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Accès ouvert déclaré 2020 article

Engineered Heterochronic Parabiosis in 3D Microphysiological System for Identification of Muscle Rejuvenating Factors

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3Institutions déclarées
2Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, kr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Exposure of a young systemic milieu reveals remarkable rejuvenation effects on aged tissues, including skeletal muscle. Although some candidate factors have been reported, the exact underlying mechanisms of putative rejuvenating factors remain elusive, mainly due to the experimental challenges of using in vivo parabiosis. An in vitro parabiosis system is reported here that integrates young‐ and old‐muscle stem cell vascular niche on a 3D microfluidic platform designed to recapitulate key features of native muscle stem cell microenvironment. This 3D micro‐physiological system enables mechanistic studies of cellular dynamics and molecular interactions within the muscle stem cell niche, especially in response to conditional extrinsic stimuli of local and systemic factors. Using engineered parabiosis system, it is demonstrated that vascular endothelial growth factor signaling from endothelial cells and myotubes synergistically contributes to the rejuvenation of the aged muscle stem cell function. Moreover, with the adjustable on‐chip system, both blood transfusion and parabiosis can be mimicked and the time‐varying effects of antigeronic and progeronic factors can be monitored in a single organ or multiorgan systems. The microfluidic system can be utilized as a complementary in vitro microphysiological model to aid the complex in vivo parabiosis studies.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Engineered Heterochronic Parabiosis in 3D Microphysiological System for Identification of Muscle Rejuvenating Factors
Date Crossref
26/08/2020
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Georgia Institute of Technology Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • The Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Ajou University Department of Molecular Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • George W. Woodruff School of Mechanical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Parker H. Petit Institute for Bioengineering and Bioscience pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • School of Biological Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute for Electronics and Nanotechnology pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering — Georgia Institute of Technology, The Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering et Department of Molecular Science and Technology — Ajou University, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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