An Improved Understanding of the Pathophysiology of Pelvic Organ Prolapse: A 3D In Vitro Model under Static and Mechanical Loading Conditions

细胞外基质 病理生理学 弹性蛋白 成纤维细胞 肌成纤维细胞 体外 器官培养 细胞生物学 病理 医学 生物 化学 纤维化 生物化学
作者
Melissa J. J. van Velthoven,Aksel N. Gudde,Marit van der Kruit,Malou P. C. van Loon,L. A. J. Rasing,Frank A. D. T. G. Wagener,Jan‐Paul Roovers,Zeliha Güler,Paul H. J. Kouwer
出处
期刊:Advanced Healthcare Materials [Wiley]
卷期号:13 (8): e2302905-e2302905 被引量:9
标识
DOI:10.1002/adhm.202302905
摘要

The suboptimal outcomes of pelvic organ prolapse (POP) surgery illustrate the demand for improved therapies. However, their development is hampered by the limited knowledge on the cellular pathophysiology of POP. Current investigations, that are limited to tissues and 2D in vitro models, provide highly inconclusive results on how the extracellular matrix (ECM) metabolism and fibroblasts are affected in POP. This study uses a physiologically relevant 3D in vitro model to investigate the cellular pathophysiology of POP by determining the differences between POP and non-POP fibroblasts on ECM metabolism, proliferation, and fibroblast-to-myofibroblast (FMT) transition. This model, based on the synthetic and biomimetic polyisocyanide hydrogel, enables the incorporation of mechanical loading, which simulates the forces exerted on the pelvic floor. Under static conditions, 3D cultured POP fibroblasts are less proliferative, undergo FMT, and exhibit lower collagen and elastin contents compared to non-POP fibroblasts. However, under mechanical loading, the differences between POP and non-POP fibroblasts are less pronounced. This study contributes to the development of more comprehensive models that can accurately mimic the POP pathophysiology, which will aid in an enhanced understanding and may contribute to improved therapies in the future.
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