已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Validation of a Vasculogenesis Microfluidic Model for Radiobiological Studies of the Human Microvasculature

血管生成 脐静脉 粘合连接 电离辐射 癌症研究 放射治疗 医学 病理 细胞生物学 生物 干细胞 体外 辐照 外科 细胞 钙粘蛋白 核物理学 物理 祖细胞 生物化学 遗传学
作者
Zhaobin Guo,Chih‐Tsung Yang,Michelle F. Maritz,Huanjin Wu,Puthenparampil Wilson,Majid Ebrahimi Warkiani,Chia‐Chi Chien,Ivan M. Kempson,Amir Reza Aref,Benjamin Thierry
出处
期刊:Advanced materials and technologies [Wiley]
卷期号:4 (4) 被引量:40
标识
DOI:10.1002/admt.201800726
摘要

Abstract The therapeutic ratio of radiotherapy is limited by acute or chronic side effects with often severe consequences to patients. The microvasculature is a central player involved in both tumor responses and healthy tissue/organ radiological injuries. However, current preclinical vascular models based on 2D culture offer only limited radiobiological insight due to their failure in recapitulating the 3D nature experienced by endothelial cells within the human microvasculature. To address this issue, the use of a 3D microvasculature‐on‐a‐chip microfluidic technology is demonstrated in radiobiological studies. Within this vasculogenesis model a perfusable network that structurally mimics the human microvasculature is formed and the biological response to ionizing radiation including cellular apoptosis, vessel tight adherens junction breakage, DNA double strand break, and repair is systematically investigated. In comparison to cells grown in a 2D environment, human umbilical vein endothelial cells in the 3D microvasculature‐on‐a‐chip displays significant differences in biological responses, especially at high X‐ray dose. This data confirms the feasibility of using microvascular‐on‐a‐chip models for radiobiological studies. Such vasculogenesis models have strong potential to yield more accurate prediction of healthy tissue responses to ionizing radiation as well as to guide the development of risk‐reducing strategies to prevent radiation‐induced acute and long‐term side‐effects.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Yvonne完成签到 ,获得积分10
3秒前
plddd发布了新的文献求助10
3秒前
Felix完成签到,获得积分10
4秒前
6秒前
momoxx发布了新的文献求助10
11秒前
wolfintheshy发布了新的文献求助10
11秒前
科研通AI6.4应助轻松板栗采纳,获得10
11秒前
科研通AI6.4应助硅基生物采纳,获得10
12秒前
12秒前
锦鲤完成签到 ,获得积分10
13秒前
佳佳完成签到 ,获得积分10
13秒前
有朋自远方来完成签到,获得积分10
18秒前
小刘鸭鸭发布了新的文献求助10
19秒前
21秒前
吃饱喝足睡大觉成大事完成签到 ,获得积分10
21秒前
FashionBoy应助惜海采纳,获得10
27秒前
深情安青应助科研通管家采纳,获得30
28秒前
大模型应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
28秒前
28秒前
momoxx完成签到,获得积分10
29秒前
激动的严青完成签到,获得积分10
30秒前
31秒前
linnya发布了新的文献求助10
31秒前
无私的寄灵完成签到 ,获得积分10
32秒前
Jello发布了新的文献求助10
33秒前
Akim应助含糊的笑翠采纳,获得10
33秒前
AA学术张总完成签到,获得积分20
33秒前
轻松板栗发布了新的文献求助10
35秒前
小刘鸭鸭完成签到,获得积分10
37秒前
37秒前
zachary009完成签到 ,获得积分10
37秒前
40秒前
英俊的铭应助外向青筠采纳,获得10
41秒前
kholmes完成签到,获得积分10
43秒前
43秒前
大橘大李完成签到 ,获得积分10
44秒前
辻弌发布了新的文献求助10
46秒前
49秒前
FashionBoy应助小坏坏采纳,获得10
49秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Essentials of Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 4th Edition 800
Navigating Normative Orders. Interdisciplinary Perspectives 800
Organizational Behavior 510
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
CLSI VET01S-2024 Performance Standards for Antimicrobial Disk and Dilution Susceptibility Tests for Bacteria Isolated From Animals (7th Ed) 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7759331
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9304874
关于积分的说明 20283454
捐赠科研通 7343336
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3312492
关于科研通互助平台的介绍 2463073
邀请新用户注册赠送积分活动 2326522