Cyclic strain has antifibrotic effects on the human cardiac fibroblast transcriptome in a human cardiac fibrosis-on-a-chip platform

心脏纤维化 机械敏感通道 机械转化 纤维化 成纤维细胞 心力衰竭 拉伤 心脏发育 机械生物学 肌成纤维细胞 转录组 细胞生物学 医学 生物医学工程 内科学 生物 基因表达 体外 基因 生物化学 离子通道 胚胎干细胞 受体
作者
Tom C.L. Bracco Gartner,Ye Wang,Laurynas Leiteris,Iris van Adrichem,Judith Marsman,Marie‐José Goumans,Carlijn V. C. Bouten,Joost P.G. Sluijter,Jaap M.J. den Toonder,Willem J.L. Suyker,Jesper Hjortnaes
出处
期刊:Journal of The Mechanical Behavior of Biomedical Materials [Elsevier]
卷期号:144: 105980-105980 被引量:1
标识
DOI:10.1016/j.jmbbm.2023.105980
摘要

In cardiac fibrosis, in response to stress or injury, cardiac fibroblasts deposit excessive amounts of collagens which contribute to the development of heart failure. The biochemical stimuli in this process have been extensively studied, but the influence of cyclic deformation on the fibrogenic behavior of cardiac fibroblasts in the ever-beating heart is not fully understood. In fact, most investigated mechanotransduction pathways in cardiac fibroblasts seem to ultimately have profibrotic effects, which leaves an important question in cardiac fibrosis research unanswered: how do cardiac fibroblasts stay quiescent in the ever-beating human heart? In this study, we developed a human cardiac fibrosis-on-a-chip platform and utilized it to investigate if and how cyclic strain affects fibrogenic signaling. The pneumatically actuated platform can expose engineered tissues to controlled strain magnitudes of 0–25% – which covers the entire physiological and pathological strain range in the human heart – and to biochemical stimuli and enables high-throughput screening of multiple samples. Microtissues of human fetal cardiac fibroblasts (hfCF) embedded in gelatin methacryloyl (GelMA) were 3D-cultured on this platform and exposed to strain conditions which mimic the healthy human heart. The results provide evidence of an antifibrotic effect of the applied strain conditions on cardiac fibroblast behavior, emphasizing the influence of biomechanical stimuli on the fibrogenic process and giving a detailed overview of the mechanosensitive pathways and genes involved, which can be used in the development of novel therapies against cardiac fibrosis.
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
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
研六六发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
3秒前
4秒前
傅以柳完成签到,获得积分10
4秒前
田柾国完成签到,获得积分20
4秒前
淡淡冬瓜发布了新的文献求助10
5秒前
7秒前
科研66666发布了新的文献求助10
8秒前
hhuajw完成签到,获得积分10
9秒前
sg完成签到,获得积分20
9秒前
yjw完成签到,获得积分10
12秒前
寂漉完成签到,获得积分10
12秒前
科研通AI2S应助hhuajw采纳,获得10
14秒前
张非凡完成签到 ,获得积分10
15秒前
腼腆的馒头完成签到,获得积分10
15秒前
莉莉完成签到,获得积分10
18秒前
19秒前
wnche完成签到,获得积分10
19秒前
19秒前
Ava应助研六六采纳,获得10
20秒前
21秒前
一二发布了新的文献求助10
23秒前
乐乐应助hll采纳,获得10
27秒前
zyyao发布了新的文献求助10
27秒前
29秒前
29秒前
大个应助tivyg'lk采纳,获得10
29秒前
Atlantis完成签到,获得积分10
30秒前
30秒前
31秒前
酷波er应助玛卡巴卡采纳,获得10
32秒前
小蘑菇应助zyyao采纳,获得10
32秒前
吴兰田发布了新的文献求助10
33秒前
030发布了新的文献求助10
33秒前
bobo发布了新的文献求助10
37秒前
无语啦完成签到,获得积分20
37秒前
37秒前
大头完成签到 ,获得积分10
38秒前
tivyg'lk发布了新的文献求助10
41秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3134969
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2785927
关于积分的说明 7774469
捐赠科研通 2441746
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1298163
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625088
版权声明 600825