Engineered Fibrillar Fibronectin Networks as Three‐Dimensional Tissue Scaffolds

材料科学 纤维连接蛋白 纳米技术 组织工程 生物物理学 生物医学工程 细胞生物学 细胞外基质 生物 工程类
作者
Stacy Jordahl,Luis Solorio,Dylan B. Neale,Sean McDermott,Jacob H. Jordahl,Alexandra Fox,Christopher James Dunlay,Annie Xiao,Martha E. Brown,Max S. Wicha,Gary D. Luker,Joerg Lahann
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:31 (46): e1904580-e1904580 被引量:51
标识
DOI:10.1002/adma.201904580
摘要

Extracellular matrix (ECM) proteins, and most prominently, fibronectin (Fn), are routinely used in the form of adsorbed pre-coatings in an attempt to create a cell-supporting environment in both two- and three-dimensional cell culture systems. However, these protein coatings are typically deposited in a form which is structurally and functionally distinct from the ECM-constituting fibrillar protein networks naturally deposited by cells. Here, the cell-free and scalable synthesis of freely suspended and mechanically robust three-dimensional (3D) networks of fibrillar fibronectin (fFn) supported by tessellated polymer scaffolds is reported. Hydrodynamically induced Fn fibrillogenesis at the three-phase contact line between air, an Fn solution, and a tessellated scaffold microstructure yields extended protein networks. Importantly, engineered fFn networks promote cell invasion and proliferation, enable in vitro expansion of primary cancer cells, and induce an epithelial-to-mesenchymal transition in cancer cells. Engineered fFn networks support the formation of multicellular cancer structures cells from plural effusions of cancer patients. With further work, engineered fFn networks can have a transformative impact on fundamental cell studies, precision medicine, pharmaceutical testing, and pre-clinical diagnostics.
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