機械傳感和機械轉導
許多細胞過程的生物力學,包括細胞運動和對ECM的錨定,由細胞骨架決定,細胞骨架是由肌動蛋白絲,微管和中間絲組成的生物聚合物網(wǎng)絡,跨越整個細胞,確定細胞形狀,并為貼壁細胞提供機械強度.在細胞骨架的許多材料特性中,最引人注目的是它能夠由細胞自主和主動地重組,以響應其細胞外環(huán)境的物理性質的變化[例如,ECM剛度或機械拉伸(MS)]。這種機械適應性的核心是一組生化和機械過程,通過這些過程,細胞感知環(huán)境的幾何形狀以及通過粘連施加在環(huán)境中的物理力,這一過程被稱為“機械傳感"[].細胞表面有許多不同的受體,這些受體被認為是能夠在細胞內(nèi)轉導機械信息的機械傳感元件,導致不同生化信號通路的激活。例如,細胞通過拉伸激活蛋白(如整合素)感測 MS,這些蛋白充當錨定點,允許細胞粘附在其 ECM 上并向其傳遞力 [].這激活鈣內(nèi)流以響應MS以及各種激酶,最終重組細胞骨架及其產(chǎn)生力和收縮力的能力。這部分是由于分子馬達(肌球蛋白II)的力產(chǎn)生能力,其沿著肌動蛋白絲相互滑動以產(chǎn)生收縮力,而肌動蛋白以極性方式主動聚合。肌球蛋白II的運動活性是通過ATP水解推動的動力沖程機制引發(fā)的。使用全聚焦方式(TFM),人們可以測量細胞對其環(huán)境施加的力,這可以被認為是局灶粘連組織以及與潛在細胞骨架連接的良好程度的代表[].因此,了解細胞機器的基本設計原理,其適應性網(wǎng)絡及其對細胞外力的各種反應至關重要,不僅對于了解細胞在健康和疾病中的工作方式,而且對于更好地設計工程組織和再生醫(yī)學。根據(jù)提出的研究問題,感興趣的時間尺度可以從幾秒鐘到幾分鐘不等(例如,急性靜態(tài)MS應用時細胞粘附的動力學或細胞硬度的變化[])到數(shù)小時甚至數(shù)天(例如,細胞骨架和牽引力因細胞內(nèi)細菌病原體感染哺乳動物細胞而改變[]).
技術背景:
當前細胞基礎研究以二維靜態(tài)培養(yǎng)為主,這種平面培養(yǎng)與實際“動態(tài)+立體"模式差別很大,導致細胞形態(tài)學、細胞分化、細胞間相互作用與體內(nèi)動態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯差異。比如細胞骨架重組、細胞形態(tài)以及基因蛋白表達改變等。杭州表面力科技有限公司
●動物實驗前更可靠的評估
●干細胞分化機制
●機械刺激力與癌癥的相關性
●生醫(yī)材料與細胞動態(tài)特性研究
●體外疾病微環(huán)境的快速建立
CELL TANK為細胞和組織模型提供機械拉伸條件的平臺。
CELL FORCE國產(chǎn)細胞牽張力儀CELL FORCE國產(chǎn)細胞牽張力儀
拉伸腔體共有三款 分別為32*32mm;20*20mm;10*10mm
2. 細胞增殖后,選擇拉伸模式并開始循環(huán)刺激。
3. 根據(jù)實驗目標收獲/處理細胞,分析數(shù)據(jù)。CellTank細胞循環(huán)牽張力
· 均勻負載
培養(yǎng)腔室采用預埋橫桿技術,保證每個細胞都沿著拉伸軸均勻地承受應變,非軸向方向上的次級載荷極低
· 高再現(xiàn)性
高精度步進電機保證在各種速度和拉伸比組合中實現(xiàn)一致的運動程序,機械穩(wěn)定性與拉伸膜的*彈性相結合,保證高度可重復的力學刺激
· 一體式控制
自帶觸摸控制屏,無需電腦。內(nèi)置ARM芯片,高效穩(wěn)定運行的同時簡單易用
· 多樣的拉伸模式
靈活配置不同牽張加載周期、大小、頻率、持續(xù)時間,靜態(tài)保持、正弦波形、三角波形、矩形以及各種特制波形
· 高通量培養(yǎng)腔室
有效拉伸面積32×32mm,PDMS材質基底適配各種實驗室分析技術,包括細胞固定和熒光成像等
外形尺寸 350x330x110 mm | |
主機重量 3 kg | |
拉伸腔體 4個,32x32 mm / 8個,20x20 mm | |
控制模式 三角波、正弦波、方波及其組合 | |
最大應變率 30% | |
最高拉伸速率 30 mm/s | |
最高循環(huán)頻率 2 Hz | |
基底膜厚度 0.2 mm | |
使用環(huán)境 CO2培養(yǎng)箱 |
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