《Advanced Healthcare Materials》:Mechanotransduction of Magnetically Applied Forces Leads to Mechanical Stiffening of Platelet-Rich Plugs
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血小板力学生物学(mechanobiology)调控早期止血(hemostasis),其收缩力使新生栓(nascent plug)压实并硬化。然而,新生富血小板栓(platelet-rich plug)刚度的动态变化一直难以测量。研究人员引入了一种微流控(mi
血小板力学生物学(mechanobiology)调控早期止血(hemostasis),其收缩力使新生栓(nascent plug)压实并硬化。然而,新生富血小板栓(platelet-rich plug)刚度的动态变化一直难以测量。研究人员引入了一种微流控(microfluidic)检测方法,将微尺度块与磁性微柱(magnetic microposts)集成,以评估血小板力和栓刚度。微流控通道下方的多极环形磁铁旋转使磁性微柱产生振荡运动。当血液进入通道,血小板在块和微柱周围聚集时,振荡运动逐渐衰减,从而直接测量栓刚度。此外,在没有磁驱动的间歇期,微柱的偏转用于定量血小板产生的力。通过这种方法,研究人员发现,硬化速率和整体栓刚度不仅与血小板力的大小相关,还与磁施加负荷的大小相关。相比之下,乙酰水杨酸(acetylsalicylic acid, ASA)或blebbistatin的药理学抑制显著降低了栓硬化过程,表明血小板激活和基于肌球蛋白的收缩力是必需的。总之,这些发现建立了一个新的微流控平台,用于在病理生理剪切力下探测血小板生物力学,并证明血小板机械转导(mechanotransduction)调控早期止血栓的机械成熟。
血小板在止血