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Titel: Self-assembly of hybrid 3D cultures by integrating living and synthetic cells
VerfasserIn: Piernitzki, Nils
Gao, Ning
Gasparoni, Gilles
Krauß, Louisa M.
Schulze-Hentrich, Julia
Dustin, Michael
Schrul, Bianca
Győrffy, Balázs
Mann, Stephen
Staufer, Oskar
Sprache: Englisch
Titel: Nature Communications
Bandnummer: 16
Heft: 1
Verlag/Plattform: Springer Nature
Erscheinungsjahr: 2025
Freie Schlagwörter: Bioinspired materials
Cancer models
DDC-Sachgruppe: 570 Biowissenschaften, Biologie
Dokumenttyp: Journalartikel / Zeitschriftenartikel
Abstract: Self-assembly is a fundamental property of living matter that drives the three-dimensional organization of cell collectives such as tissues and organs. Here, the co-assembly of synthetic and natural cells is leveraged to create hybrid living 3D cancer cultures. We screen a range of synthetic cell models for their ability to form augmented tumoroids with artificial but controllable micro-environments, and show that the balance of inter- and extracellular adhesion and synthetic cell surface tension are key material properties driving integrated co-assembly. We demonstrate that synthetic cells based on droplet-supported lipid bilayers can establish artificial tumor immune microenvironments (ART-TIMEs), mimicking immunogenic signals within tumoroids and eliminating the need to integrate complex living immune cells. Using the ART-TIME approach, we identify a AhR-ARNT-mediated co-signaling mechanism between PD-1 and CD2 as a driver in immune evasion of pancreatic ductal adenocarcinoma. Our study advances the field of hybrid organoid engineering, offers opportunities for the construction and modelling of artificial tumour environments, and marks a step towards the design of functional living/non-living cytomimetic materials.
DOI der Erstveröffentlichung: 10.1038/s41467-025-66789-3
URL der Erstveröffentlichung: https://doi.org/10.1038/s41467-025-66789-3
Link zu diesem Datensatz: urn:nbn:de:bsz:291--ds-468245
hdl:20.500.11880/41405
ISSN: 2041-1723
Datum des Eintrags: 24-Mär-2026
Bezeichnung des in Beziehung stehenden Objekts: Supplementary information
In Beziehung stehendes Objekt: https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1038%2Fs41467-025-66789-3/MediaObjects/41467_2025_66789_MOESM1_ESM.pdf
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Fakultät: M - Medizinische Fakultät
NT - Naturwissenschaftlich- Technische Fakultät
Fachrichtung: M - Medizinische Biochemie und Molekularbiologie
NT - Biowissenschaften
Professur: M - Prof. Dr. Bianca Schrul
NT - Prof. Dr. Julia Schulze-Hentrich
Sammlung:SciDok - Der Wissenschaftsserver der Universität des Saarlandes

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