天然细胞外基质的纤维拓扑结构是细胞微环境最常见的物理因素之一。许多模拟细胞外基质纤维结构的技术和方法已经得到开发和使用,比如静电纺丝,3D打印等等。在过去相当长的一段时间里,许多生命科学领域研究人员使用人工打造的纵横交错的直纤维网络材料模拟细胞外基质纤维结构以探究细胞的功能和行为,然奇力片一次吃几个 而,天然细胞纤维外基质也广泛存在一系列的弯曲结构,他们可以用于缓冲皮肤、肌肉的机械载荷,具有非常重要的生理意义。这种结构在细胞水平上的功能尚待了解,同时缺少制造弯曲纳米纤维网络的方法也限制了相关研究的发展。
近期,四川大学高分子科学与工程学院魏强研究员和四川大学华西口腔医学院金樱副教授在 Advanced Science 上发表题为《Curved Nanofiber Network Induces Cellular 奇力片一次吃几个Bridge Formation to Promote Stem Cell Mechanotransduction》的研究论文,针对天然牙周膜细胞外基质中广泛存在一系列的弯曲纤维结构,通过低温静电纺丝方法制备了弯曲的纳米纤维网络,探究弯曲纤维网络结构对细胞的影响。与直纤维相比,处于弯曲纤维表面上的细胞由于细胞骨架的张力,在跨越黏附多根弯曲纤维时形成悬空的细胞边缘桥结构。肌动球蛋白丝在非黏附桥的弯曲边缘附近募集,产生更高的基于肌球蛋白II的细胞内力。这种力量推动细胞向成骨分化的方向发展。
图1. 牙周外基质染色和通过低温静电纺丝构建弯曲的纳米纤维网络。
图2. 弯曲纤维促进细胞增殖和成骨分化。
研究人员发现细胞边界总是跨越几条弯曲的纤维,而与周围的直纤维往往保持平行伸展。弯曲纤维上的细胞具有高比例的未附着边界,形成自由弧形并以大半径向细胞内弯曲。根据拉普拉斯定律模型,这种形态表明细胞边缘附近的肌动球蛋白应力纤维募集并产生更大的张奇力片一次吃几个力。这种张力启动了机械传导途径,并打开了细胞膜上的离子通道。最终,核机械转导对染色质进行重塑,以激活与钙离子结合的增殖和成骨分化相关基因的转录。该研究从细胞层面丰富和完善了外基质地形线索对细胞行为影响的知识,并指导了新型生物材料的开发。
文章的第一作者是四川大学博士研究生孙骞和科研助理裴芳,通讯作者是魏强研究员和金樱副教授。
WILEY
论文信息:
奇力片一次吃几个Curved Nanofiber Network Induces Cellular Bridge Formation to Promote Stem Cell Mechanotransduction
Sun, Q., Pei, F., Zhang, M., Zhang, B., Jin, Y., Zhao, Z., Wei, Q.
Advanced Science
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期刊简介
Advanced Science 是Wiley旗下创刊于2014年的优质开源期刊,发表材料科学、物理化学、生物医药、工程等各领域的创新成果与前沿进展。期刊为致力于最大程度地向公众传播科研成果,所有文章均可免费获取。被Medline收录,PubMed可查。最新影响因子为17.521,中科院2021年SCI期刊分区材料科学大类Q1区、工程技术大类Q1区。
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