双光学弹性体检测皮肤支架的生物机械性质的诱导变化
Taye T Mekonnen1,2, Yogeshwari S Ambekar1,3, Christian Zevallos-Delgado1
1University of Houston, Department of Biomedical Engineering, Houston, Texas, United States.
Journal of biomedical optics
|September 19, 2024
概括
转化生长因子-β (TGF-β) 显著影响生物工程皮肤支架机制. 抑制TGF-β信号与galunisertib调节的刚性,表明组织重塑和纤维化的治疗潜力.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 组织工程是组织工程.
- 生物物理学的生物物理.
背景情况:
- 皮肤的机械性能至关重要,在各种病理中可以改变.
- 生物工程皮肤支架为研究皮肤力学和分子相互作用提供了一个平台.
- 转化生长因子-β (TGF-β) 是皮肤原和弹性素的关键调节剂,影响机械性质.
研究的目的:
- 为了研究生物工程皮肤支架的生物力学特性.
- 评估TGF-β信号对皮肤支架机制的影响.
- 评估TGF-β受体I抑制剂galunisertib在调节这些机械变化的作用.
主要方法:
- 使用生物工程培养的皮肤支架,培养有或没有aprotinin (AP).
- 用TGF-β和TGF-β抑制剂galunisertib处理的脚手架.
- 使用基于波的光学连贯弹性学 (OCE) 和Brillouin显微镜量化生物机械性能.
主要成果:
- 与对照组相比,TGF-β治疗显著增加了波速和Brillouin频率转移.
- 与对照组相比,galunisertib治疗没有显示波速有显著差异.
- 与TGF-β处理的支架相比,用Galunisertib处理的支架表现出较低的波速和Brillouin频率偏移.
结论:
- TGF-β信号传递在调节生物工程皮肤支架的生物力学特性方面发挥着重要作用.
- OCE和Brillouin显微镜是评估TGF-β诱导的机械变化的有效技术.
- 这些发现支持将TGF-β作为针对异常组织重塑和纤维化的治疗方法的潜在目标.
更多相关视频
04:51Author Spotlight: Characterizing Environmental Biofilm Mechanics Using Optical Coherence Elastography and its Applications in Wastewater Treatment
Published on: March 1, 2024
941
11:12Nondestructive Monitoring of Degradable Scaffold-Based Tissue-Engineered Blood Vessel Development Using Optical Coherence Tomography
Published on: October 3, 2018
5.6K
