在体外构建三维模型研究三维结构与细胞之间以及细胞与细胞之间相互作用,对我们更好理解真实体内胞外基质与多种细胞相互作用有重要意义。本项目将表面化学修饰和静电纺丝技术结合起来,可以同时研究表面化学性质和三维拓扑结构对细胞黏附、生长、迁移、分裂和凋亡的影响,研究在这种微三维拓扑结构上多种细胞之间相互作用,更真实的模拟生命体内细胞和细胞之间,细胞和细胞外基质的作用。在静电纺丝构成微拓扑结构表面,通过自组装单层膜改变细胞黏附性质,再结合微流控和微接触印刷技术实现不同细胞黏附性质化学分子图案化分布,进而实现一种和多种细胞在同一表面的图案化培养,最终达到在纺丝构成的三维微拓扑结构上动态调控细胞迁移并实时观察、定量研究的目的。
在体外构建三维模型研究三维结构与细胞之间以及细胞与细胞之间相互作用,对我们更好地理解真实体内胞外基质与多种细胞相互作用有重要意义。本项目将表面化学修饰和静电纺丝技术结合起来,可以同时研究表面化学性质和三维拓扑结构对细胞黏附、生长、迁移的影响,研究在这种微三维拓扑结构上多种细胞之间相互作用,更真实的模拟生命体内细胞和细胞之间,细胞和细胞外基质的作用。发展出一套可行的实现在细胞具有微拓扑结构的表面图形化和可动态控制细胞在拓扑结构表面黏附和迁移的方法,并此为基础,研究这种微拓扑结构对细胞的生长和迁移影响,以及在三维结构上细胞与细胞相互作用。根据项目实施目标,本研究已经全面完成了项目任务指标(1)制备不同排列结构的电纺丝、纺丝表面化学修饰并完成相关表征以及实现在纺丝表面图案化和多种细胞在纺丝表面共培养。(2)建立细胞在电纺丝表面图案化黏附并动态控制细胞迁移的稳定方法,长期培养观察细胞的生长、迁移和增殖情况。(3)利用静电纺丝薄膜进行三维卷曲来调控细胞粘附并构建体外血管模型。在国内外期刊发表学术论文17篇,申请专利20项,其中1项已授权。
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数据更新时间:2023-05-31
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