Le rôle des forces mécaniques dans le développement et l'entretien des tissus biologiques est bien documenté, dont plusieurs phénomènes mécaniques réglementées telles que le remodelage osseux, l'hypertrophie musculaire, lisse et la plasticité des cellules musculaires. Cependant, les forces impliquées sont souvent extrêmement complexes et difficiles à surveiller et à contrôler in vivo. Afin de mieux étudier les effets des forces mécaniques sur les cellules, nous avons développé une méthode in vitro pour l'application de la déformation de traction uniaxiale cyclique pour cellules adhérentes en culture sur membranes élastiques. Cette méthode utilise un bioréacteur conçu sur mesure avec un moteur à rotor à cames système pour appliquer la force désirée. Nous présentons ici un protocole vidéo étape par étape, démontrant comment assembler les différents éléments de chaque «chambre d'étirement», y compris, dans ce cas, une membrane de silicone avec la topographie micropatterned d'orienter les cellules avec la direction de la souche. Nous décrivons également des procédures pour la stérilisation des chambres, l'ensemencement des cellules sur la membrane, la chambre de verrouillage dans le bioréacteur, et en ajustant les paramètres mécaniques (c. ampleur et le rythme de la souche). Les procédures décrites dans ce protocole particulier sont spécifiques pour l'ensemencement des cellules souches mésenchymateuses humaines sur des membranes en silicone avec 10 um canaux larges orientées parallèlement à la direction de la souche. Cependant, les méthodes et les matériaux présentés dans ce système sont suffisamment flexibles pour accommoder un certain nombre de variations sur ce thème: la vitesse de déformation, l'ampleur, la durée, type de cellule, la topographie de membrane, de revêtement de membrane, etc peuvent tous être adaptés à l'application souhaitée ou résultat. C'est une méthode robuste pour enquêter sur les effets des contraintes de traction uniaxiale appliquée à des cellules in vitro.