已入深夜,您辛苦了!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!祝你早点完成任务,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): 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
无花果应助flynn3735采纳,获得10
刚刚
我要做看片大王完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
个性冰绿发布了新的文献求助10
4秒前
小羊同学发布了新的文献求助10
5秒前
云治发布了新的文献求助10
5秒前
白华苍松发布了新的文献求助10
6秒前
乃春完成签到 ,获得积分10
6秒前
zdp827完成签到 ,获得积分10
8秒前
hhh完成签到,获得积分10
9秒前
10秒前
小羊同学完成签到,获得积分10
11秒前
思源应助云治采纳,获得10
13秒前
强大爷发布了新的文献求助10
14秒前
14秒前
16秒前
科研通AI6.2应助爱吃辣条采纳,获得10
16秒前
海洋球完成签到,获得积分10
18秒前
19秒前
柳贯一应助chiaoyin999采纳,获得10
19秒前
优雅枫叶完成签到 ,获得积分10
20秒前
科研通AI6.4应助多情嫣然采纳,获得10
22秒前
22秒前
海洋完成签到 ,获得积分10
23秒前
娟娟发布了新的文献求助10
24秒前
超级安阳完成签到 ,获得积分10
26秒前
26秒前
28秒前
jjiiii发布了新的文献求助10
29秒前
帅气的Taq酶完成签到 ,获得积分10
29秒前
糖丸完成签到,获得积分10
30秒前
桐桐应助个性冰绿采纳,获得10
31秒前
宋笨笨发布了新的文献求助10
31秒前
小马不叫宝莉完成签到,获得积分10
31秒前
苏容完成签到 ,获得积分10
32秒前
娟娟完成签到,获得积分10
32秒前
34秒前
tangli完成签到 ,获得积分10
34秒前
34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
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
REAL-WORLD EFFICACY AND GENOMIC LANDSCAPE OF POLATUZUMA VEDOTIN-BASED FIRST-LINE THERAPY IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: A FOCUS ON TP53 MUTATIONS AND TREATMENT RESPONSE 500
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Elgar Concise Encyclopedia of Space Law 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 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6944883
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8630248
关于积分的说明 18306049
捐赠科研通 6380455
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3079518
关于科研通互助平台的介绍 2120677
邀请新用户注册赠送积分活动 2056385