A bioengineered lymphatic vessel model for studying lymphatic endothelial cell‐cell junction and barrier function

淋巴管内皮 淋巴系统 淋巴管 淋巴管新生 纤维连接蛋白 化学 整合素 势垒函数 细胞生物学 微通道 生物物理学 病理 医学 细胞 细胞外基质 材料科学 生物 纳米技术 生物化学 癌症 转移 遗传学
作者
Aria R. Henderson,Isabelle S. Ilan,Esak Lee
出处
期刊:Microcirculation [Wiley]
卷期号:28 (8) 被引量:26
标识
DOI:10.1111/micc.12730
摘要

Lymphatic vessels (LVs) maintain fluid homeostasis by draining interstitial fluid. A failure in lymphatic drainage triggers lymphatic diseases such as lymphedema. Since lymphatic drainage is regulated by lymphatic barrier function, developing experimental models that assess lymphatic barrier function is critical for better understanding of lymphatic physiology and disease.We built a lymphatic vessel-on-chip (LV-on-chip) by fabricating a microfluidic device that includes a hollow microchannel embedded in three-dimensional (3D) hydrogel. Employing luminal flow in the microchannel, human lymphatic endothelial cells (LECs) seeded in the microchannel formed an engineered LV exhibiting 3D conduit structure.Lymphatic endothelial cells formed relatively permeable junctions in 3D collagen 1. However, adding fibronectin to the collagen 1 apparently tightened LEC junctions. We tested lymphatic barrier function by introducing dextran into LV lumens. While LECs in collagen 1 showed permeable barriers, LECs in fibronectin/collagen 1 showed reduced permeability, which was reversed by integrin α5 inhibition. Mechanistically, LECs expressed inactivated integrin α5 in collagen 1. However, integrin α5 is activated in fibronectin and enhances barrier function. Integrin α5 activation itself also tightened LEC junctions in the absence of fibronectin.Lymphatic vessel-on-chip reveals integrin α5 as a regulator of lymphatic barrier function and provides a platform for studying lymphatic barrier function in various conditions.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
1秒前
顾矜的应助被miluan采纳,获得30
1秒前
2秒前
2秒前
lee完成签到,获得积分0
3秒前
科研通AI6.4的应助被无私云朵采纳,获得10
3秒前
4秒前
5秒前
霸气的思柔完成签到,获得积分10
6秒前
wang1231的应助被要减肥的婷冉采纳,获得10
6秒前
7秒前
7秒前
煜宁HY发布了新的文献求助10
8秒前
HJJHJH发布了新的文献求助10
8秒前
molihuakai的应助被studyxxx采纳,获得30
9秒前
zcf发布了新的文献求助10
10秒前
Domenico的应助被科研通管家采纳,获得10
11秒前
11秒前
一碗云吞面完成签到,获得积分10
11秒前
Hello的应助被科研通管家采纳,获得10
11秒前
Domenico的应助被科研通管家采纳,获得10
11秒前
上官若男的应助被科研通管家采纳,获得30
11秒前
无花果的应助被科研通管家采纳,获得10
11秒前
1qaz2wsx的应助被科研通管家采纳,获得20
11秒前
11秒前
12秒前
爆米花的应助被科研通管家采纳,获得10
12秒前
molihuakai的应助被科研通管家采纳,获得10
12秒前
Domenico的应助被科研通管家采纳,获得10
12秒前
Hello的应助被科研通管家采纳,获得10
12秒前
搜集达人的应助被科研通管家采纳,获得10
12秒前
科研通AI6.2的应助被pky采纳,获得10
13秒前
哈哈哈发布了新的文献求助10
14秒前
李不言的应助被HJJHJH采纳,获得10
15秒前
15秒前
16秒前
whuhustwit发布了新的文献求助10
17秒前
MrDI发布了新的文献求助10
17秒前
小二郎的应助被LYH采纳,获得10
17秒前
十音发布了新的文献求助10
17秒前
高分求助中
(应助此贴封号)通过应助OA文献获取积分 10000
Rosenblum, Global Change Biology 800
Management and the Arts 510
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 400
Geschichtliche Grundbegriffe (GGB), Band 5: Pro–Soz 300
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 7: R–S 300
Die Religion in Geschichte und Gegenwart (RGG), 4. Auflage, Band 1: A–B 300
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 计算机科学 工程类 纳米技术 内科学 物理 有机化学 化学工程 生物化学 复合材料 光电子学 细胞生物学 心理学 量子力学 催化作用 物理化学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7818858
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9346918
关于积分的说明 20538159
捐赠科研通 7411360
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3332113
关于科研通互助平台的介绍 2478266
邀请新用户注册赠送积分活动 2351849