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Real-Time Wireless Sensing of Cardiomyocyte Contractility by Integrating Magnetic Microbeam and Oriented Nanofibers

材料科学 磁力轴承 生物医学工程 收缩性 聚二甲基硅氧烷 纳米技术 微加工 磁铁 医学 物理 量子力学 内分泌学 替代医学 病理 制作
作者
Lu Ou,Tianhao Wu,Bin Qiu,Hang Jin,Feng Xu,Huiquan Wu,Wangzihan Zhang,Mingcheng Xue,Zhuomin Zhou,Bin Lin,Daoheng Sun,Songyue Chen
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:16 (35): 45861-45870 被引量:1
标识
DOI:10.1021/acsami.4c01585
摘要

In vitro cardiomyocyte mechano-sensing platform is crucial for evaluating the mechanical performance of cardiac tissues and will be an indispensable tool for application in drug discovery and disease mechanism study. Magnetic sensing offers significant advantages in real-time, in situ wireless monitoring and resistance to ion interference. However, due to the mismatch between the stiffness of traditional rigid magnetic material and myocardial tissue, sensitivity is insufficient and it is difficult to achieve cell structure induction and three-dimensional cultivation. Herein, a magnetic sensing platform that integrates a neodymium–iron–boron/polydimethylsiloxane (NdFeB/PDMS) flexible microbeam with suspended and ordered polycaprolactone (PCL) nanofiber membranes was developed, providing a three-dimensional anisotropic culture environment for cardiomyocyte growth and simultaneously realizing in situ wireless contractility monitoring. The as-prepared sensor presented an ultrahigh sensitivity of 442.2 μV/μm and a deflection resolution of 2 μm. By continuously monitoring the cardiomyocyte growth status and drug stimulation feedback, we verified the capability of the platform to capture dynamic changes in cardiomyocyte contractility. This platform provides a perspective tool for evaluating cardiomyocyte maturity and drug performance.
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