Preparation of DNA-crosslinked Polyacrylamide Hydrogels

机械生物学 自愈水凝胶 DNA 弹性(物理) 聚丙烯酰胺 刚度 生物物理学 细胞 化学 材料科学 纳米技术 细胞生物学 生物 生物化学 复合材料 高分子化学 有机化学
作者
Michelle L. Previtera,Noshir A. Langrana
出处
期刊:Journal of Visualized Experiments [MyJOVE]
卷期号: (90) 被引量:5
标识
DOI:10.3791/51323
摘要

Mechanobiology is an emerging scientific area that addresses the critical role of physical cues in directing cell morphology and function. For example, the effect of tissue elasticity on cell function is a major area of mechanobiology research because tissue stiffness modulates with disease, development, and injury. Static tissue-mimicking materials, or materials that cannot alter stiffness once cells are plated, are predominately used to investigate the effects of tissue stiffness on cell functions. While information gathered from static studies is valuable, these studies are not indicative of the dynamic nature of the cellular microenvironment in vivo. To better address the effects of dynamic stiffness on cell function, we developed a DNA-crosslinked polyacrylamide hydrogel system (DNA gels). Unlike other dynamic substrates, DNA gels have the ability to decrease or increase in stiffness after fabrication without stimuli. DNA gels consist of DNA crosslinks that are polymerized into a polyacrylamide backbone. Adding and removing crosslinks via delivery of single-stranded DNA allows temporal, spatial, and reversible control of gel elasticity. We have shown in previous reports that dynamic modulation of DNA gel elasticity influences fibroblast and neuron behavior. In this report and video, we provide a schematic that describes the DNA gel crosslinking mechanisms and step-by-step instructions on the preparation DNA gels.
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