來自環(huán)境的機(jī)械信號在細(xì)胞生物學(xué)中起著重要作用。法國4Dcell公司提供微柱蓋玻片,結(jié)合使用的牽引力分析法,可以從微柱頂點(diǎn)位移推導(dǎo)出細(xì)胞施加的力。從而測量幾十nm的微柱的偏轉(zhuǎn),導(dǎo)出可靠的nN數(shù)量級的力測量,并且繪制力譜圖。
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4Dcell是一家創(chuàng)新型公司,致力于推廣用于控制細(xì)胞微環(huán)境的前端技術(shù)。公司旨在支持相關(guān)研究人員,使他們的實(shí)驗(yàn)愈加輕松。通過與世界各地的研究實(shí)驗(yàn)室一起開發(fā)受控微環(huán)境,4Dcell逐漸成為微制造細(xì)胞培養(yǎng)耗材領(lǐng)域的重要力量。
4Dcell擁有范圍廣泛的資源、專業(yè)知識和創(chuàng)意,以融合生物學(xué)、微流體、表面化學(xué)和機(jī)械設(shè)計之間的界限。
Coverslips:
帶有微柱的蓋玻片,測量細(xì)胞產(chǎn)生的力
![638206938120538410350.jpg](https://img61.chem17.com/463345e347026bed737362091d88dd2fc0480443444f609c303755be72ffb8d537d276f789dc0c2e.jpg)
4Dcell提供帶有微加工PDMS柱的16mm蓋玻片,用于細(xì)胞培養(yǎng)和力評估。不同的支柱設(shè)計和排列適合各種應(yīng)用,如牽引力顯微鏡(TFM)、收縮力和durotaxis。力的評估是通過測量微柱響應(yīng)細(xì)胞施加的力的偏轉(zhuǎn)來完成的。
主要優(yōu)勢:
> 隨時輕松可用 直接用于35mm培養(yǎng)皿
> 多種規(guī)格可選 具有高低不同密度的柱體以及不同縱橫比的襯底
> 與高分辨率顯微鏡兼容 容易觀察細(xì)胞及其對微柱偏轉(zhuǎn)的影響
如何處理蓋玻片:
1.帶有PDMS微柱的16 mm蓋玻片(厚度約170μm)
2.圓柱![638206939081680665817.png](https://img63.chem17.com/463345e347026bed737362091d88dd2fbb14e813ce221e4b937592b972e05a38c3623d030efc1f61.png)
直徑5 µm;從中心到中心的距離為12 µm
提供三種高度:2、6和12 µm
3.圓柱組合![638206939085275399210.jpg](https://img63.chem17.com/463345e347026bed737362091d88dd2f6b323bb57c828b1186987b5b96b6ce76c32e65087cfc9ed3.jpg)
在同一蓋玻片上,有兩個微柱尺寸以條帶的形式分布(1 mm寬)
A: 直徑為4 µm,從中心到中心的距離為8 µm
B: 直徑為2 µm,從中心到中心的距離為4 µm
可用高度:2 µm
4.方柱
![638206939697105499327.jpg](https://img63.chem17.com/463345e347026bed737362091d88dd2f86cacb25cbf51917e83d98ffe65187d877f8762734d5bfc2.jpg)
7.5 µm寬,支柱之間的距離為20 µm
提供三種高度:2、6和12 µm
應(yīng)用實(shí)例:
力傳感、帶基板剛度控制(durotaxis)的遷移分析、單細(xì)胞力譜、可控生物功能化等。
![638206963350306688771.png](https://img64.chem17.com/af017ffa813aac39f9ee51e67eca98d0a0f8701954e674a94f39d89bb1b8a952068bc208508fbe0b.png)
(A) 成纖維細(xì)胞(Fibroblasts)肌動蛋白絲
(B) 肌動蛋白絲與涂有纖連蛋白的µFSA基質(zhì)的圖像融合(紅色)
部分文獻(xiàn):
年 份 | 期 刊 | 題 目 |
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2016 | Methods | Micropost arrays for measuring stem cell-derived cardiomyocyte contractility |
2012 | PNAS | Evidence of a large-scale mechanosensing mechanism for cellular adaptation to substrate stiffness |
2010 | Nature Methods | Mechanical regulation of cell function with geometrically modulated elastomeric substrates |