亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Viscoelasticity and Adhesion Signaling in Biomaterials Control Human Pluripotent Stem Cell Morphogenesis in 3D Culture

形态发生 细胞生物学 粘附 细胞粘附 再生医学 诱导多能干细胞 材料科学 组织工程 纳米技术 粘弹性 胚胎干细胞 干细胞 生物 生物医学工程 生物化学 工程类 复合材料 基因
作者
Dhiraj Indana,Pranay Agarwal,Nidhi Bhutani,Ovijit Chaudhuri
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:33 (43) 被引量:113
标识
DOI:10.1002/adma.202101966
摘要

Abstract Organoids are lumen‐containing multicellular structures that recapitulate key features of the organs, and are increasingly used in models of disease, drug testing, and regenerative medicine. Recent work has used 3D culture models to form organoids from human induced pluripotent stem cells (hiPSCs) in reconstituted basement membrane (rBM) matrices. However, rBM matrices offer little control over the microenvironment. More generally, the role of matrix viscoelasticity in directing lumen formation remains unknown. Here, viscoelastic alginate hydrogels with independently tunable stress relaxation (viscoelasticity), stiffness, and arginine–glycine–aspartate (RGD) ligand density are used to study hiPSC morphogenesis in 3D culture. A phase diagram that shows how these properties control hiPSC morphogenesis is reported. Higher RGD density and fast stress relaxation promote hiPSC viability, proliferation, apicobasal polarization, and lumen formation, while slow stress relaxation at low RGD densities triggers hiPSC apoptosis. Notably, hiPSCs maintain pluripotency in alginate hydrogels for much longer times than is reported in rBM matrices. Lumen formation is regulated by actomyosin contractility and is accompanied by translocation of Yes‐associated protein (YAP) from the nucleus to the cytoplasm. The results reveal matrix viscoelasticity as a potent factor regulating stem cell morphogenesis and provide new insights into how engineered biomaterials may be leveraged to build organoids.
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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
3秒前
jerry完成签到,获得积分10
10秒前
小新完成签到 ,获得积分10
23秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
28秒前
36秒前
sunstar完成签到,获得积分10
40秒前
40秒前
悲凉的忆南完成签到,获得积分10
44秒前
yxl完成签到,获得积分10
47秒前
钟哈哈完成签到,获得积分10
51秒前
可耐的盈完成签到,获得积分10
54秒前
绿毛水怪完成签到,获得积分10
57秒前
lsc完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
小fei完成签到,获得积分10
1分钟前
麻辣薯条完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
时尚身影完成签到,获得积分10
1分钟前
流苏完成签到,获得积分10
1分钟前
研友_ZAxxjn发布了新的文献求助20
1分钟前
流苏2完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
wangjun完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
Aroojshams完成签到,获得积分10
1分钟前
友好的巧凡完成签到,获得积分10
1分钟前
刘瑞吉完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
1分钟前
WANWAN发布了新的文献求助10
1分钟前
小情绪完成签到 ,获得积分10
1分钟前
土壤情缘发布了新的文献求助10
1分钟前
Jason完成签到 ,获得积分10
1分钟前
WANWAN完成签到,获得积分20
1分钟前
土壤情缘完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
阿芜完成签到,获得积分10
2分钟前
榴莲牛奶瓶应助阿芜采纳,获得10
2分钟前
科研通AI6应助yzzzz采纳,获得10
2分钟前
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
The Social Work Ethics Casebook: Cases and Commentary (revised 2nd ed.).. Frederic G. Reamer 1070
Introduction to Early Childhood Education 1000
2025-2031年中国兽用抗生素行业发展深度调研与未来趋势报告 1000
List of 1,091 Public Pension Profiles by Region 871
The International Law of the Sea (fourth edition) 800
A Guide to Genetic Counseling, 3rd Edition 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 物理化学 基因 遗传学 催化作用 冶金 量子力学 光电子学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5418313
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4534003
关于积分的说明 14142967
捐赠科研通 4450296
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2441153
邀请新用户注册赠送积分活动 1432891
关于科研通互助平台的介绍 1410244