静态基质力学微环境对哺乳动物细胞的影响,细胞生物学论文.docx
《静态基质力学微环境对哺乳动物细胞的影响,细胞生物学论文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《静态基质力学微环境对哺乳动物细胞的影响,细胞生物学论文.docx(23页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、静态基质力学微环境对哺乳动物细胞的影响,细胞生物学论文摘 要: 细胞作为有机体的最小组成单元,广泛介入着一系列的生命活动。细胞甚至单分子层面上的生物化学反响一直是探究机体生理活性的重点。近些年来,越来越多的研究指出,力学微环境广泛地影响着细胞的生物学活性,如细胞内蛋白质的分布和动态变化、信号转导等,同时细胞对外界产生的力学效应在组织的重构中起着重要的作用。理解力学微环境与细胞生物学效应的关系为研究生理病理条件下细胞的变化提供了新的视角,同时为开发支架等仿生材料提供了新的思路。本文总结了基质的硬度、配体浓度怎样影响细胞黏附、迁移和分化,可为将来生物力学的研究提供基础和根据。 本文关键词语: 细胞
2、; 力学微环境; 硬度; 配体浓度; Abstract: As the smallest unit of living organisms, cells participate in a wide variety of biological activities.The biochemical reactions on the level of cells or even single molecules have been the focus of revealing the physiological activities of living organisms for quite a l
3、ong time. In recent years, many studies have been carried out to illustrate the influences of matrix properties on cellular bioactivities. Cells are prone to be af-fected by mechanical microenvironment in many aspects, such as their viscoelasticity, the distribution and dynamics of proteins, the int
4、eraction among proteins, signaling pathways, et al. Meanwhile, cells can also respond to the environment and actively exert forces, resulting in the remodeling of the extracellular matrix,the process of which is called mechanobiology . As a consequence, it is significant to understand cell-matrix in
5、teractions in depth because it provides a new viewpoint to study the dynamics of physiological and pathological conditions as well as to design and develop advanced bionic scaffolds. Researches on the interactions between cells and matrix were summarized, and how matrix properties(e.g. rigidity and
6、ligand density) influence cell behaviors(adhesion, migration and differentiation) was also discussed. These studies would provide the basics for future mechanobiological development. Keyword: cells; mechanical microenvironment; rigidity; ligand density; 在生命体中,从最小的单元 细胞到高级的组织、器官,它们在辨别及互相作用经过中不仅存在着生物化
7、学反响,而且存在着力学传导,这些活动广泛介入并影响着有机体的生长、发育、分化等生理及病理阶段。生物力学的概念最早由苏格兰科学家D Arcy Thompson在其 生长和形式上(On Growth and Form) 的报告中提出1,之后越来越多的物理学家和生物学家投入到生物力学的研究工作中。随着生物力学的发展,力学传导的研究对象已经从部分、简单的环境转向整体、复杂的生理环境,其研究手段也已经从单一的物理学方式方法转向与生物化学和分子遗传学等方式方法联用,这些都为深切进入理解力学信号怎样转换为生物学信号提供了重要基础。 当前,细胞学效应的研究热门集中在细胞的黏附、迁移和分化,研究内容包括黏着斑和
8、骨架蛋白质构象及分布的变化、细胞外基质(extracellular matrix,ECM)的合成和重构以及细胞内信号转导等。微环境产生的力学因素包括静态基质的硬度、拓扑学性质,以及流动环境的剪切应力、拉伸、压力等。细胞生物学效应与力学微环境密切相关。已有研究表示清楚,不同组织、细胞发挥生物学活性的最佳基质弹性模量不同,如脂肪、脑细胞为100 Pa左右,肌肉组织为1 kPa,结缔组织为10 kPa,成骨细胞为100 MPa到15 GPa2。除了硬度之外,ECM蛋白质、基质能否连续、研究体系的维度(二维或三维)等都对细胞的黏附、迁移和分化产生重要的影响(图1)。本文将重点阐述静态基质中的力学微环境
9、对哺乳动物细胞的黏附、迁移、分化的影响以及细胞对ECM的力学反应。 1、 基质微环境力学对细胞黏附的影响 首先,基质硬度影响细胞的黏附,黏着斑和细胞骨架蛋白质可直接反映黏附的强度3。早期的研究发现,交联度高的胶原蛋白(弹性模量30100 kPa)上成纤维细胞的黏着斑稳定,黏附强度高,而柔软的凝胶(弹性模量在1 kPa左右)外表黏着斑呈现游离的、动态的变化,黏附强度低2。基质硬度与黏附强度的正相关不仅存在于天然的ECM蛋白质上,也存在于人工合成的多聚物凝胶上。Prager-Khoutorsky等4制备了不同弹性模量的聚二甲硅氧烷(polydimethysiloxane,PDMS)和聚丙烯酰胺(p
10、olyacrylamide,PAM),发现黏附在高硬度(5 kPa)多聚物上的成纤维细胞内黏着斑小且数量多,肌动蛋白分布散乱,而在弹性模量高达2 MPa的凝胶上,细胞内的黏着斑面积大、数量少,细胞骨架贯穿整个细胞。因而,黏着斑的聚集程度和细胞骨架的形貌可作为细胞黏附强度的一个重要指标。除此之外,基质的硬度亦影响黏着斑的成熟经过。相关研究报道,在硬度高的外表,细胞呈现各向同性的铺展,黏着斑由初始构成到成熟的经过重复出现5,而在硬度低的外表,只能检测到细胞的初始黏附6。Jalali等7用原子力显微镜进一步研究发现,在硬度为218.85 Pa、385.58 Pa和933.2 Pa的PAM上,内皮细胞
11、的最大解离力分别为0.28 nN、0.94 nN和1.99 nN,直接证明了硬度和黏附强度之间的量化关系。Rigato等8用原子力显微镜扫描发现,在硬度高的外表,细胞内聚集有更严密的肌动蛋白纤维束。总的来讲,基质硬度作用于黏着斑和细胞骨架蛋白质,引起它们的形貌和组装变化,进而共同影响细胞的黏附强度。 图1 基质微环境力学对细胞黏附、迁移和分化的影响 Fig.1 The influence of matrix microenvironment mechanics on cell adhesion,migration and differentiation 其次,细胞黏附受ECM蛋白质的调控9,1
12、0,11,12。作为纤连蛋白序列中研究较多的小肽RGD(arginine-glycine-aspartic acid),它对成纤维细胞黏附的影响表如今其间距上。Arnold等9用纳米光刻技术制备了纳米图案化的RGD,发现当RGD的间距在5873 nm时,细胞黏着斑稳定,而当距离大于73 nm时,细胞黏附能力减弱,这是由于过大的配体位点间距使整合素无法聚集成簇,导致黏着斑构成异常,进而引起细胞骨架蛋白质无法与其有效锚定。Ma等13运用微图案化技术也发现,x-y轴上修饰的各向异性纤连蛋白促进了间充质干细胞的黏附。我们制备了纤连蛋白和RGD修饰的钛合金,通过对间充质干细胞的单细胞力谱展开研究,发如今
13、纤连蛋白III810构造域修饰的外表,细胞解离力比在RGD修饰的外表大,因而,我们揣测基质硬度类似时,细胞黏附强度与蛋白质提供的黏附位点密度有关14。 最后,细胞黏附遭到基质硬度和蛋白质的共同调控,但过高的硬度和配体浓度并不能使黏着斑持续增大。Oria等15指出,当基底的弹性模量在10100 kPa时,间距100 nm的RGD上人乳腺肌上皮细胞的黏着斑最大,200 nm间距的配体上黏着斑最小,而当基底弹性模量小于10 kPa时,大间距的配体反而促进细胞的黏附。除此之外,计算机模拟和细胞学实验都表示清楚,基质的高硬度外加高配体浓度使黏附区域中整合素的数量到达饱和,黏附力无法重新分配,进而导致黏着
14、斑瓦解。因而,硬度与配体浓度怎样精到准确调控细胞黏附尚需进一步实验验证,并且细胞类型与力学微环境的关联也需要深切进入讨论。 2、 基质微环境力学对细胞迁移的影响 不同类型的细胞在一样的基质中迁移速度不同,同一类型细胞的迁移又遭到其力学微环境(如硬度、基质的连续性和骨架蛋白质拉应力等)的影响。同时,细胞的迁移产生牵引力,在细胞外基质重建及细胞形态调控中发挥重要的作用,与正常生理状态的维持和病理状态的发生密切相关。 2.1、 细胞迁移的影响因素 普遍的观点以为硬度高的基质促进细胞迁移,即细胞迁移有趋硬性,这在多种类型的细胞(如成纤维细胞、白细胞、肿瘤细胞等)中均有发现16,17。十分是肿瘤细胞,其
15、发生和转移经过中局部基质硬度的变化范围非常大(170 Pa1.2 kPa)18,因而,研究硬度与肿瘤细胞转移之间的关系尤为重要,是近些年来的研究热门。已有研究表示清楚,卵巢癌细胞SKOV3能够在PAM外表从低硬度(3 kPa)区域迁移至高硬度(25 kPa)区域19,神经胶质瘤细胞U251在PAM上的最佳迁移硬度大约是100 kPa20。除此之外,基质的硬度范围对癌细胞的迁移也有重要的影响,例如:在不同硬度范围的PDMS上肺腺癌细胞A549的迁移状态和迁移率均有所不同,在低硬度范围(27107 kPa)内,细胞呈独立运动形式,迁移速度快,总迁移距离长,而在高硬度范围(1.54.8 MPa)内,
16、细胞呈群体运动,迁移速度很慢,总迁移距离短21。在这里基础上,Duchez等22研究了多种类型的癌细胞,包括恶性胶质瘤细胞U87-MG和T98G、乳腺癌细胞MDA-MB-231以及纤维肉瘤细胞HT1080,发现它们仅在低硬度范围(27 kPa)内的PAM上有明显的迁移,而在高硬度范围内无明显迁移。除此之外,也有研究表示清楚干细胞的趋硬性和硬度的梯度范围相关。Hadden等23发现脂肪源干细胞在基质硬度梯度为2.98.2 kPa/mm时,表现出趋硬性,而当基质的硬度梯度在0.52.9 kPa/mm时,并无趋硬性。 其次,基质的连续性对细胞迁移有重要的影响,它是通过作用于黏着斑的解体、细胞骨架蛋白
17、质的动力学变化24,25来实现的。连续基质是指基质外表缺口很小,与细胞相比能够忽略不计,而不连续基质上的缺口往往到达上百纳米。二维连续基质上细胞的黏附产生正反应,促进肌动蛋白的动力学组装,加快细胞前端伪足的运动,而在非连续基质,细胞的迁移无法通过黏附得以加强16。三维构造内部细胞的迁移更为复杂。在不连续的三维构造内部,L觌mmermann等26发现,将整合素全部敲除之后,白细胞在胶原蛋白三维体系中的运动未受影响。因而,在微环境中,细胞的迁移是个复杂的经过,然而不可否认的是,黏着斑与细胞骨架蛋白质之间并不总是协同的互相作用。 2.2 、细胞迁移对力学微环境的影响 Harris等27于1980年发
18、现了硅胶外表黏附细胞产生的褶皱,并初次提出了牵引力的概念。牵引力是细胞对基质产生的作用力,是研究细胞迁移的重要参数,同时,细胞迁移经过中还伴随有细胞内蛋白质的核-质转运、表型的转化以及ECM的重建。力学微环境与细胞迁移之间的互相作用广泛介入一系列生理和病理反响,如B细胞免疫应答、内稳态维持、组织纤维化、癌症转移及心血管疾病发生等。已有研究报道,当PAM凝胶的硬度(0.51 kPa)与抗原递呈细胞接近时,B细胞发生免疫应答而被激活,产生1020 nN的牵引力28。在转录因子的定位上,Mckenzie等19发现,卵巢癌细胞SKOV3向高硬度的PAM上转移时转录因子YAP1从细胞质转运到细胞核。细胞
19、表型转化研究发现,高硬度的PAM(25 kPa)使胰腺星状细胞发生转化,分泌更多的ECM,导致组织纤维化29。Ondeck等30在可调控硬度的异丁烯酸甲酯(methacrylated hyaluronic acid,MeHA)上观测到乳腺上皮细胞的癌变经过,并且这个经过还和孵育时间密切相关。人们通过对多种病变组织细胞表型和细胞骨架蛋白质进行鉴定发现,成纤维细胞通常去分化为肌成纤维细胞,分化后的细胞一方面分泌大量的ECM蛋白质,另一方面通过细胞外表蛋白质联合ECM蛋白质对微环境产生宏大的拉力,进而共同提高局部组织的硬度31,32。病理组织的细胞牵引力实验也表示清楚,与正常组织细胞相比,类风湿性关
20、节炎和心肌梗塞组织中的B细胞和心肌细胞都产生了更大的牵引力28,33。因而,高硬度的基质引起细胞牵引力增大,是组织纤维化的原因之一。有趣的是,较大的牵引力并不总是引发组织纤维化,Elosegui-Artola等12提出,固然局部的病变组织硬度升高,但是细胞却产生了较小的牵引力,使组织又恢复正常的硬度,进而维持机体的内稳态。值得注意的是,基质硬度和牵引力之间的非绝对正相关关系,不仅存在于二维平面上,也被报道存在于三维体系中。Steinwachs等34发现乳腺癌细胞在0.62.4 mg/mL的胶原蛋白凝胶中的移动速度均匀,产生的牵引力强弱变化规律,不受硬度的影响。除此之外,在硬度一样的3D胶原蛋白
21、中,Koch等35通过比拟几种不同的癌细胞,发现固然侵袭性乳腺癌细胞MDA-MB-231和肺癌细胞A-125较非侵袭性的MCF-7和A-549细胞产生的牵引力大,但是非侵袭性外阴癌细胞A-431却产生了最大的牵引力。因而,牵引力的大小并不能作为衡量癌细胞侵袭力的唯一指标。 综上所述,细胞迁移遭到复杂环境的影响,硬度与牵引力、组织纤维化之间的关系尚无定论,细胞牵引力的改变能否作为组织病变的早期检测指标之一也不明确。因而,研究细胞的迁移需要综合考虑所用细胞类型、基底硬度、二维或三维构造等多重因素。 3 、基质微环境力学对细胞分化的影响 基底的硬度除了能够诱导细胞短期的黏附和迁移之外,还能够长期影响
22、细胞分化36,37。由于凝胶本身并不具备细胞黏附位点,因而在实验中往往以物理吸附或者共价修饰的方式方法结合ECM蛋白质,如纤连蛋白、胶原蛋白等。大多数的观点以为,基质的局部硬度与干细胞分化方向之间存在正相关。Sun等38发现玻连蛋白覆盖的PDMS微阵列柱子可调控人全能干细胞的分化,硬度高的PDMS(1.2 MPa)诱导干细胞分化为成骨细胞,而硬度低的PDMS(5 kPa)则诱导干细胞分化为脂肪细胞,甚至当培养液中参加Smad抑制剂时,干细胞还可被诱导成为脊髓运动神经元。Vertelov等39制备了胶原蛋白覆盖的硅胶,发现当硅胶硬度为64 kPa时干细胞向成骨细胞分化,但是当其硬度较低时(0.5
23、16 kPa)则诱导间充质干细胞向脂肪细胞分化。该研究还发现,培养液的成分是细胞分化的辅助条件。除此之外,在复杂的海藻酸-琼脂糖和聚乙二醇二甲基丙烯酸酯(poly(ethylene glycol)dimethacrylate,PEGDA)三维系统中,人们发现干细胞也存在着类似的分化趋势40。近期,Choi等41对骨髓微环境进行分析时发现,当PAM的硬度与骨内膜(44 kPa)接近时,干细胞繁衍快,而当PAM的硬度与血管区(3 kPa左右)接近时,细胞趋向分化。类似的研究表示清楚,当胶原蛋白涂覆的PAM硬度在0.510 kPa时,骨髓间充质干细胞向神经细胞和软骨细胞分化趋势明显,而当PAM硬度高
24、于20 k Pa时,干细胞向心肌细胞和成骨细胞方向分化不明显42。张书宁等43比拟了不同的基质材料,发现较硬度高( 1 GPa)的玻璃基质,CD34+细胞能够被低硬度(约15 kPa)的PAM诱导分化为内皮系细胞。 然而,当前的研究对干细胞分化与不同材料基质的整体硬度之间的关系并没有得到一致的结论。Trappmann等44比拟了胶原蛋白共价修饰的PDMS和PAM,发如今整体硬度为0.1 kPa2.3 MPa的PDMS上,角朊细胞的分化不受硬度改变的影响,间充质干细胞在这里范围内都向成骨细胞分化而在硬度低(0.5 kPa)的PAM外表,角朊细胞和间充质干细胞都向脂肪细胞分化,在硬度高( 2 kP
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 农业相关
限制150内