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細胞拉伸儀(Cell Tank系統)2025文獻匯總

更新時間:2026-02-27      點擊次數:121
細胞拉伸作為一種體外模擬細胞力學微環境的關鍵技術,已成為現代細胞力學生物學和轉化醫學研究中的工具。通過精確控制拉伸的幅度、頻率、時長及模式,研究人員能夠在體外重現細胞在體內所經歷的復雜力學刺激,如心臟搏動、肌肉收縮、呼吸運動、骨骼負重以及血流剪切等生理或病理條件下的機械應力環境。這種技術不僅為深入理解力學信號如何通過膜通道(如Piezo1)、細胞骨架重構及核膜穩定性等途徑轉導為生化信號并最終調控細胞命運(如增殖、分化、衰老與凋亡)提供了強有力的平臺,還被廣泛應用于探索運動康復、骨與軟骨代謝、纖維化疾病、神經損傷以及炎癥調控等多種生理病理過程的潛在機制。結合基因編輯、多組學分析及納米藥物遞送等前沿手段,細胞拉伸技術正推動著從基礎力學感知到臨床轉化應用的跨越式發展。以下是這11篇明確使用細胞拉伸儀(Cell Tank系統)來模擬機械應力,這些研究中涉及細胞拉伸實驗的詳細歸納與總結:

圖片
細胞牽張培養系統CELL TANK



1. 機械超載通過 Zmpste24 介導的核膜不穩定性導致軟骨細胞變性和衰老

  • 細胞類型:小鼠軟骨細胞系 ATDC5、原代軟骨細胞

  • 拉伸參數:5% 和 20% 伸長率,0.5 Hz,拉伸 12 或 24 小時

  • 研究目的:模擬生理性(5%)和病理性(20%)機械應力

  • 主要發現:20% 拉伸下調 Zmpste24,引起核膜不穩定、細胞衰老;Zmpste24 過表達可逆轉這些效應

期刊iScience

  • 發表時間:2023年11月17日


2. Piezo1 表達升高通過釋放線粒體 DNA 激活軟骨細胞中的 cGAS-STING 通路

  • 細胞類型:ATDC5 細胞、原代軟骨細胞

  • 拉伸參數:15% 伸長率,0.5 Hz,拉伸 12 小時

  • 研究目的:模擬異常機械應力對炎癥通路的影響

  • 主要發現:拉伸激活 Piezo1 → 鈣內流 → 線粒體損傷 → mtDNA 釋放 → 激活 cGAS-STING 炎癥通路

期刊Osteoarthritis and Cartilage

  • 發表時間:2025年2月12日(在線發表)



3. PIEZO1 介導 periostin+ 肌成纖維細胞活化與肺纖維化

  • 細胞類型:小鼠 NIH3T3、人 MRC5 成纖維細胞

  • 拉伸參數:10% 伸長率,1 Hz,拉伸 12 小時

  • 研究目的:研究機械拉伸對成纖維細胞活化的影響

  • 主要發現:拉伸激活 Piezo1 → YAP/TAZ 核轉位 → 促進纖維化基因表達;Piezo1 缺失或抑制可減輕纖維化

期刊Journal of Clinical Investigation

  • 發表時間:2025年(正式發表)


4. 運動介導的機械應力通過 IER3/LDHB 軸促進 BMSCs 的成骨分化

  • 細胞類型:大鼠 BMSCs

  • 拉伸參數:4% 伸長率,0.5 Hz,每次拉伸 4 小時,每隔 2 天一次,持續 7 天

  • 研究目的:模擬運動產生的機械應力

  • 主要發現:拉伸上調 IER3 → 調控 LDHB → 增加乳酸化水平 → 促進成骨分化

期刊The FASEB Journal

  • 發表時間:2025年4月1日


5. miR-155 通過靶向 SOCS1 調控 PTH 促進牽張成骨中 M1 巨噬細胞表型轉變

  • 細胞類型:RAW264.7 巨噬細胞

  • 拉伸參數:10% 伸長率,1 Hz

  • 研究目的:模擬牽張成骨中的機械拉伸環境

  • 主要發現:PTH 下調 miR-155 → 上調 SOCS1 → 減少 M1 型巨噬細胞比例 → 減輕炎癥

期刊European Journal of Medical Research

  • 發表時間:2025年


6. 通過染色質重塑實現衰老干細胞與骨骼的機械年輕化

  • 細胞類型:人 BMSCs(年輕 vs 衰老)

  • 拉伸參數:5% 伸長率,0.02 Hz,拉伸 2 小時

  • 研究目的:探討機械力是否逆轉細胞衰老

  • 主要發現:適度拉伸增加染色質可及性,激活 FOXO1,逆轉衰老;過度拉伸(25%)誘導 DNA 損傷

期刊Nature Communications

  • 發表時間2026.01.13


7. 單核 RNA 測序揭示前額葉皮層 Gabra6+ 神經元促進沖擊波誘導 TBI 后 PTSD 進展

  • 細胞類型:原代皮層神經元

  • 拉伸參數:未明確具體數值,但使用了 Cell Tank 系統模擬 TBI 機械力

  • 研究目的:研究 TBI 機械力對神經元的影響

  • 主要發現:機械拉伸誘導神經元中 Gabra6 表達上調,促進 PTSD 樣行為

期刊Advanced Science

  • 發表時間:2024年


8. 肺靶向納米顆粒通過干預機械-生化信號串擾治療特發性肺纖維化

  • 細胞類型:肺成纖維細胞

  • 拉伸參數:5% 應變,SIN F 模式,持續 20 單位

  • 研究目的:模擬肺纖維化中的機械應力環境

  • 主要發現:拉伸激活 TGF-β 和整合素信號,VB-RT NPs 可抑制成纖維細胞活化

期刊Advanced Science

  • 發表時間:2025年


9. 機械活性水凝膠通過 YAP 介導的腸上皮細胞機械感知促進腸道瘺愈合

  • 細胞類型:IEC-6 腸上皮細胞

  • 拉伸參數:15% 應變

  • 研究目的:模擬水凝膠收縮對腸上皮細胞的機械刺激

  • 主要發現:剪切應力通過 YAP 促進腸上皮細胞增殖,加速腸道瘺愈合

期刊Advanced Science

  • 發表時間:2025年8月11日(在線發表)


10. 機械拉伸介導的成纖維細胞活化:Piezo1 通道的關鍵作用

  • 細胞類型:L929 成纖維細胞

  • 拉伸參數:10% 和 36% 變形,0.5 Hz 和 3 Hz,拉伸 30 分鐘

  • 研究目的:研究 Piezo1 在機械拉伸誘導的成纖維細胞活化中的作用

  • 主要發現拉伸上調 Piezo1 → 細胞骨架重排 → YAP 核轉位 → 促進增殖和遷移

期刊:BBA - Molecular Cell Research

  • 發表時間:2025.06.13


11. 顱骨手法通過增強腦膜淋巴引流改善阿爾茨海默病病理

  • 細胞類型RAW264.7 巨噬細胞

  • 拉伸參數:10% 變形,拉伸 24 或 48 小時(單向或雙向)

  • 研究目的:模擬機械力對巨噬細胞的影響

  • 主要發現:機械拉伸上調 IL-6、TGF-β、VEGF-C 等炎癥和淋巴管生成因子

期刊Alzheimer‘s & Dementia

  • 發表時間:2025年



?? 總結:Cell Tank 拉伸系統的應用特點

項目
內容
細胞類型
軟骨細胞、BMSCs、成纖維細胞、巨噬細胞、神經元、LECs、IECs 等
拉伸模式
單向/雙向循環拉伸,頻率 0.02–3 Hz,應變 4%–36%
研究主題
細胞衰老、成骨分化、纖維化、炎癥、神經退行性疾病、PTSD、淋巴管生成等
核心機制
Piezo1、YAP/TAZ、Zmpste24、IER3、cGAS-STING、miR-155、FOXO1 等
主要發現
機械應力調控細胞命運、炎癥、代謝和再生,適度應力有益,過度應力有害

期刊與發表時間

文獻
期刊
發表時間
1. 機械超載與 Zmpste24
iScience
2023.11.17
2. Piezo1 與 cGAS-STING
Osteoarthritis and Cartilage
2025.02.12
3. PIEZO1 與肺纖維化
Journal of Clinical Investigation
2025
4. IER3/LDHB 與 BMSCs
The FASEB Journal
2025.04.01
5. miR-155 與牽張成骨
European Journal of Medical Research
2025
6. 機械年輕化與染色質
Nature Communications
2026.01.13
7. Gabra6+ 神經元與 PTSD
Advanced Science
2024
8. 肺靶向納米顆粒與 IPF
Advanced Science
2025
9. 機械活性水凝膠與腸道瘺
Advanced Science
2025.08.11
10. Piezo1 與成纖維細胞

BBA - Molecular Cell Research

2025.06.13
11. 顱骨手法與阿爾茨海默病
Alzheimer’s & Dementia
2025


                                                  
細胞牽張培養系統 支持試用30天有需要請聯系
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向有意向客戶試樣/試用服務


主要提供兩類設備

一類是細胞刺激力學加載(國產儀器可試用30天):

細胞牽張刺激系統

細胞靜水壓縮系統

細胞流體剪切系統

細胞電刺激系統

一類是測量彈性/粘彈性儀器

1. 生物力學試驗機

2. 生物材料雙軸力學測試系統

3. 生物納米壓痕儀

4. 微球壓縮測試系統



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