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              ibidi流體剪切力實驗|細胞流體類型概述

              date:2023-03-09 14:52:07

               

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                一、為什么要流動狀態下進行細胞培養?

                

                1. 流體剪切力系統實驗背景

                

                液體是所有生物的重要組成部分。許多細胞類型被運動的液體所包圍。例如:

                

                * 形成血管內層的血管內皮細胞,

                

                * 形成淋巴管內層的淋巴管內皮細胞,

                

                * 腎和肺的上皮細胞。

                

                這種液體流動會產生剪切應力,這是一種以多種方式影響細胞形態和行為的機械力。在許多標準中體外實驗中,細胞是在無流培養的。在這些靜態條件下,不能考慮剪切應力相關的細胞變化。相比之下,在流動條件下的體外細胞培養模擬了這種機械刺激,并誘導了一種更生理的、類似于體內的行為。當使用生物流體系統中的細胞(如內皮細胞或上皮細胞)時,在流動條件下工作尤其重要。

                

               

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                血管中的內皮細胞(上)處于持續流動狀態。使用流動下的體外細胞培養(下),可以模擬這些生理條件。

                

                2、流動/剪切應力對細胞的影響

                

                剪切應力是由液體對頂端細胞膜的摩擦引起的機械力。在體內,一些貼壁細胞類型暴露于生物流體系統中的機械剪切應力,如血液和淋巴管或腎單位。這種機械刺激對細胞的生理行為和粘附特性有很大的影響。細胞通過改變離子通道激活、基因表達和整個細胞層的重組來對剪切力做出反應。

                

                剪切應力的測量單位是達因/平方厘米(dyn/cm2)。生理剪切應力值的范圍從0.5到120 dyn/cm,且取決于血管類型(例如,動脈或靜脈)、組織(例如,腦、結締組織或心臟)和生物體的大小(例如,小鼠、大鼠或人類)。

                

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                人臍靜脈內皮細胞(HUVEC)流動條件(20 dyn/cm²)下,在µ-Slide I 0.4Luer中培養超過9天。原代細胞在實驗前24小時用腺病毒LifeAct載體轉導。

                

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                二、不同類型的流動簡要介紹

                

                在不同的組織和環境中會出現幾種具有特定特征的流體類型?;旧?,流動類型可細分為層流湍流:

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                1.層流

                

                層流被定義為沒有湍流的液體運動。 流體在平行的層中流動,它們之間沒有中斷。 層流可以細分為以下幾種:

                

                •單向層流

                

                •脈動層流

                

                •振蕩層流

                

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                層流剖面圖。箭頭代表速度的分布。

                

                1)單向層流

                

                在大多數小的健康生物血管中,例如小動脈和靜脈中會遇到單向層流。 在體內某些細胞,例如內皮細胞和腎上皮細胞,經常暴露于流動中。

                

                在實驗上,通過在低壁通道中灌注介質,并通過保持流動方向和速度隨時間恒定來實現單向層流。

                

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                ibidi的解決方案

                

                ● ibidi泵系統非常適合創建單向層流。

                

                ● 推薦使用ibidi µ-Slide I Luer Family 和 µ-Slide VI 0.4 通道載玻片,使用這些通道載玻片,均勻的層流剪切應力覆蓋了整個通道區域,除了通道壁兩側和儲液池附近的薄帶。這些區域的寬度與通道的高度成比例。

                

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                非均勻層流

                

                單向層流也可能以不均勻的模式出現。在這種情況下,流動方向是恒定的,而流動速率在空間上橫跨細胞層變化。在體內,不均勻的層流發生在血管分支部位。 在實驗上,非均勻層流剪切應力可以通過特殊的通道幾何形狀來實現,其在通道內的特定位置處產生流速變化。使用這種實驗裝置,可以用單個樣品研究細胞上的不同剪切應力。這是研究不同剪應力影響的有效方法。

                

                ibidi的解決方案

                

                ibidi µ-Slide y-shaped 是為研究使用ibidi泵系統的非均勻流動而設計的。在流動條件下,剪切應力水平取決于通道上的區域:在分支區域,普遍的剪切應力大約是單個直通道區域的一半。

                

                請注意:實驗上不可能在 µ-Slide y-shaped 中研究湍流。

                

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                2)脈動層流

                

                由于心跳引起的波動,在大動脈血管中會遇到脈動層流。在實驗上,這種類型的流動可以通過采用具有周期性變化流速的流動來模擬,同時保持流動方向恒定。

                

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                ibidi的解決方案

                

                ● ibidi泵系統理想地適用于產生脈動層流。

                

                ● ibidi µ-Slide I Luer Family和µ-Slide VI 0.4 通道載玻片可用于脈動層流實驗。

                

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                3)振蕩層流

                

                振蕩層流被認為是使用流室模擬湍流的一種方法。雖然流動是層流,但沒有主方向,因為流動方向是定期改變的(例如,每0.5秒)。此外,在閥門切換期間,流量保持恒定。

                

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                參考文獻:

                

                A. Sabine, et al. FOXC2 and fluid shear stress stabilize postnatal lymphatic vasculature, The Journal of Clinical Investigation, 2015, 10.1172/JCI80454

                

                ibidi的解決方案

                

                ● ibidi泵系統非常適合創建振蕩流動條件。

                

                ● ibidi µ-Slide I Luer Family  µ-Slide VI 0.4 通道載玻片可用于振蕩層流實驗。

                

                2.湍流

                

                湍流的特點是流速和方向隨時間發生不可預測的變化。在體內,湍流是罕見的,只能在病理生理過程中發現。

                

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                湍流剖面圖。箭頭表示速度分布。

                

                參考文獻:

                

                T. Hosoya, et al. Differential Responses of the Nrf2-Keap1 System to Laminar and Oscillatory Shear Stresses in Endothelial Cells. J Biol Chem, 2005, 10.1074/jbc.M502551200

                

                ibidi的解決方案

                

                由于物理原因,在使用生理流動狀態的ibidi流動室中無法實現湍流。當使用流動室時,振蕩層流被認為是模擬湍流的一種方法,可使用ibidi泵系統創建。

               

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