玫瑰花瓣形貌模拟聚二甲基硅氧烷基底增强角膜内皮细胞的行为

ty10086 提交于 周三, 08/25/2021 - 16:14
文章英文标题
Rose petal topography mimicked poly(dimethylsiloxane) substrates for enhanced corneal endothelial cell behavior
正文
角膜内皮细胞( CECs )增殖能力低下和可移植供体组织的世界性限制表明,迫切需要一种强有力的体外CEC生长方法。然而,保存增殖增加的CEC特异性表型一直是一大挑战。这里我们提供一种仿生细胞基底设计,通过优化具有CEC微环境的材料的力学、地形和生化特性。我们发现白玫瑰花瓣的形态特征与角膜内皮具有惊人的相似性,这是由于六角形的细胞形态和与生理相关的细胞密度(约2000个细胞/ mm2 )。将白玫瑰花瓣形态和角膜友好型的聚二甲基硅氧烷( PDMS )基底与角膜细胞外基质( ECM )的两个重要组分——Ⅳ型胶原( COL4 )和透明质酸( HA )进行功能化处理,得到了211.85 ± 74.9 kPa的杨氏模量。白玫瑰花瓣的花瓣形态和COL4修饰PDMS的刚度优化使牛CEC响应增强,单层密度增加,表型标记表达增加。这种仿生方法展示了一个成功的改善PDMS用于角膜应用的体外细胞基质特性的平台,为CEC基疗法、药物毒性研究、微流控技术和芯片上器官的应用提供了可供选择的环境。
文章内容(英文)
Low proliferation capacity of corneal endothelial cells (CECs) and worldwide limitations in transplantable donor tissues reveal the critical need of a robust approach for in vitro CEC growth. However, preservation of CEC-specific phenotype with increased proliferation has been a great challenge. Here we offer a biomimetic cell substrate design, by optimizing mechanical, topographical and biochemical characteristics of materials with CEC microenvironment. We showed the surprising similarity between topographical features of white rose petals and corneal endothelium due to hexagonal cell shapes and physiologically relevant cell density (≈ 2000 cells/mm\u003csup\u003e2\u003c/sup\u003e). Polydimethylsiloxane (PDMS) substrates with replica of white rose petal topography and cornea-friendly Young's modulus (211.85 ± 74.9 kPa) were functionalized with two of the important corneal extracellular matrix (ECM) components, collagen IV (COL 4) and hyaluronic acid (HA). White rose petal patterned and COL 4 modified PDMS with optimized stiffness provided enhanced bovine CEC response with higher density monolayers and increased phenotypic marker expression. This biomimetic approach demonstrates a successful platform to improve in vitro cell substrate properties of PDMS for corneal applications, suggesting an alternative environment for CEC-based therapies, drug toxicity investigations, microfluidics and organ-on-chip applications.
来源出处
Journal|[J]Materials Science and Engineering: C2021. PP 112147-
DOI
https://doi.org/10.1016/J.MSEC.2021.112147

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