Extracellular Matrix Proteins and Substrate Stiffness Synergistically Regulate Vascular Smooth Muscle Cell Migration and Cortical Cytoskeleton Organization

细胞外基质 纤维连接蛋白 细胞骨架 焦点粘着 细胞生物学 血管平滑肌 细胞外 基质金属蛋白酶 生物物理学 细胞迁移 应力纤维 细胞 化学 平滑肌 材料科学 生物 生物化学 内分泌学
作者
Alex P. Rickel,Hanna J. Sanyour,Neil A. Leyda,Zhongkui Hong
出处
期刊:ACS applied bio materials [American Chemical Society]
卷期号:3 (4): 2360-2369 被引量:41
标识
DOI:10.1021/acsabm.0c00100
摘要

Vascular smooth muscle cell (VSMC) migration is a critical step in the progression of cardiovascular disease and aging. Migrating VSMCs encounter a highly heterogeneous environment with the varying extracellular matrix (ECM) composition due to the differential synthesis of collagen and fibronectin (FN) in different regions and greatly changing stiffness, ranging from the soft necrotic core of plaques to hard calcifications within blood vessel walls. In this study, we demonstrate an application of a two-dimensional (2D) model consisting of an elastically tunable polyacrylamide gel of varying stiffness and ECM protein coating to study VSMC migration. This model mimics the in vivo microenvironment that VSMCs experience within a blood vessel wall, which may help identify potential therapeutic targets for the treatment of atherosclerosis. We found that substrate stiffness had differential effects on VSMC migration on type 1 collagen (COL1) and FN-coated substrates. VSMCs on COL1-coated substrates showed significantly diminished migration distance on stiffer substrates, while on FN-coated substrates VSMCs had significantly increased migration distance. In addition, cortical stress fiber orientation increased in VSMCs cultured on more rigid COL1-coated substrates, while decreasing on stiffer FN-coated substrates. On both proteins, a more disorganized cytoskeletal architecture was associated with faster migration. Overall, these results demonstrate that different ECM proteins can cause substrate stiffness to have differential effects on VSMC migration in the progression of cardiovascular diseases and aging.
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
xiaoxiu完成签到,获得积分10
3秒前
jason04124发布了新的文献求助10
5秒前
合适的晓亦完成签到,获得积分10
5秒前
CSL完成签到,获得积分10
5秒前
霸气雪珍完成签到,获得积分10
6秒前
11秒前
12秒前
唐唐完成签到 ,获得积分10
12秒前
nenoaowu发布了新的文献求助10
12秒前
理来服完成签到,获得积分10
12秒前
14秒前
r93527005完成签到,获得积分10
14秒前
14秒前
deniroming完成签到,获得积分10
15秒前
叨叨发布了新的文献求助30
19秒前
20秒前
logan完成签到,获得积分10
20秒前
悦耳的绿旋完成签到,获得积分10
21秒前
西吴完成签到 ,获得积分10
21秒前
搜集达人应助DL采纳,获得10
22秒前
23秒前
贪玩小小发布了新的文献求助10
24秒前
郭大哥完成签到 ,获得积分10
24秒前
撒啊完成签到,获得积分10
25秒前
25秒前
zyp3344完成签到,获得积分10
25秒前
充电宝应助林天采纳,获得10
26秒前
JamesPei应助周大善人采纳,获得10
26秒前
youchao发布了新的文献求助10
26秒前
yyc2023完成签到,获得积分10
26秒前
水牛完成签到,获得积分10
28秒前
吧啦吧啦发布了新的文献求助10
28秒前
Trankhaiuy发布了新的文献求助10
29秒前
斯文败类应助谭平采纳,获得10
30秒前
30秒前
赤木完成签到 ,获得积分10
32秒前
研友_VZG7GZ应助bbq采纳,获得10
33秒前
jason04124发布了新的文献求助10
34秒前
ML完成签到 ,获得积分10
35秒前
古古怪界丶黑大帅完成签到,获得积分10
35秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 1020
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 800
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
Geochemistry, 2nd Edition 地球化学经典教科书第二版,不要epub版本 431
Mission to Mao: Us Intelligence and the Chinese Communists in World War II 400
The Conscience of the Party: Hu Yaobang, China’s Communist Reformer 400
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 3292305
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2928610
关于积分的说明 8437932
捐赠科研通 2600684
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1419210
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 660268
邀请新用户注册赠送积分活动 642906