-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

ru_RU

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Developmental Biology
In Vitro Модель эмбрионального сосуда человека на чипе для изучения механобиологии развития
In Vitro Модель эмбрионального сосуда человека на чипе для изучения механобиологии развития
JoVE Journal
Developmental Biology
This content is Free Access.
JoVE Journal Developmental Biology
In Vitro Model of Fetal Human Vessel On-chip to Study Developmental Mechanobiology

In Vitro Модель эмбрионального сосуда человека на чипе для изучения механобиологии развития

Full Text
2,144 Views
09:12 min
July 28, 2023

DOI: 10.3791/65492-v

Telma Ventura1, Ewan Joshua Egan1, Nicola Romanò2, Antonella Fidanza1

1Centre for Regenerative Medicine, Institute for Regeneration and Repair,University of Edinburgh, 2Centre for Discovery Brain Sciences,University of Edinburgh

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Здесь описан простой рабочий процесс для дифференциации эндотелиальных клеток от плюрипотентных стволовых клеток человека, за которым следует подробный протокол их механической стимуляции. Это позволяет изучать механобиологию развития эндотелиальных клеток. Этот подход совместим с последующими анализами живых клеток, собранных с культурального чипа после механической стимуляции.

В нашем исследовании изучается, как механические сигналы определяют судьбу эндотелиальных клеток во время развития, для чего мы сочетаем индуцированную человеком плюрипотентную дифференцировку стволовых клеток с флюидно-опосредованной механической стимуляцией. Эндотелиальные клетки постоянно подвергаются воздействию движения крови, поэтому важные сигналы в статической культуре упускаются, что делает это основной проблемой при изучении биологии эндотелиальных клеток с использованием традиционных систем культивирования. Механические сигналы, на самом деле, активируют многие важнейшие сигнальные пути, которые могут быть упущены из виду в клетках, культивируемых в статических условиях.

Наш протокол представляет собой простое пошаговое руководство о том, как дифференцировать и механически стимулировать индуцированные плюрипотентные эндотелиальные клетки, полученные из стволовых клеток. Это поможет многим лабораториям при внедрении термической культуры легко решать вопросы о поведении эндотелиальных клеток в потоке.

View the full transcript and gain access to thousands of scientific videos

Sign In Start Free Trial

Explore More Videos

Модель in vitro чип сосуда человека плода механобиология развития развитие сердца кровообращение рост плода эндотелиальный слой механические сигналы структурные изменения кровеносных сосудов артериовенозная спецификация гемопоэтические стволовые клетки модели in vitro механобиология сосудов протокол дифференцировка эндотелиальных клеток индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК) жидкостное устройство механическая стимуляция фенотипическая характеристика функциональная характеристика внутриклеточная молекулярная Механизмы передача сигналов опосредованная механическими сигналами развитие сосудов внутриутробная жизнь человека

Related Videos

Порядок Создание многоуровневой углубленным круглым сечением Endothelialized Микроканалы-на-чипе

10:55

Порядок Создание многоуровневой углубленным круглым сечением Endothelialized Микроканалы-на-чипе

Related Videos

14.4K Views

Разработка и определение характеристик In Vitro Микрососудов Сеть и количественные измерения эндотелиальной [Са 2+] я И оксид азота Производство

09:39

Разработка и определение характеристик In Vitro Микрососудов Сеть и количественные измерения эндотелиальной [Са 2+] я И оксид азота Производство

Related Videos

9K Views

Micropatterning и сборка 3D микрососудов

13:05

Micropatterning и сборка 3D микрососудов

Related Videos

12.4K Views

Использование в естественных условиях и тканей и клеток экспланта подходы к изучению морфогенеза и патогенез эмбриональных и перинатальной аорты

10:57

Использование в естественных условиях и тканей и клеток экспланта подходы к изучению морфогенеза и патогенез эмбриональных и перинатальной аорты

Related Videos

8.9K Views

Модель In Vitro 3D и вычислительный трубопровод для количественной оценки васкулогенного потенциала iPSC-производных эндотелиальных прародителей

06:36

Модель In Vitro 3D и вычислительный трубопровод для количественной оценки васкулогенного потенциала iPSC-производных эндотелиальных прародителей

Related Videos

6.5K Views

Микрофлюидная модель для имитации первоначального события неоваскуляризации

10:01

Микрофлюидная модель для имитации первоначального события неоваскуляризации

Related Videos

5.2K Views

В пробирке Трехмерный анализ ангиогенеза с использованием эмбриональных стволовых клеток мыши для моделирования сосудистых заболеваний и тестирования лекарств

08:04

В пробирке Трехмерный анализ ангиогенеза с использованием эмбриональных стволовых клеток мыши для моделирования сосудистых заболеваний и тестирования лекарств

Related Videos

3.3K Views

Построение модели гладкомышечных клеток гладкой мускулатуры человека для рекапитуляции биомеханического штамма в стенке аорты

11:47

Построение модели гладкомышечных клеток гладкой мускулатуры человека для рекапитуляции биомеханического штамма в стенке аорты

Related Videos

3.8K Views

Моделирование эндотелиального гликокаликса после пневмонэктомии в 3D-жидкостном чипе - подход к изготовлению сосудистой системы орган-на-чипе

06:12

Моделирование эндотелиального гликокаликса после пневмонэктомии в 3D-жидкостном чипе - подход к изготовлению сосудистой системы орган-на-чипе

Related Videos

600 Views

2.5D-модель для ex vivo механической характеристики ангиогенеза прорастания в живой ткани

10:00

2.5D-модель для ex vivo механической характеристики ангиогенеза прорастания в живой ткани

Related Videos

825 Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code