研究機械載荷對活細胞的影響提供了有關(guān)細胞活動、活力和細胞間通訊的重要信息。這些刺激往往對細胞遷移、組織重塑和愈合等現(xiàn)象產(chǎn)生重大影響。而微觀尺度的效應(yīng)也會影響組織結(jié)構(gòu)、其機械特性和功能。因此需要特殊的方法來研究細胞的變形和生理反應(yīng)。此外,在測試中為保持細胞存活,還必須要確保適當?shù)沫h(huán)境條件。
人體是一個非常復(fù)雜的系統(tǒng),為了解有機體的功能及其再生,有必要研究最小的生命單位——細胞的行為。通過了解細胞如何對復(fù)雜的生物、化學(xué)和物理信號做出反應(yīng),可以模擬體內(nèi)整個組織的行為。首先,不同類型細胞的特性之間存在差異的原因是什么,以及為什么導(dǎo)致了這種機械性能而不是其他。在生物學(xué)領(lǐng)域應(yīng)該簡化為細胞成分(尤其是細胞骨架和細胞膜)不同空間和生物力學(xué)組織的結(jié)果。第二是考慮細胞和群的組織學(xué)。通過加載組織中的細胞,它會影響調(diào)節(jié)所有組織行為的復(fù)雜細胞間通訊系統(tǒng)。第三個方面與細胞的剛度相關(guān),并且對前兩個方面至關(guān)重要。研究和建模單個細胞對機械負載的響應(yīng),定義其機械性能是在微觀或宏觀尺度上考慮細胞性能的基礎(chǔ)。
預(yù)測細胞在特定機械環(huán)境中的行為旨在改進加速組織再生、康復(fù)、診斷、種植學(xué)和其他領(lǐng)域的方法。
流動剪切應(yīng)力
1.平行板流動室(PPFC)
流體剪切應(yīng)力(FSS)被認為主要是由于血管環(huán)境,其中血管壁的細胞處于連續(xù)的流體流動環(huán)境中。使用流動測試剪切應(yīng)力的一種方法是PPFC。
在其中一個平板上,單層細胞附著在平板的內(nèi)表面。通過沿腔室產(chǎn)生壓力梯度,使其經(jīng)受流體或培養(yǎng)基的流動。為了產(chǎn)生壓差,重力封頭用于穩(wěn)定流動,主動泵用于穩(wěn)定或非穩(wěn)定流動。設(shè)定流動參數(shù),用Navier-Stokes方程和連續(xù)性方程來計算施加在板和單元上的剪切應(yīng)力。假設(shè)為牛頓流體流動,其中剪切張量與應(yīng)變張量成正比,則作用在細胞上的剪切應(yīng)力可由公式計算。
假設(shè)流動是穩(wěn)定的,也可用于估計動態(tài)流動情況下的介質(zhì)和最大剪應(yīng)力。如果觀察到的細胞距離腔室的側(cè)面足夠遠,可以忽略邊緣效應(yīng),并且距離入口足夠遠,以至于速度與預(yù)測的一樣,則可以假設(shè)作用在單元上的剪切應(yīng)力是均勻的。
2.錐形-平板系統(tǒng)
通過旋轉(zhuǎn)錐和平板的方法。流動裝置是通過旋轉(zhuǎn)的圓錐體浸泡在細胞培養(yǎng)容器的液體中來工作的。在這種情況下,由于離心力的作用,流體作圓周和徑向運動,假設(shè)轉(zhuǎn)速較低,離心力可以忽略。
3.軌道振蕩系統(tǒng)
在這種情況下,培養(yǎng)容器是振動的。液體流動的解析描述會非常復(fù)雜,但最大剪切應(yīng)力可以由公式得出。
4.微流體系統(tǒng)
基于流動系統(tǒng)的小型化。微通道的尺寸范圍約幾微米,與細胞大小相當。與其他技術(shù)相比,微流體系統(tǒng)使研究單細胞具有相當大的系統(tǒng)通量成為可能。允許精確控制施加在單個細胞上的條件,因為微流體裝置中的小尺寸通道提供層流特性(低雷諾數(shù)),使流體流動可預(yù)測和控制。至關(guān)重要的是,在如此小的尺度上流體的行為不同于在大通道中觀察到的行為,模擬分子的行為并預(yù)測它們的軌跡是可能的。
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