FOHLEROVÁ, Zdenka, Imrich GABLECH, Alexandr OTAHAL a Peter FECKO. SiO2-Decorated Parylene C Micropillars Designed to Probe Cellular Force. ADVANCED MATERIALS INTERFACES. HOBOKEN: WILEY, 2021, roč. 8, č. 6, s. 1-8. ISSN 2196-7350. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/admi.202001897.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název SiO2-Decorated Parylene C Micropillars Designed to Probe Cellular Force
Autoři FOHLEROVÁ, Zdenka (203 Česká republika, garant, domácí), Imrich GABLECH (203 Česká republika), Alexandr OTAHAL (203 Česká republika) a Peter FECKO (703 Slovensko).
Vydání ADVANCED MATERIALS INTERFACES, HOBOKEN, WILEY, 2021, 2196-7350.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10404 Polymer science
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 6.389
Kód RIV RIV/00216224:14110/21:00121732
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1002/admi.202001897
UT WoS 000611098000001
Klíčová slova anglicky cellular force; mechanobiology; micropillars; parylene C; silanization; silicon dioxide
Štítky 14110512, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Tereza Miškechová, učo 341652. Změněno: 8. 6. 2021 13:00.
Anotace
Living cells sense and respond to mechanical signals through specific mechanisms generating traction force. The quantification of cell forces using micropillars can be limited by micropillar stiffness, technological aspects of fabrications, and microcontact printing of proteins. This paper develops the new design of SiO2/Parylene C micropillars with an aspect ratio of 6 and 3.5 and spring constant of 4.7 and 28 mu N mu m(-1), respectively. The upper part of micropillars is coated with a 250 nm layer of SiO2, and results confirm protein deposition on individual micropillars via SiO2 interface and non-adhesiveness on the micropillars' sidewalls. Results show an absence of cytotoxicity for micropillar-based substrates and a dependence on its stiffness. Stiffer micropillars enhance cell adhesion and proliferation rate, and a stronger cellular force of approximate to 25 mu N is obtained. The main contribution of SiO2/parylene C micropillars is the elimination of the step involving the fabrication of polydimethylsiloxane stamp because the array enables covalent binding of proteins via SiO2 chemistry. These micropillars stand on Si wafer and thus, any warping of underlying polymer membrane does not have to be considered. Additionally, SiO2/parylene C micropillars can broaden the range of stiffer substrates to be probed by cells.
VytisknoutZobrazeno: 22. 7. 2024 12:27