In Vitro 3D Models of Tunable Stiffness

球体 背景(考古学) 体内 三维细胞培养 刚度 自愈水凝胶 细胞外基质 癌细胞 吞吐量 材料科学 体外 癌症 计算机科学 生物系统 化学 生物医学工程 细胞生物学 生物 医学 复合材料 高分子化学 电信 古生物学 生物技术 无线 生物化学 遗传学
作者
Elysse C. Filipe,Amelia L. Parker,Antonia L. Cadell,Gretel S. Major,David R. Croucher,Thomas R. Cox
出处
期刊:Methods in molecular biology [Springer Science+Business Media]
卷期号:2294: 27-42 被引量:4
标识
DOI:10.1007/978-1-0716-1350-4_3
摘要

Three-dimensional models of spheroid formation have been routinely used in the cancer field to test the colony forming capacity of malignant cells in an in vitro setting. Use of such a model provides a robust surrogate for in vivo testing, enabling large-scale interrogation into the effect of certain treatment conditions. This adapted protocol describes a high throughput and readily accessible composite alginate hydrogel system for spheroid formation, within a biomechanically tunable three-dimensional environment. This model therefore allows users to examine the effect of certain treatment conditions while cells are embedded within a hydrogel of defined stiffness. This is particularly important in the context of cancer where cells experience a wide range of mechanical properties within their microenvironment, driven by widespread changes in the extracellular matrix composition and architecture.This protocol describes a high-throughput method which results in homogeneous interpenetrating polymer networks of collagen and alginate. We show that this network readily supports single-cell spheroid formation in numerous malignant cell lines (breast cancer, lung cancer, and melanoma) and that these can be robustly analyzed for colony formation measures such as spheroid size, spheroid number, and overall cell viability; therefore, allowing users to undertake high-throughput, in vitro screening against a controlled biomechanical background.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
戚凯斐完成签到 ,获得积分10
刚刚
凌轹完成签到,获得积分20
刚刚
刚刚
爆爆完成签到,获得积分20
刚刚
无极微光应助乐观紫霜采纳,获得20
刚刚
1秒前
满意鲂发布了新的文献求助30
1秒前
皓月星辰完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
zz发布了新的文献求助10
2秒前
Zhangxinhao发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
3秒前
热情的笑白完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
4秒前
青椒肉丝完成签到,获得积分10
4秒前
LewisAcid应助Ethanyoyo0917采纳,获得10
4秒前
NexusExplorer应助祖康采纳,获得10
4秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
5秒前
李健应助碎碎采纳,获得10
5秒前
D德完成签到,获得积分10
5秒前
sxpab发布了新的文献求助10
5秒前
wgt完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
赘婿应助hehe采纳,获得10
6秒前
星辰大海应助无限的老虎采纳,获得10
6秒前
搜集达人应助ClarkShelby采纳,获得10
6秒前
manna完成签到 ,获得积分10
7秒前
fy发布了新的文献求助10
8秒前
unique发布了新的文献求助10
8秒前
掐钰完成签到,获得积分10
8秒前
大仙完成签到 ,获得积分10
8秒前
9秒前
Tian发布了新的文献求助10
9秒前
9秒前
9秒前
沈清酌发布了新的文献求助10
9秒前
10秒前
7788发布了新的文献求助10
10秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Relation between chemical structure and local anesthetic action: tertiary alkylamine derivatives of diphenylhydantoin 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Principles of town planning : translating concepts to applications 500
Work Engagement and Employee Well-being 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6069496
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7901300
关于积分的说明 16333491
捐赠科研通 5210575
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2786933
邀请新用户注册赠送积分活动 1769757
关于科研通互助平台的介绍 1648011