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功率放大器在體外構(gòu)建工程化心肌組織研究中的應用

更新時間:2023-01-13      瀏覽次數(shù):347

  實驗名稱:多功能明膠復合水凝膠的制備及體外構(gòu)建工程化心肌組織的研究

  研究方向:生物醫(yī)學

  測試目的:

  制備一種基于GelMA的三維各向異性的電磁功能復合水凝膠支架(GelMA-PDA-rGO-Fe3O4),由Fe3O4納米顆粒修飾的PDA-rGO(PDA-rGO-Fe3O4)電磁雙功能納米復合物在直流磁場驅(qū)動下定向固化。2D和3D細胞培養(yǎng)的實驗結(jié)果表明,各向異性結(jié)構(gòu)有利于表面心肌細胞的定向生長和搏動。由于該復合水凝膠同時具有導電性和磁性,所以進行直流磁場和交流磁場磁刺激研究。結(jié)果表明交流磁場刺激和電刺激一樣也能促進細胞骨架結(jié)構(gòu)發(fā)育完整、提高心肌細胞的搏動速率和頻率,以及上調(diào)心肌特異性蛋白和成熟相關基因的表達。基于GelMA-PDA-rGO-Fe3O4構(gòu)建的ECT在長時間培養(yǎng)中表現(xiàn)出類似蝴蝶飛行的搏動行為,可以作為可視化藥物篩選的生物驅(qū)動器。總的來說,多功能PDA-rGO-Fe3O4復合水凝膠將是一種優(yōu)異的支架材料,在心肌修復、藥物篩選和疾病模型等領域中有潛在的應用。

  測試設備:ATA-304功率放大器、信號發(fā)生器、helmholtz線圈、載有細胞的孔板、水凝膠支架。

  實驗過程:

  實驗之前先進行電磁功能PDA-rGO-Fe3O4納米復合物的制備和各向異性的GelMA-PDA-rGO-Fe304電磁復合水凝膠的制備,然后進行心肌細胞的提取與2D、3D接種和培養(yǎng)。再進行心肌細胞的電刺激和磁刺激處理。

靜態(tài)磁場發(fā)生裝置實物圖

  圖:靜態(tài)磁場發(fā)生裝置實物圖

  1、直流磁場刺激

  心肌細胞的直流磁場刺激處理是在直流磁場發(fā)生裝置中進行的,裝置示意圖如上述圖4.1所示。將載有細胞的孔板放置于均勻磁場范圍內(nèi),當直流電流為0.87A時,產(chǎn)生的直流磁場強度為1.47mT,和理論值1.5mT基本一致。

  2、交流磁場刺激

  顧名思義,心肌細胞的交流磁場刺激處理是在交流磁場發(fā)生裝置中進行的,交變磁場發(fā)生裝置示意圖如圖4.2所示。與直流磁場發(fā)生裝置不同的是,交變磁場是通過信號發(fā)生器和功率放大器兩者聯(lián)合輸出放大后的正弦波電流,驅(qū)動線圈產(chǎn)生交變磁場。當施加的正弦波頻率為5Hz,電流為1A時,磁場強度為1mT左右。心肌細胞先靜態(tài)培養(yǎng)3天,再放置到均勻的交變磁場中,連續(xù)持續(xù)刺激5天。撤去磁場后再繼續(xù)靜態(tài)培養(yǎng)7天。無磁場刺激的實驗組作為陽性對照,GelMA-Fe3O4作為其中陰性對照。

交變磁場發(fā)生裝置示意圖

  圖:交變磁場發(fā)生裝置示意圖

  3、施加交變磁刺激對心肌細胞的功能影響

  利用GelMA-PDA-rGO-Fe3O4磁性復合水凝膠結(jié)合外部磁刺激來構(gòu)建成熟的ECT,用于以后心臟貼片和藥物篩選的研究。

用于心肌細胞磁刺激的交變磁場刺激裝置

  圖4.17:用于心肌細胞磁刺激的交變磁場刺激裝置。(A)促進心肌細胞成熟的磁刺激方案。(B)磁刺激裝置示意圖,該裝置包括helmholtz線圈、信號發(fā)生器和功率放大器。磁刺激且培養(yǎng)到15天,各組心肌細胞(C)在兩幀之間以紅色運動矢量表示的細胞收縮矢量圖和(D)相應的搏動信號記錄曲線。標尺:500μm。各組相應的(E)自發(fā)搏動頻率和(F)搏動速率統(tǒng)計評價。*p<0.05和**p<0.01。

  如圖4.17A所示,將新生大鼠心肌細胞接種到水凝膠支架上,先靜態(tài)培養(yǎng)3天,然后放置于交變磁場裝置中(磁感應強度為1T,圖4.17B)持續(xù)刺激5天,在第8天時撤去磁場,再靜態(tài)培養(yǎng)一周,總計15天。圖4.17C和4.17D展示了刺激組和對照組心肌細胞培養(yǎng)第15天時的搏動行為由于各向異性GelMA-PDA-rGO-Fe3O4復合水凝膠支架易于對稱性折疊,因此其表面的心肌細胞以相同的方向同步收縮;而GeMA組和各向同性復合組上的心肌細胞由于支架材料呈現(xiàn)非對稱性折疊,因此其表面的心肌細胞以任意的方向同步跳動。此外,刺激復合組(各向異性和各向同性復合組)中的平均搏動頻率(BPM)和靜態(tài)培養(yǎng)第8天一樣,均高于GelMA刺激組。如圖4.17E所示,各組的平均BPM分別為44±2(GelMA組)、60±3(各向同性復合組)和76±4(各向異性復合組),與培養(yǎng)第8天的平均BPM值基本一致,說明磁刺激對于心肌細胞的搏動頻率影響較小。

  實驗結(jié)果:

  經(jīng)過磁刺激和長時間的培養(yǎng),各組心肌細胞的搏動速率均顯著增加,達到了mm/s,因此肉眼可見生成的心肌組織自發(fā)地搏動。如圖4.17D和4.17F所示,定量的收縮速率(GelMA組、各向同性組和各向異性組分別為4.070.18mm/s9.48+0.46mm/s和12.40+0.63mm/s)和舒張速率(GelMA、各向同性組和各向異性組分別為2.36+0.11mm/s,3.27+0.16mm/s和11.970.62m/s)。因此,我們的結(jié)果表明由PDA-rGO-Fe304納米復合物引起的支架3D各向異性結(jié)構(gòu)和磁場刺激的協(xié)同效應,促進了心肌細胞AP的快速傳遞和心肌細胞間地電耦合,驅(qū)動生成成熟的ECTS。

  安泰ATA-304功率放大器:

ATA-304功率放大器指標參數(shù)

  圖:ATA-304功率放大器指標參數(shù)

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  本文實驗案例參考自知網(wǎng)論文《多功能明膠復合水凝膠的制備及體外構(gòu)建工程化心肌組織的研究》

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