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Articles by Xiaoting Meng in JoVE

 JoVE Bioengineering

电场控制的二维和三维环境中的神经祖细胞定向迁移


JoVE 3453 2/16/2012

1School of Dentistry, Cardiff Institute of Tissue Engineering & Repair, Cardiff University, 2Shandong Qianfoshan Hospital, Shandong University School of Medicine, 3Dermatology and Ophthalmology Research, Institute for Regenerative Cures, University of California at Davis

此协议表明用于建立定制设计electrotactic的商会的二维和三维环境的方法,它可以追踪细胞

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肌醇介导胚胎和成人神经祖细胞生长因子下的 Electrotaxis。

正确指导的神经祖细胞 (国家筹备委员会) 迁移对于修复中枢神经系统 (CNS) 与发展至关重要。电场 (EF)-引导的迁移,electrotaxis,出现了许多单元格类型。我们来这里报到在生理规模的应用 EFs,胚胎和成人国家筹备委员会显示标记的 electrotaxis,这是依赖肌醇/Akt 通路。Ex 移植国家筹备委员会为阴极器官脊髓切片模型时治疗 EFs 中实现定向迁移的体内调查还体现在 electrotaxis。遗传中断或药理作用抑制磷脂酰肌醇 3-激酶 (肌醇) 受损 electrotaxis,而 EF 暴露生长因子依赖的方式增加 Akt 磷酸化和磷脂酰肌醇-3,4,5-内 (PIP3) 水平升高。EF 治疗还诱导非对称再分配 PIP3、 生长因子受体与肌动蛋白细胞骨架。Electrotaxis 在胚胎和成人国家筹备委员会需要碱性成纤维细胞生长因子 (FGF) 和表皮生长因子 (EGF)。我们的研究结果表明在国家筹备委员会由 EFs 和生长因子的定向迁移肌醇/Akt 通路的重要性,并突出显示 EFs 的潜力,加强各种人大人口中枢神经系统修复疗法的指导。

磁性 CoPt 作为神经干细胞移植检测磁共振造影剂的纳米粒子。

神经干细胞 (神经干细胞) 展示功能,使他们的干细胞替代疗法和脊髓重建的合适人选。磁共振成像 (MRI) 提供的潜力来跟踪体内使用创新的方法标记的单元格的单元格和图像采集。在此研究中,实验进行了优化的磁性 CoPt 中空纳米粒子 (CoPt NPs) 加载条件到神经干细胞,并定义适当的磁共振成像参数。这两个单元格脑神经及可行性分析表明 CoPt NPs ml(-1) 16 微克的浓度减少标记大鼠神经干细胞,在 4.7 T,产生较大的对比度,自旋回波并购中的 T2 弛豫时间,但并不影响细胞活性及体外诱导分化潜力相比的控件。后优化纳米粒子浓度和磁共振成像检测标记单元格编号加载,加载 CoPt 神经干细胞植入器官脊髓切片。结果显示,MRI 可以有效地检测 CoPt 标记神经干细胞与增强的图像对比度低数字。我们的研究表明标有 CoPt NPs 嫁接神经干细胞的磁共振成像是一个有用的工具来评估器官脊髓切片模型其他生物系统中有潜在的应用。

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