









芯片上的(ooc)通过体内细胞微环境的关键方面,为细胞生物学研究提供了新的机遇。这些参数之一是机械力,它在细胞和组织上施加应变。这种机械力和随后的应变是调节---,迁移,表型和/或分化的细胞微环境的组成部分。已经有描述,其中机械力转导到生化信号的细胞机制(称为蜂窝机械传导)广泛的研究。这些反应影响多细胞系统的功能,这对组织和水平的健康和------。机械力为发育,组织稳态和---提供了形态发生的线索,仅举几例。纤维化和转移的---过程也与施加到组织[异常机械性能。
细胞机械转导的新研究表明,细胞微环境的机械调节可用于促进---更快或减少纤维化,从而---伤口的愈合反应。通常,---的是表征机械力的影响,以便清楚地了解体内生理。机械转导通过许多途径进行,这些途径通常是复杂且不可预测的。ooc可用于重建体内生物力学环境,便宜的细胞牵张仪器,以研究和评估这种机械转导。
在这篇综述中,我们描述了用于在ooc系统上生成机械---的新方法和方法,以及如何将其用于多种应用。具体而言,进口细胞牵张拉伸仪器,总结了ooc系统设计和所用设备的技术细节,细胞牵张,并将其分为几个不同的类别。我们还讨论了将不同类型的机械---结合在一起可传递到单个ooc系统中的潜在进展。
为了确定循环拉伸对细胞表型的影响,使用pdms将vsmcs铺在微印的胶原蛋白图案上。
cellscale的mechanoculture fx机械---系统用作细胞拉伸系统。 为mechanoculture fx系统定制的硅胶孔板在100%---和紫外线下灭菌30分钟.
mechanoculture fx控制箱的编程包括一系列预处理步骤以及可代表正常---的拉伸步骤 持续24小时。 1 hz时5%轴向应变的拉伸方案用于代表健康的血管生理。 附录m中提供了mechanoculture fx软件的完整编程屏幕显示。对控制箱进行了编程,将其插入电源中,价格便宜的细胞拉伸仪器,并连接到培养箱中的细胞拉伸系统。 要开始拉伸细胞,请按下控制盒上的按钮一次。
体内细胞和组织会经历各种机械---,这些---被认为是分化细胞功能的关键决定因素。例如,脏中出现的流体切应力引起形态极化,并使上皮执行转运功能,包括响应---而转运水和钠。通常在ooc系统中使用的机械---可分为三类:剪切流,压缩和拉伸/应变。
集成在单片(ooc)系统中的机械---的类型。黑色箭头表示每种---的方向。层流(a)和搏动性(b)沿着微流体通道流动,并在细胞表面产生层流和脉动的剪切应力。通过细胞外基质(ecm)支架的间质流(c)产生剪切应力,作用于附着在其上的细胞。压缩力(d)在细胞顶部产生压缩力。施加到ecm支架(e)上的拉伸/应变会向附着在其上的细胞产生作用力。
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