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技術文章

Matrigen彈性細胞培養皿如何模擬體內組織力學微環境?

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  在體外細胞培養中,傳統剛性塑料培養皿只能提供單一的機械硬度(約1 GPa),而體內不同組織的基質剛度差異巨大——腦軟如豆腐(~0.1–1 kPa)、肌肉中等硬度(~10–20 kPa)、骨則堅硬。這種力學信號的缺失,使細胞在體外往往表現出與體內不同的形態、增殖與分化特征。Matrigen彈性細胞培養皿的出現,正是為了解決這一“力學失配”難題,讓實驗更貼近生理真實。
 
  Matrigen彈性細胞培養皿的核心是可調剛度與仿生基質設計。它采用納米纖維或水凝膠涂層作為細胞附著基底,并通過改性聚合物或交聯密度調節,使表面呈現從幾百Pa到數十kPa的可控彈性模量,覆蓋絕大多數軟組織范圍。例如,在0.5 kPa剛度下可模擬腦組織,10 kPa接近肝實質,20 kPa則對應肌纖維環境。細胞通過整合素與基底結合,能直接感知剛度變化,從而激活YAP/TAZ、FAK等力學信號通路,調控基因表達與功能表型。
 
  在應用層面,這種仿生剛度對細胞命運具有決定性影響。研究表明,間充質干細胞在軟基質(~1 kPa)傾向于向神經細胞分化,而在較硬基質(~10–40 kPa)則走向成骨方向。Matrigen培養皿可精確設定梯度剛度,幫助研究者在同一實驗中觀察細胞隨硬度變化的譜系切換,這在傳統剛性皿中無法實現。對于腫瘤研究,癌細胞在模擬腫瘤邊緣(較軟)與核心(較硬)的不同剛度區,會表現出侵襲性或增殖性的差異,從而為轉移機制研究提供直觀平臺。

 


 
  此外,Matrigen彈性培養皿還保留良好的光學透明性與化學穩定性,兼容活細胞成像、流式分析及分子生物學檢測,并能與3D支架或類器官培養結合,構建更復雜的力學微環境。通過還原體內組織的物理特性,它不僅提升了實驗的生理相關性,也顯著提高了藥物篩選與再生醫學研究的預測準確性,成為連接體外實驗與體內真實的重要橋梁。
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