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植物组织薄壁组织和维管束选择性调节干细胞机械传感和分化
Cellular and Molecular Bioengineering ( IF 2.3 ) Pub Date : 2022-09-20 , DOI: 10.1007/s12195-022-00737-9
Kathryn Driscoll 1 , Maya S Butani 1 , Kirstene A Gultian 1 , Abigail McSweeny 1 , Jay M Patel 2, 3 , Sebastián L Vega 1
Affiliation  

介绍

植物组织丰富多样,并且由于趋同进化,在结构上与许多动物组织相似。脱细胞植物组织的微形貌类似于松质骨(多孔薄壁组织)和骨骼肌(纤维维管束)。然而,使用植物组织作为一种廉价且丰富的生物材料来控制干细胞行为尚未得到广泛探索。

方法

将芹菜植物组织横切(多孔薄壁组织)或纵切(纤维维管束)并脱细胞。然后在植物组织上培养人间充质干细胞 (MSC),并使用单细胞共聚焦成像来评估微形貌对 MSC 粘附、形态、细胞骨架排列、Yes 相关蛋白 (YAP) 信号传导和下游谱系定型的早期影响成骨或肌源表型。

结果

植物组织脱细胞后微形貌得以保留,MSC 在植物组织上附着并增殖。在多孔薄壁组织上培养的间充质干细胞沿着植物组织孔的外围各向同性地扩散。相反,在维管束上培养的间充质干细胞各向异性地扩散并沿纤维维管束的方向排列。微形貌的差异也影响 MSC 核 YAP 定位和肌动蛋白各向异性,在纤维组织上观察到更高的值。当暴露于成骨或生肌培养基时,多孔实质上的 MSC 骨生物标志物碱性磷酸酶染色阳性的细胞比例较高,而纤维维管束上的 MSC 的成肌细胞测定蛋白 1 (MyoD) 显着上调。

结论

总之,这些结果表明植物组织是一种丰富的生物材料,具有明确的微结构,可以重复地调节 MSC 形态、机械传感和分化。





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更新日期:2022-09-20
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