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Articles by Xiaoting Meng in JoVE

 JoVE Bioengineering

Di campo elettrico controllato migrazione diretta di cellule progenitrici neurali in ambienti 2D e 3D


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

Questo protocollo vengono utilizzati dei metodi utilizzati per stabilire gli ambienti 2D e 3D in custom-designed camere electrotactic, che permette di monitorare le celle

Other articles by Xiaoting Meng on PubMed

Electrotaxis Di PI3K Mediata Delle Cellule Progenitrici Neurali Embrionali E Adulte in Presenza Di Fattori Di Crescita

Corretto orientamento della migrazione di cellule progenitrici neurali (NPC) è essenziale per lo sviluppo e la riparazione del sistema nervoso centrale (CNS). Campo elettrico (EF)-migrazione guidata, electrotaxis, è stata osservata in molti tipi di cellule. Segnaliamo qui che, in EFs applicata della grandezza fisiologica, NPC embrionali ed adulti mostrano marcata electrotaxis, dipende il pathway PI3K/Akt. Il electrotaxis è stato evidenziato anche da ex vivo inchiesta che trapiantati NPC direzionalmente migrato verso il catodo nel midollo spinale organotypic fetta modello quando trattati con EFs. Disturbi genetici o inibizione farmacologica della fosfoinositide 3-chinasi (PI3K) alterato electrotaxis, considerando che EF esposizione aumentata fosforilazione di Akt in maniera dipendente dal fattore di crescita e aumento dei livelli di fosfatidilinositolo-3, 4,5-trifosfato (PIP3). Trattamenti EF indussero anche redistribuzione asimmetrica di PIP3, recettori del fattore di crescita e citoscheletro di actina. Electrotaxis in NPC embrionali e adulte richiede epidermal growth factor (EGF) e fattore di crescita dei fibroblasti (FGF). I nostri risultati dimostrano l'importanza della via PI3K/Akt in migrazione diretta dei PNG guidato da EFs e fattori di crescita ed evidenziano il potenziale di EFs per migliorare l'orientamento delle varie popolazioni NPC in terapie di riparazione CNS.

Nanoparticelle Magnetiche CoPt Come Agente Di Contrasto Di MRI Per La Rilevazione Di Cellule Staminali Neurali Trapiantate

Le cellule staminali neurali (NSCs) presentano caratteristiche che li rendono idonei per la ricostruzione di terapia sostitutiva e del midollo spinale di cellule staminali. Risonanza magnetica (MRI) offre il potenziale per tenere traccia delle cellule in vivo mediante approcci innovativi alla cella di etichettatura e acquisizione di immagini. In questo studio, gli esperimenti sono stati effettuati per ottimizzare la condizione di carico della Cave CoPt nanoparticelle magnetiche (NPs CoPt) in cellule staminali neurali e per definire i parametri appropriati di MRI. Le analisi di redditività e multipotency delle cellule ha mostrato che NPs CoPt ad una concentrazione di 16 µ g ml(-1) ridotti tempi di rilassamento T2 nel ratto con etichetta NSCs, producendo una maggiore contrasto su acquisizioni di spin echo a 4.7 T, eppure non incidano sulla vitalità delle cellule e differenziazione in vitro potenziale rispetto ai controlli. Dopo ottimizzazione nanoparticella caricamento concentrazioni e i numeri di cell marcato per il rilevamento di MRI, NSCs CoPt-caricati sono stati trapiantati fette organotypic del midollo spinale. I risultati hanno mostrato che MRI efficiente potrebbe rilevare un numero basso di NSCs CoPt-etichettati con il contrasto dell'immagine migliorata. Nostro studio ha dimostrato che MRI di NSCs innestati etichettati con CoPt NPs è un utile strumento per valutare organotypic midollo spinale fetta modelli e ha le potenziali applicazioni in altri sistemi biologici.

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