剪切應(yīng)力對生長在微圖案表面內(nèi)皮細(xì)胞骨架排列、黏附、遷移和凋亡的影響
本文選題:內(nèi)皮細(xì)胞 切入點(diǎn):細(xì)胞骨架 出處:《中國組織工程研究》2017年26期
【摘要】:背景:微納米尺寸的表面修飾法為解決心血管植入物材料表面的內(nèi)皮化問題提供了一個有效方法。剪切應(yīng)力在心血管植入物內(nèi)皮化過程中起著重要作用。目的:綜述剪切應(yīng)力對生長在微圖案表面上內(nèi)皮細(xì)胞骨架排列、黏附、遷移和凋亡的影響。方法:作者檢索2002至2017年P(guān)ub Med數(shù)據(jù)庫和中國知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫關(guān)于剪切應(yīng)力對生長在微圖案表面上內(nèi)皮細(xì)胞影響的文獻(xiàn),英文檢索詞為"micropattern,flow shear stress,endothelial cells",中文檢索詞為"微米拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),微圖案,剪切應(yīng)力,內(nèi)皮細(xì)胞"。結(jié)果與結(jié)論:對生長在微圖案表面的內(nèi)皮細(xì)胞施加平行剪切應(yīng)力,可促進(jìn)微絲沿微圖案長軸方向排列,促進(jìn)內(nèi)皮細(xì)胞沿剪切應(yīng)力方向遷移,上調(diào)內(nèi)皮細(xì)胞FAK的磷酸化水平,增強(qiáng)內(nèi)皮細(xì)胞的黏附能力,并改善內(nèi)皮細(xì)胞的活性。有研究認(rèn)為平行剪切應(yīng)力促進(jìn)微管沿微圖案長軸方向排列,另有研究認(rèn)為平行剪切應(yīng)力對微管排列無影響。有些文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn)垂直剪切應(yīng)力破壞生長在微圖案表面的內(nèi)皮細(xì)胞的微絲和微管結(jié)構(gòu),減弱微絲和微管沿微圖案長軸方向排列的程度,降低內(nèi)皮細(xì)胞的黏附能力和細(xì)胞活性;有些文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn)垂直剪切應(yīng)力未破壞生長在微圖案表面內(nèi)皮細(xì)胞骨架的結(jié)構(gòu)與排列,仍能促進(jìn)內(nèi)皮細(xì)胞沿剪切應(yīng)力方向的遷移。此外,剪切力大小影響內(nèi)皮細(xì)胞的遷移,隨著剪切應(yīng)力的增大,生長在微圖案表面上的內(nèi)皮細(xì)胞沿剪切應(yīng)力方向遷移的數(shù)量增多。
[Abstract]:Background: surface modification with micro and nanometer size provides an effective method to solve the problem of endothelialization of cardiovascular implants. Shear stress plays an important role in the process of endothelialization of cardiovascular implants. A review of shear stress pair arrangement of endothelial cytoskeleton on micropatterned surfaces, Methods: the effects of Shear stress on Endothelial Cell growth on micropatterned surfaces were retrieved from 2002 to 2017 in Pub Med Database and China Web Database. The English key word is "micropatterning shear stress cells", and the Chinese key word is "micron topology, micropattern, shear stress, endothelial cell". Results & conclusion: parallel shear stress was applied to endothelial cells growing on the surface of micropatterned. It can promote the arrangement of microfilaments along the long axis of micropatterns, promote the migration of endothelial cells along the direction of shear stress, upregulate the phosphorylation level of FAK in endothelial cells, and enhance the adhesion ability of endothelial cells. It is believed that parallel shear stress promotes the arrangement of microtubules along the long axis of micropatterns. Other studies have shown that parallel shear stress has no effect on the arrangement of microtubules. Some studies have found that vertical shear stresses destroy the microfilaments and microtubules of endothelial cells growing on the surface of micropatterns. It was found that vertical shear stress did not destroy the structure and arrangement of endothelial cytoskeleton on the surface of micropatterned endothelial cells. In addition, the magnitude of shear stress affects the migration of endothelial cells. With the increase of shear stress, the number of endothelial cells growing on the micropatterned surface along the direction of shear stress increased.
【作者單位】: 北京航空航天大學(xué)生物與醫(yī)學(xué)工程學(xué)院生物力學(xué)與力生物學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【基金】:國家自然科學(xué)基金(11172031)~~
【分類號】:R318.08
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5 薛e,
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