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Method Article
Eine Methode zur Entwicklung Zellkultursubstraten mit der Fähigkeit zur Topographie während der Kultur ändern beschrieben. Die Methode nutzt intelligente Materialien wie Formgedächtnis-Polymere, die die Fähigkeit, eine permanente Form auswendig gekannt haben. Dieses Konzept ist anpassungsfähig zu einer breiten Palette von Materialien und Anwendungen.
Formgedächtnis-Polymere (SMP) sind eine Klasse von "smart" Materialien, die Fähigkeit, aus einem festen, temporäre Form zu einem vorher festgelegten permanente Form nach der Anwendung eines Reizes wie Hitze 1-5 ändern. In einer typischen Form-Gedächtnis-Zyklus ist der SMP zunächst auf eine erhöhte Temperatur, die höher als seine Sprungtemperatur T trans [entweder die Schmelztemperatur (T m) oder der Glasübergangstemperatur (T g)] ist verformt. Die Verformung ist elastisch in der Natur und vor allem zu einer Reduktion in Konformationsentropie der konstituierenden Netz-Ketten (nach dem Gummielastizität Theorie). Die deformierte SMP wird dann auf eine Temperatur unterhalb seines T trans abgekühlt unter Beibehaltung der äußeren Belastungen oder Stress konstant. Beim Abkühlen des Materials Übergänge zu einer starren Zustand (semi-kristallinen oder glasartigen), die kinetisch-Traps oder "friert" das Material in diesem Zustand niedriger Entropie führt zu makroskopischen Form Befestigung. Shape-Erholung ist durch eine kontinuierliche Erwärmung des Materials durch T trans unter einen stressfreien (unbeschränkt) Zustand ausgelöst. Indem das Netzwerk-Ketten (mit wieder gewonnener Bewegungsfreiheit), um ihre thermodynamisch begünstigt, maximal Entropie Zustand, das Material von der temporären Form in die permanente Form zu entspannen.
Die Zellen sind in der Lage Vermessung der mechanischen Eigenschaften der sie umgebenden Umwelt 6. Die Mechanismen, durch die mechanischen Wechselwirkungen zwischen Zellen und ihrer physischen Umgebung zu kontrollieren das Verhalten der Zelle sind Bereiche der aktiven Forschung. Substrate definierter Topographie sind als leistungsfähige Werkzeuge in der Untersuchung dieser Mechanismen entstanden. Mesoscale, mikro-und nanoskaligen Strukturen von Substrat Topographie haben gezeigt, dass Zellausrichtung, Zelladhäsion und Zell Zugkräfte 7-14 direkt. Diese Ergebnisse haben das Potenzial für Substrat Topographie zu kontrollieren und Test der mechanischen Wechselwirkungen zwischen Zellen und ihrer physischen Umgebung während der Zellkultur unterstrichen, aber die verwendeten Substrate bis dato wurden in der Regel passiv und konnte nicht so programmiert werden, erheblich verändern während der Kultur werden. Diese physikalische Stase hat das Potenzial, topographische Substrate, um Zellen in Kultur-Steuerung begrenzt.
Hier werden aktive Zellkultur (ACC) SMP Substrate eingeführt, beschäftigen Oberflächenform Speicher programmierte Steuerung der Substrat Topographie und Verformung. Diese Substrate die Fähigkeit nachweisen, um den Übergang von einem temporären gerillten Topographie auf eine zweite, fast flach auswendig Topographie. Diese Änderung in der Topographie kann verwendet werden, um das Verhalten der Zelle unter Standard-Zellkultur-Bedingungen zu kontrollieren.
1. Isotherme UV-Härtung von NOA63
2. Shape Memory Charakterisierung von NOA63
3. Vorbereitung von Active Zellkultursubstraten
4. Aktive Cell Culture Experiment
5. Repräsentative Ergebnisse:
Ausgehärtete NOA63 ist eine transparente, glasartige Feststoff, der ausgezeichnete Formgedächtniseigenschaften wie in Abbildung 3 gezeigt hat. In diesem Fall wurde das Material wie im Protokoll Nr. 1 über ausgehärtet und zeigt eine gleichmäßige T g von 51,1 ° C (ermittelt aus dem Beginn der E 'drop). Es ist aus der Einbahnstraße Formgedächtnis-Zyklen (Heizung, Verformen, Kühlung, erholt, Abbildung 3), dass ein großer Prozentsatz der Belastung nach dem Entladen bei 20 ° C wurde behoben, das entspricht einer Fixierung Verhältnis 15 (R f) von 89,3 beobachtet % (gemittelt über drei Zyklen, das gleiche unten R r). Der feste Stamm wieder auf eine Erholung Verhältnis (R r) von 84,4% in einem relativ kleinen Temperaturbereich während der Erwärmung. Darüber hinaus zeigte die Form-Gedächtnis Leistung keine Verschlechterung von bis zu drei Zyklen, in die alle Kurven fast genau folgen aufeinander.
NOA63 wurde in diesem Protokoll verwendet, weil es leicht beim Hersteller erhältlich ist und geliefert als leicht geheilt lösemittelfreie Prepolymer mit Photoinitiator. Allerdings ist seine Zusammensetzung nicht durch den Lieferanten weitergegeben. Es wurde festgestellt, dass hohe Zelladhäsion und Lebensfähigkeit zu ermöglichen. Schließlich könnte die Sprungtemperatur abgestimmt, um eine sinnvolle Größenordnung der Erholung zwischen zwei Zellen verträglichen Temperaturen zu ermöglichen. Eine Reihe von anderen Polymer-Systeme können auch mit diesem Protokoll verwendet werden, wenn die Sprungtemperatur ist kompatibel mit Zellkultur und wenn sie zu fördern Zelladhäsion und Lebensfähigkeit.
Die Amplitude der temporären Topographie (Rillen) nimmt mit der Zeit bei 30 ° C. Mit 30 h bei 30 ° C, hat die Amplitude von ~ 50% (Abbildung 4, Zeit 0) 16 reduziert worden. Es reduziert die anderen 10% über die nächsten 9,5 h Als Erholung ist durch eine Erhöhung der Temperatur auf 37 ° C ausgelöst, reduziert die Amplitude auf 0,5% des ursprünglichen Amplitude innerhalb von 9,5 h Für den Drucker eingesetzt und eine Prägung Stress von 4,9 MPa, dies entspricht einer funktionellen Veränderung von 13 um Nuten zu einer nahezu ebenen Fläche.
Ein Beispiel für ein Verhalten der Zelle durch den Einsatz von aktiven Zellkultursubstraten gesteuert wird eine Änderung in Zytoskelett-Organisation. Auf temporäre gerillten Substraten vor der Verwertung ausgelöst wird, richten Sie die Aktin-Mikrofilamente entlang der Richtung der Rillen (Abbildung 5a) 16. Nach der Erholung von der Temperatur zu erhöhen, haben die Mikrofilamente reorganisiert und sind zufällig orientiert. Kontrollproben, die statische Rillen oder eine statische ebene Oberfläche haben, nicht nach der Erhöhung der Temperatur (Abb. 5b, c) zu reorganisieren.
Abbildung 1: Schematische für NOA63 Trockenkammer. Querschnitt (links) und top-down Ansicht ohne Glasabdeckung (rechts).
Abbildung 2: Die Hantel Geometrie für Bulk-Form-Gedächtnis Charakterisierung W:. Breite des schmalen Abschnitt L: Länge des schmalen Abschnitt G: Messlänge, WO: Gesamtbreite, LO: Länge über alles, D: Abstand zwischen Griff, R: Radius von Filet und RO: Außenradius.
Abbildung 3: Der Großteil one-way Formgedächtnis einer einzigen NOA63 heilen, 3 mal wiederholt (das Sternchen zeigt experimentelle onset). An der Stelle, die mit einem Stern bezeichnet, hat das Polymer erhitzt und dann verformt, indem eine Spannung an seiner temporären Form zu definieren. Dieser Stamm wird konstant gehalten, und die Temperatur sank auf die temporäre Form unterhalb der T g des Polymers zu beheben. Anschließend wird die Temperatur erhöht, und das Material wieder zu seiner permanenten Form als temporäre Belastung wird reduziert.
Abbildung 4: SMP Erholung kann unter Zellkultur-kompatible Temperaturen ausgelöst werden. Die Amplitude von 25,6 ± 0,8 &mgr; präsentieren folgende Prägung recovered auf 12,6 ± 1,5 um nach 30 h Äquilibrierung bei 30 ° C (Zeitpunkt 0, schwarze Kreise). Nachdem die Proben auf eine 37 ° C Inkubator (9,5 h) bewegt wurden, erholten sich die Amplitude auf 1,1 ± 0,2 um innerhalb von 3,5 h Die Amplitude wieder auf ~ 0,3 ± 0,1 um innerhalb von 9,5 h und keine nachweisbaren Rückgang in den letzten 9,5 h beobachtet wurde (rote Dreiecke). Fehlerbalken stellen eine Standardabweichung (n = 4-6). Die Spuren sind, kontaktieren Sie Profilometrie Scans von repräsentativen Stichproben.
Abbildung 5: Cell Aktin-Zytoskelett ordnet folgende topographische Übergang a, konfokale Aufnahmen von Zellen mit Phalloidin auf geprägtem Substrate gefärbt zeigen Mikrofilamente mit Nut-Richtung (weißer Pfeil) vor dem Übergang und Temperaturanstieg ausgerichtet.. Nach Übergang Mikrofilamente umgestellt haben, sind zufällig orientiert. B, Zellen auf flachen Substraten Kontrolle zufällig orientierten Mikrofilamente zeigen vor und nach der Temperatur zu erhöhen. C zeigen Cells auf gerillten Kontrolle Substrate Mikrofilamente mit Nut vor und nach Temperaturerhöhung ausgerichtet. Scale-Bar ist 100 um. Die Spuren sind wie in Abbildung 4.
Die T g NOA63 kann leicht über die Härtungstemperatur gesteuert werden. Wir nutzten diese zu SMP Substrate, die in einer Zelle kompatibel Bereich ausgelöst werden kann, zu generieren. NOA63 durch Wasser, das die trockene T g senkt plastifiziert, so steigerten wir das trockene T g durch Härtung bei 125 ° C auf dem nassen Tg Bereich zwischen 30 und 37 ° C bewegen
Die aktive Zellkultursubstraten nachgewiesen werden können, das Verhalten der Zelle steuern....
Die Autoren bedanken sich bei Kelly A. Burke für die technische Unterstützung danken, mit ACC Untergrundvorbereitung. Basierend auf den Artikel Biomaterialien veröffentlicht, Davis KA, et al, Dynamic Verhaltens von Zellen auf Formgedächtnispolymer Substrate, Biomaterialien, doi:. 10.1016/j.biomaterials.2010.12.006, Copyright Elsevier (2011). Dieses Material ist auf der Arbeit von NSF unter Grant No DMR-0907578 unterstützt werden.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Name des Reagenzes oder Instrument | Firma | Katalog-Nummer | Kommentare (optional) |
NOA63 | Norland Products Inc. | NOA63 | Lot Nummer 111 |
Dogbone Punsch | TestResource, Inc. Shakopee, MN | Herabgestufter Typ IV Hundeknochen (ASTM D638-03) | |
Benchtop Hydraulische Presse | Schnitzer | 3851 | |
C3H10T1 / 2 Maus embryonalen Fibroblasten | ATCC | CCL-226 | |
Biologische Sicherheitswerkbank | Thermo Fisher | 1357 | |
UV-Lampe | Spectroline | SB-100PC | |
Dynamische Mechanische Analyse (DMA) | TA Instruments, Inc. | Q800 | |
Inverted Fluoreszenz-Mikroskop | Leica | Leica DMI 4000B | |
Die konfokale Laser Scanning Mikroskop | Zeiss | LSM 710 | 20x/0.8 NA Luft oder ein 40x/1.30 NA Öl-Objektiv |
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