Atomic Force Microscopy-Based Measurements of Retinal Microvessel Stiffness in Mice with Endothelial-Specific Deletion of CCN1

视网膜 细胞外基质 刚度 视网膜 基质细胞蛋白 细胞生物学 内皮 生物物理学 化学 病理 材料科学 生物 医学 内科学 神经科学 生物化学 复合材料
作者
Brahim Chaqour,Maria B. Grant,Lester F. Lau,Biran Wang,Mateusz M. Urbanski,Carmen V. Melendez‐Vasquez
出处
期刊:Methods in molecular biology [Springer Science+Business Media]
卷期号:2582: 323-334 被引量:6
标识
DOI:10.1007/978-1-0716-2744-0_22
摘要

Vascular stiffness is an independent predictor of human vascular diseases and is linked to ischemia, diabetes, high blood pressure, hyperlipidemia, and/or aging. Blood vessel stiffening increases owing to changes in the microscale architecture and/or content of extracellular, cytoskeletal, and nuclear matrix proteins. These alterations, while best appreciated in large blood vessels, also gradually occur in the microvasculature and play an important role in the initiation and progression of numerous microangiopathies including diabetic retinopathy. Although macroscopic measurements of arterial stiffness by pulse wave velocity are often used for clinical diagnosis, stiffness changes of intact microvessels and their causative factors have not been characterized. Herein, we describe the use of atomic force microscopy (AFM) to determine stiffness of mouse retinal capillaries and assess its regulation by the cellular communication network (CCN) 1, a stiffness-sensitive gene-encoded matricellular protein. AFM yields reproducible measurements of retinal capillary stiffness in lightly fixed freshly isolated retinal flat mounts. AFM measurements also show significant changes in compliance properties of the retinal microvasculature of mice with endothelial-specific deletion of CCN1, indicating that CCN1 expression, or lack thereof, affects the mechanical properties of microvascular cells in vivo. Thus, AFM has the force sensitivity and the spatial resolution necessary to measure the local modulus of retinal capillaries in situ and eventually to investigate microvascular compliance heterogeneities as key components of disease pathogenesis.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

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
隐形曼青应助平安喜乐采纳,获得10
刚刚
1秒前
千里毅完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
七月发布了新的文献求助10
1秒前
莎普爱思发布了新的文献求助10
2秒前
Keturah完成签到 ,获得积分10
3秒前
3秒前
3秒前
慕青应助辛艺采纳,获得10
4秒前
领导范儿应助盏盏采纳,获得10
4秒前
Lucas应助Kim_Hou采纳,获得10
4秒前
乐乐应助misamo采纳,获得10
4秒前
4秒前
虾坏发布了新的文献求助10
4秒前
今后应助Re采纳,获得10
5秒前
5秒前
5秒前
hmz发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
SUN发布了新的文献求助10
6秒前
玉玉鼠发布了新的文献求助10
6秒前
Richard完成签到,获得积分10
7秒前
顺心尔冬关注了科研通微信公众号
7秒前
科研通AI6.2应助wyj采纳,获得10
7秒前
勇敢的心完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
zxl完成签到,获得积分10
8秒前
析儿发布了新的文献求助10
8秒前
彭于晏应助Cuddy采纳,获得10
9秒前
qiuqiu815777发布了新的文献求助10
9秒前
林林林林林完成签到 ,获得积分10
9秒前
10秒前
贪玩的帽子完成签到,获得积分20
10秒前
威武鞅完成签到,获得积分10
10秒前
鹤轩发布了新的文献求助10
10秒前
丘比特应助jaykin采纳,获得10
12秒前
Mumu发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
12秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
晶种分解过程与铝酸钠溶液混合强度关系的探讨 8888
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 2000
Leading Academic-Practice Partnerships in Nursing and Healthcare: A Paradigm for Change 800
Signals, Systems, and Signal Processing 610
The Sage Handbook of Digital Labour 600
汪玉姣:《金钱与血脉:泰国侨批商业帝国的百年激荡(1850年代-1990年代)》(2025) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6416637
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8235851
关于积分的说明 17493212
捐赠科研通 5469538
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2889578
邀请新用户注册赠送积分活动 1866563
关于科研通互助平台的介绍 1703740