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Mechanical Strain Induces and Increases Vesicular Release Monitored by Microfabricated Stretchable Electrodes

拉伤 化学 材料科学 纳米技术 电极 解剖 生物 物理化学
作者
Jing Yan,Fuli Zhang,Kai‐Qi Jin,Jia‐Xin Li,Lijun Wang,Wen‐Ting Fan,Wei‐Hua Huang,Yan‐Ling Liu
出处
期刊:Angewandte Chemie [Wiley]
卷期号:63 (30): e202403241-e202403241 被引量:14
标识
DOI:10.1002/anie.202403241
摘要

Exocytosis involving the fusion of intracellular vesicles with cell membrane, is thought to be modulated by the mechanical cues in the microenvironment. Single-cell electrochemistry can offer unique information about the quantification and kinetics of exocytotic events; however, the effects of mechanical force on vesicular release have been poorly explored. Herein, we developed a stretchable microelectrode with excellent electrochemical stability under mechanical deformation by microfabrication of functionalized poly(3,4-ethylenedioxythiophene) conductive ink, which achieved real-time quantitation of strain-induced vesicular exocytosis from a single cell for the first time. We found that mechanical strain could cause calcium influx via the activation of Piezo1 channels in chromaffin cell, initiating the vesicular exocytosis process. Interestingly, mechanical strain increases the amount of catecholamines released by accelerating the opening and prolonging the closing of fusion pore during exocytosis. This work is expected to provide revealing insights into the regulatory effects of mechanical stimuli on vesicular exocytosis.
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