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AFM 活细胞压痕中的各向异性与各向同性
Scientific Reports ( IF 3.8 ) Pub Date : 2019-04-08 , DOI: 10.1038/s41598-019-42077-1 Yuri M Efremov 1, 2 , Mirian Velay-Lizancos 3 , Cory J Weaver 4, 5 , Ahmad I Athamneh 2, 4 , Pablo D Zavattieri 3 , Daniel M Suter 2, 4, 6, 7 , Arvind Raman 1, 2
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更新日期:2019-04-08
Scientific Reports ( IF 3.8 ) Pub Date : 2019-04-08 , DOI: 10.1038/s41598-019-42077-1 Yuri M Efremov 1, 2 , Mirian Velay-Lizancos 3 , Cory J Weaver 4, 5 , Ahmad I Athamneh 2, 4 , Pablo D Zavattieri 3 , Daniel M Suter 2, 4, 6, 7 , Arvind Raman 1, 2
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通过纳米/微米压痕测量活细胞的局部力学性能依赖于局部各向同性细胞变形的基本假设。由于假定的各向同性,当被球形尖端缩进时,预计细胞膜和下面的细胞骨架会局部轴对称变形。在这里,我们使用集成的原子力 (AFM) 和旋转圆盘共聚焦 (SDC) 显微镜直接观察纳米压痕过程中不同活贴壁细胞的膜和细胞骨架变形的局部几何形状。我们表明,核周肌动蛋白帽(顶端应力纤维)的存在,例如在受到生理力的细胞中遇到的那些,会在压痕过程中导致强烈的非轴对称膜变形,反映局部机械各向异性。相比之下,在没有肌动蛋白帽的细胞中发现了反映机械各向同性的轴对称膜变形:癌细胞 MDA-MB-231,天然缺乏肌动蛋白帽,以及肌动蛋白帽被 latrunculin A 破坏的 NIH 3T3 细胞。进行了仔细的研究以量化活细胞荧光染料对测量的机械性能的影响。使用有限元计算和数值分析,我们探索了最简单的各向异性模型之一——具有三个局部力学参数(纵向和横向模量以及平面剪切模量)的横向各向同性模型——捕捉观察到的非轴对称变形的能力。这些结果有助于确定哪些细胞类型可能表现出非各向同性特性,
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