Онкогенез – сложный, многоступенчатый процесс, характеризующийся прогрессирующими молекулярными и морфологическими изменениями в клетках 1,2. Плоскоклеточный рак пищевода (ESCC), распространенное злокачественное новообразование с плохим прогнозом 3,4, иллюстрирует это поэтапное прогрессирование через четыре различные стадии: нормальная слизистая оболочка, интраэпителиальная неоплазия низкой степени злокачественности (LGIN), высокодифференцированная интраэпителиальная неоплазия (HGIN) и инвазивная карцинома5. На протяжении этих стадий эпителиальные клетки демонстрируют динамические изменения в паттернах молекулярной экспрессии и пространственной организации, сопровождающиеся систематическими изменениями морфологии ткани по мере ее перехода из нормального состояния в злокачественное 6,7. Несмотря на успехи в понимании патогенеза ESCC, отсутствие экспериментальных моделей, которые точно повторяют пространственные и временные аспекты эволюции опухоли, обеспечивая при этом систематический гистологические и молекулярные анализы, препятствует более глубокому механистическому пониманию прогрессирования заболевания и терапевтического развития.
В то время как 2D-иммортализированные линии раковых клеток внесли значительный вклад в понимание онкогенеза, они по своей природе ограничены в воспроизведении биологической сложности и патологических особенностей нативных опухолей8. Животные модели, хотя и предоставляют информацию в контексте in vivo, часто плохо предсказывают реакцию человека из-за видовых различий9. В противоположность этому, органоиды стали преобразующей доклинической платформой, которая добросовестно сохраняет клеточную гетерогенность, архитектуру и функциональность тканей человека 10,11,12,13. В качестве доклинических моделей органоиды лучше отражают характеристики первичных опухолей, что позволяет детально исследовать ключевые молекулярные события и клеточные изменения во времяпрогрессирования опухоли. Например, Chen et al. использовали полученные от пациента пищеводные органоиды с разных стадий ESCC для выяснения эпителиально-фибробластных взаимодействий, в конечном итоге подтвердив сигнальную ось ANXA1-FPR2 в качестве критического фактора патогенеза ESCC6. Аналогичным образом, Ko et al. использовали генетически модифицированные пищеводные органоиды для выявления ключевых генетических детерминант, вызывающих инициацию ESCC и уклонение от иммунитета, демонстрируя, как модели органоидов могут эффективно повторять особенности заболевания и выявлять новые терапевтические мишени.
Настоящая методология решает важные проблемы в моделировании рака пищевода путем создания воспроизводимого протокола для создания многоступенчатых органоидов ESCC, которые отражают гистологическую прогрессию от нормального эпителия до инвазивной карциномы. Эта система объединяет оптимизированные условия культивирования с использованием среды, кондиционированной L-WRN, для поддержания эпителиальной стволовости в сочетании со стандартизированными протоколами гистологической обработки и мультиплексного иммунофлуоресцентного анализа (mIF), обеспечивая идеальную платформу для лонгитюдного анализа пространственных и молекулярных изменений во время онкогенеза. По сравнению с альтернативными методами, такими как 2D-культуры, эта органоидная платформа уникальным образом сохраняет тканевую архитектуру, позволяя визуализировать пространственно организованные молекулярные маркеры, включая белок иммунной контрольной точки PD-L1 (CD274), который опосредует уклонение опухоли от иммунного ответа путем ингибирования Т-клеточного ответа 16,17,18, и маркер распространения Ki-67. Протокол позволяет органоидам из нормальных тканей пищевода и предраковых тканей проходить, помогая исследователям построить непрерывную модель органоида от нормальной ткани до опухоли19. Позволяя детально анализировать пространственные и молекулярные изменения во время онкогенеза, этот протокол предлагает исследователям мощный инструмент для понимания механизмов, лежащих в основе развития и прогрессирования рака, что потенциально может привести к улучшению терапевтических стратегий.
Эта методология особенно подходит для исследователей, изучающих эпителиальный канцерогенез, взаимодействие микроокружения опухоли или терапевтические реакции при ESCC и связанных с ним плоскоклеточных злокачественных новообразованиях. Его модульная конструкция позволяет адаптироваться для изучения других молекулярных маркеров или сигнальных путей при условии включения соответствующих этапов валидации. Предлагая стандартизированную, но гибкую платформу, этот протокол направлен на продвижение доклинических исследований в биологии опухолей и ускорение преобразования механистических знаний в таргетную терапию.