$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
תאים חשופים לעומסים מכאניים ברקמות רבות, וגירוי מכאני זה הוכח לקדם שינויים בדפוסי ביטוי גנים, שחרור של גורמי גדילה, ציטוקינים, או שיפוץ של מטריקס ושלד תא 1-4. האותות תאיים transduced מגירויים מכאניים כאלה מתרחשים בתהליך של mechanotransduction 5-7. במערכת הנשימה, תוצאה אחת של mechanotransduction היא העלייה במינים תגובתי חמצן (ROS) 8,9 וציטוקינים פרו-דלקתי 10 בתאי אפיתל ריאה בנוכחות של מתח מתיחה מחזורי. ראיות חזקות גם מצביעות על כך שזן מתיחה מוגזם מוביל לכוון פגיעה באפיתל מכתשי, בנוסף לתגובות הביוכימיות של תאי 11-14. למרות ההתמקדות כאן היא בראש ובראשונה על התגובה של תאי ריאה לעיוות מכאנית, מסלולים הנגרמים על ידי mechanotransduction לשחק תפקיד מפתח בbasפונקצית IC של רקמות רבות בגוף האדם, ובכלל זה הסדרה טון של כלי דם 15 והפיתוח של צלחת צמיחת 16.
ההתעניינות הגוברת בmechanotransduction הביאה בפיתוח של מכשירים רבים ליישום של עומסים מכאניים רלוונטיים מבחינה פיזיולוגית לתאים ורקמות בתרבית. בפרט, מכשירי החלת מתח מתיחה, אשר הוא צורה נפוצה של העמסה מכאנית המנוסים על ידי רקמות, פופולריים 11,17-19. עם זאת, רב של ההתקנים הזמינים נועדו גם כbioreactor עבור יישומי הנדסת רקמות או לא תורם להדמיה בזמן אמת עם מתיחה. ככזה, יש צורך בפיתוח כלים ושיטות שיכולים לדמיין תאים ורקמות במתח כדי להקל על החקירה של מסלולים של mechanotransduction.
במסמך זה, מכשיר מתיחה מכאני במטוס תוכנן ופרוטוקולים שפותחו כדי להחיל מ 'צורות ultiple של מתח לרקמות ותאים ומאפשרים הדמיה של התגובות ביוכימיות ומכאניות בזמן אמת (איור 1 א-ד). המכשיר משתמש בשישה מלחציים מחולק באופן שווה המסודרים circumferentially לתפוס קרום גמיש וליישם, התנפחות עד רדיאלי במטוס לכ -20% (איור 1). מכשיר actuating יכול להיות ממוקם בתרבית תאי חממה לתקופה ארוכה של זמן, ואילו מנוע (איור 1 ג) ממוקם מחוץ לחממה ונשלט על ידי תוכנת קניינית הניתנת על ידי ספק המנוע. המנוע מחובר לנהג ליניארי, אשר מסתובב מצלמת פנימית, נהיגה שישה מלחציים האלונקה אחידה במתח והרפיה.
בנוסף למכשיר המכני, קרומים גמישים מותאמים אישית נוצרו מקרומים מוכנים תרבית תאים זמינים מסחרית לשימוש במערכת המכנית. קירות ואז עגולים (בקוטר של כ28 מ"מ) נעשה ומצורף בקרום גמיש, כך שתאים יכולים להיות מתורבת רק באזור זה של פרופיל מתח מתואר היטב. על מנת לקבוע אם המיקום של הקרומים האלה בתוך המכשיר actuating יספק מתח אחיד ואיזוטרופי במרכז של הקרום גמיש, ניתוח אלמנטים סופי נערך באמצעות תוכנה זמינה באופן מסחרי (איור 1E-F). הקרום גמיש היה דגם עם תנאי גבול סימטריים וניצול כל האלמנטים מרובע לרשת. הטבעות קונצנטריות ראו בעלילת קווי המתאר של זן עיקרי מרבי שמוצגת באיור 1F לציין את חלוקת איזוטרופיים של הזן.
המתח שעבר על הקרום נמדד על ידי הקלטת תמונות של סימונים באמצעות טעינה (איור 2). איור 2 ד מראה כי מתח הקרום הממוצע שנמדד בכיוונים רדיאלי והציריים היה כ יניאריביחס למנוע מיושם סופר עד מתח ליניארי מרבי של 20%. לא היה הבדל משמעותי בין רמות המתח נמדדו במהלך התנפחות בהשוואה לאלו שנמדדו במהלך הנסיגה חזרה למצב המנוחה. בשלב הבא, התזוזה של תאים אנושיים אפיתל הסימפונות (16HBE) והגרעינים שלהם בתרבית על הקרום גמיש המותאם אישית נמדדה. גרעינים (DAPI) שכותרתו fluorescently של תאי 16HBE היו צילמו באמצעות מטרת 20X תחת מיקרוסקופ confocal, ואילו עקירת תא שלמה נמדדה עם תמונות בניגוד השלב נרשמו עם מיקרוסקופ דיגיטלי. כפי שניתן לראות באיור 3, המתח שנמדד על ידי עקירה של גרעינים היה דומה לזה שנמדד על ידי עקירה של סימונים על הקרום, עד 20% מתח ליניארי ~. זו מאשרת כי המאמץ ליישם את הקרומים הועבר לתאים חסיד. הפרוטוקולים מתארים את השימוש במכשיר המותאם אישית על מיקרוסקופ מסורתי וmicroscop כוח אטומידואר מסופק בשלבים הבאים.