在自组装的状阴性纤维素纳米晶片上改善细胞粘附
Xiaoxiao Wang1,2, Haifeng Xu1,2, Fanghui Ning1,2
1State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, Key Lab of Biomedical Materials of Natural Macromolecules (Beijing University of Chemical Technology, Ministry of Education), Beijing Laboratory of Biomedical Materials, Beijing, 100029, P. R. China.
Macromolecular rapid communications
|June 26, 2024
概括
与同位体薄膜 (I-CNC) 相比,左手性阴性纤维素纳米晶膜 (L-CNC) 显著增强L929纤维细胞粘附. 这种性影响细胞粘附力和整合素通路的参与.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物技术是生物技术.
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 奇拉性在生物系统中是基本的.
- 纤维素纳米晶体 (CNCs) 自组装成奇拉性阴性膜,在纳米/微小尺度上创造手性.
- 这些形表面对细胞粘附的影响仍然未被探索.
研究的目的:
- 为了研究左手性阴性CNC薄膜 (L-CNC) 对L929纤维细胞粘附的影响.
- 量化细胞粘附力在合性阴性和同otropic CNC 表面.
- 探索涉及到感知基质度的细胞机制.
主要方法:
- 制造左手性合性阴性CNC薄膜 (L-CNC) 和同otropicCNC薄膜 (I-CNC). 制造左手性合性阴性CNC薄膜 (L-CNC) 和同otropicCNC薄膜 (I-CNC).
- 利用基于流体力显微镜的单细胞力光谱 (SCFS) 来测量细胞粘附力.
- 分析了整合素通路在细胞基质相互作用中的作用.
主要成果:
- 与I-CNC薄膜相比,L-CNC薄膜显著改善了L929纤维细胞粘附.
- 在24小时培养后,L-CNC的最大附着力为133.2nN,而I-CNC的最大附着力为78.4nN.
- 即时SCFS表明,整合素通路参与感知基质性.
结论:
- 自组装的合性阴性CNC膜可以有效调节细胞粘附.
- 这些发现为设计用于组织工程和再生医学的生物材料提供了基础.
- 数控膜的性在纤维细胞粘附和机械感知中起着至关重要的作用.


