清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

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): e2101966-e2101966 被引量:131
标识
DOI:10.1002/adma.202101966
摘要

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
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
2秒前
jing完成签到,获得积分10
3秒前
王志新完成签到 ,获得积分10
3秒前
AXX041795完成签到 ,获得积分10
8秒前
yingtiao完成签到 ,获得积分10
13秒前
CC完成签到,获得积分10
14秒前
轻语完成签到 ,获得积分10
17秒前
nav完成签到 ,获得积分10
19秒前
开心果完成签到,获得积分10
26秒前
olond发布了新的文献求助30
51秒前
黑猫老师完成签到 ,获得积分10
52秒前
我很厉害的1q完成签到,获得积分10
53秒前
游泳池完成签到,获得积分10
56秒前
qianzhihe2完成签到,获得积分10
59秒前
彪行天下完成签到,获得积分10
1分钟前
种下梧桐树完成签到 ,获得积分10
1分钟前
南风完成签到 ,获得积分10
1分钟前
水墨丹青完成签到 ,获得积分10
1分钟前
卜哥完成签到 ,获得积分10
1分钟前
zj完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
KK发布了新的文献求助10
1分钟前
rockyshi完成签到 ,获得积分10
2分钟前
wanzhao完成签到 ,获得积分10
2分钟前
无限千万完成签到 ,获得积分10
2分钟前
吱吱完成签到,获得积分10
2分钟前
沙洲完成签到 ,获得积分10
2分钟前
加选完成签到 ,获得积分10
2分钟前
蔡勇强完成签到 ,获得积分10
2分钟前
单薄的钢笔完成签到,获得积分10
2分钟前
kk完成签到 ,获得积分10
2分钟前
ZR666完成签到 ,获得积分10
2分钟前
梦露完成签到 ,获得积分10
2分钟前
开冲完成签到,获得积分10
3分钟前
Yu完成签到 ,获得积分10
3分钟前
YikY完成签到 ,获得积分10
3分钟前
小白白完成签到 ,获得积分10
3分钟前
古月完成签到,获得积分10
3分钟前
完美世界应助olond采纳,获得30
3分钟前
吃的饱饱呀完成签到 ,获得积分10
3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
Autoparametric Resonance in Mechanical Systems 1000
Effects of Two Weeks of Red Light Therapy on Choroidal Thickness and Axial Length in Young Adults 700
Cosmos as Art Object: Studies in Plato's Timaeus and Other Dialogues 600
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
the fractional Laplacian 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7667944
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9236684
关于积分的说明 19880890
捐赠科研通 7237123
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3284036
关于科研通互助平台的介绍 2442936
邀请新用户注册赠送积分活动 2285536