細胞粘附:各種常規粘附劑與細工產品差別。優勢討論,細工促貼壁工業案例多,案例細胞成熟。技術儲備足。
粘著斑
微重力會改變各種細胞類型的基因表達模式
肌動蛋白細胞骨架和微管網絡協調(Okumura等人,2006)
微重力條件下,細胞的機械卸載改變了生理學和病理生理學之間的平衡,加速了某些疾病狀態的進展和發展
通過硬化蛋白途徑增加骨量的合成代謝劑(Scheiber等人,2019 年)
巨噬-炎癥,軟骨細胞-骨關節研究,炎癥與微重力與傳統研究種變化差別
微重力誘導的免疫細胞和癌細胞的細胞骨架調節-通用培養基
在微重力條件下石頭的形成速度會加速(Pavlakou et al., 2018)
微重力環境后發生的最明顯的細胞變化是細胞形狀、大小、體積和粘附特性的改變(Buken等人,2019 年;Dietz等人,2019 年;Thiel et al., 2019b)
骨質疏松癥可能需要幾十年才能發展,但這種疾病可以在較短的時間尺度上在微重力下建模(Pajevic 等人,2013 年)
可作為合成代謝劑 通過硬化蛋白途徑增加骨量的合成代謝劑(Scheiber等人,2019 年)
其中機械卸載增加硬化蛋白表達以促進骨吸收并導致骨密度損失(Robling et al., 2008)
模擬微重力環境中長期培養甲狀腺細胞(Kopp等人,2015 年;Krüger等人,2019a)
蛋白多糖水平降低與 ECM 相關基因和蛋白質的增強調節相結合,有助于防止骨關節炎變化,包括 I、II 和 X 型膠原蛋白、β1整合素、波形蛋白和硫酸軟骨細胞
微重力蛋白質晶體開發階段
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