機械応力が細胞に与える影響は多層的な複雑な過程であり、細胞骨格組換え、信号経路活性化、機能変化及び病理関連などの多方面に及ぶ。
分子と細胞構造レベル:
鄒細胞骨格の動的再構成鄒:
機械的応力はLINC複合体を通じて核膜に伝達され、足細胞中のフィラメントB mRNAの181%増加などのフィラメントA/B発現の上昇を誘導し、アクチンの横応力繊維から径方向構造への組換えを促進する。
核軟化(Sun 2による媒介抑制)は機械的応力によって誘導される細胞の老化を遅らせ、ゲノムの安定性を保護することができる。
鄒機械感受性通路の活性化鄒:
鄒mTORC 2/Akt通路鄒:Runx 2制御の機械応力はmTORC 2を活性化し、骨髄間質充填幹細胞(BMSCs)の増殖と骨形成分化を促進する。
‑NINJ 1媒介膜破裂‑:機械応力が閾値を超えると、NINJ 1タンパク質は細胞膜破裂を触発し、細胞死亡または炎症反応を引き起こす。
機械応力刺激細胞培養システム特徴と優勢:
培養室は広範な組織タイプと互換性がある:
複数のモードの治具は、複数のサイズと形状のサンプルを固定することができる
応用:血管、心筋、骨、軟骨、靭帯、腱と皮膚
多培養室システム:
3つの培養室を同時に使用可能
同一または独立した栄養環境を採用することができる
水平および垂直構成:
水平配置は気液界面の構築に適しており、シート状サンプルの培養に有利である
垂直配置は全浸潤式試験に有利である
サンプル観察用の光学窓設計
培養室の底端に光学グレードガラスを取り付け、培養室を開ける必要なく顕微技術で直接試料を観察することができる
使いやすい:
体重が軽く、腐食に強く、標準培養箱と互換性がある
コンパクトな耐高温高圧培養チャンバ
灌流および関連機器ポートは、お客様のニーズに合わせてカスタマイズできます