超分子酸水凝支架电荷对HepG2活力和球形形成的影响
Yu Xin1, Cosimo Ligorio2, Marie O'brien1
1Department of Materials & Henry Royce Institute, School of Natural Sciences, Faculty of Science and Engineering, The University of Manchester, UK. j.gough@manchester.ac.uk.
Journal of materials chemistry. B
|November 6, 2024
概括
负电荷的超分子生物启发自组合基 (SAPH) 支架促进肝细胞的生长和球状体的形成. 带正电荷的SAPH会导致细胞死亡,强调充电是3D细胞培养和药物查应用的关键因素.
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.
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 超分子生物启发的自组合水凝 (SAPH) 支架为生物应用提供可调节的特性.
- 了解脚手架特征和细胞反应之间的相互作用对于开发有效的3D培养系统至关重要.
研究的目的:
- 调查SAPH物理化学性质的影响,特别是充电,对HepG2细胞活力,球形形成和功能.
- 评估功能化SAPHs在3D肝细胞培养和药物毒性测试中的潜力.
主要方法:
- 制造负电荷和正电荷的SAPHs.
- 在不同的SAPH支架中3D培养HepG2细胞.
- 评估HepG2细胞活力,增殖,表型维护和球形形成.
- 评估HepG2球体对乙氨基暴露的反应,以测量CYP450酶表达.
主要成果:
- 负电荷的SAPHs在3D培养中显著促进了HepG2细胞的增殖和球状体的形成.
- 阳性充电的SAPH导致HepG2细胞死亡,无论支架的机械特性如何.
- 在负电荷E(FKFE) 2SAPH中培养的HepG2细胞保持了差异化的表型,并形成了具有强烈细胞相互作用的明确的球状体.
- HepG2球体对乙氨基产生反应,显示CYP450酶的上调,这表明药物毒性测试的潜力.
结论:
- SAPHs的表面电荷是3D培养中HepG2细胞行为的关键决定因素.
- 负电荷的SAPH是有前途的生物材料,可支持肝细胞功能和球状状体的形成.
- 功能性SAPH支架在推进基于肝细胞的药物查和毒性测试平台方面具有重大潜力.


