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The Extracellular Matrix01:42

The Extracellular Matrix

Overview
The Extracellular Matrix01:29

The Extracellular Matrix

Overview
In order to maintain tissue organization, many animal cells are surrounded by structural molecules that make up the extracellular matrix (ECM). Together, the molecules in the ECM maintain the structural integrity of tissue as well as the remarkable specific properties of certain tissues.
Composition of the Extracellular Matrix
The extracellular matrix (ECM) is commonly composed of ground substance, a gel-like fluid, fibrous components, and many structurally and functionally diverse...
Matrix Proteoglycans and Glycoproteins01:21

Matrix Proteoglycans and Glycoproteins

Proteoglycans are extensively glycosylated proteins, commonly found in the extracellular matrix, interwoven with collagen fibers. Hyaline cartilage, the most common type of cartilage in the body, consists of short and dispersed collagen fibers associated with large amounts of proteoglycans. These proteoglycans have long negative charges that attract cations, which in turn attract water molecules. This influx of ions and water molecules swells up the proteoglycan like a water-soaked gel that can...
Extracellular Matrix01:26

Extracellular Matrix

Unlike epithelial tissue, which is composed of cells closely packed with little or no extracellular space in between, connective tissue cells are dispersed in a matrix. This extracellular matrix (ECM) is composed of fibrous proteins like collagen, elastin, and fibronectin in a ground substance consisting of interstitial fluid, cell adhesion proteins, and proteoglycans. The proteoglycans form a gel-like material in the spaces between cells and provide hydration, buffering, binding, and force...

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合成細胞外マトリックスから制御された成長因子の放出.

K Y Lee1, M C Peters, K W Anderson

  • 1Department of Biologic & Materials Sciences, University of Michigan, Ann Arbor 48109, USA.

Nature
|January 5, 2001
PubMed
まとめ

この研究では,機械信号に反応して成長因子を放出し,動的環境で組織再生を支援する新しいポリマーマトリックスが導入されています. このイノベーションは,骨や筋肉のような機械的にストレスを受けた組織のための組織工学をサポートします.

科学分野:

  • バイオマテリアル科学 バイオマテリアル科学
  • 組織工学とは,組織工学のことです.
  • 再生医学は,再生医療である.

背景:

  • ポリマーマトリクスは組織と臓器の成長に利用され,成長因子の提供が重要な再生戦略である.
  • 既存の薬物投与システムは,しばしば静的な状態のために設計されており,機械的にダイナミックな環境 (例えば,骨,筋肉,血管) で組織に課題を課しています.

研究 の 目的:

  • ストレス環境における組織再生のための機械信号に反応して成長因子を放出できるポリマーマトリックスを開発する.
  • 機械的にダイナミックな環境の中で組織形成を導くシステムを設計する.

主な方法:

  • 繰り返し変形する能力を有する設計されたポリメリックマトリックス.
  • タンパク質成長因子のポリマーマトリックスへの可逆結合を組み込み,刺激反応性放出を可能にします.
  • 機械的な信号応答をテストするためのモデル配信システムを開発した.

主要な成果:

  • 機械信号に反応するモデル配信システムを実証しました.
  • 機械的刺激による成長因子放出のアップレギュレーションを示した.
  • 開発したシステムを使用して,血管形成を成功裏に促進しました.

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結論:

  • 機械信号に反応するポリマーマトリックスは,ダイナミックな環境における組織工学の新しいアプローチを提供します.
  • 機械的なシグナルに基づいて成長因子の放出を調節する開発されたシステムの能力は,組織再生に不可欠です.
  • この技術は,組織再生,工学,およびより広範な薬物投与シナリオで潜在的な応用があります.