Přehled o publikaci
2022
Geometric Control of Cell Behavior by Biomolecule Nanodistribution
POSPÍŠIL, Jakub; Milos HRABOVSKY; Dáša BOHAČIAKOVÁ; Zuzana HOVADKOVA; Miroslav JURÁSEK et. al.Základní údaje
Originální název
Geometric Control of Cell Behavior by Biomolecule Nanodistribution
Autoři
POSPÍŠIL, Jakub (203 Česká republika, domácí); Milos HRABOVSKY (203 Česká republika); Dáša BOHAČIAKOVÁ (703 Slovensko, domácí); Zuzana HOVADKOVA (203 Česká republika); Miroslav JURÁSEK (203 Česká republika); Jarmila MLČOUŠKOVÁ (203 Česká republika, domácí); Kamil PARUCH (203 Česká republika, domácí); Šárka NEVOLOVÁ (203 Česká republika, domácí); Jiří DAMBORSKÝ (203 Česká republika, domácí); Aleš HAMPL (203 Česká republika, domácí) a Josef JAROŠ (203 Česká republika, garant, domácí)
Vydání
ENGINEERING, WASHINGTON, AMER CHEMICAL SOC, 2022, 2373-9878
Další údaje
Jazyk
angličtina
Typ výsledku
Článek v odborném periodiku
Stát vydavatele
Spojené státy
Utajení
není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV
RIV/00216224:14110/22:00127154
Organizace
Lékařská fakulta – Masarykova univerzita – Repozitář
UT WoS
000875626000001
EID Scopus
2-s2.0-85139557961
Klíčová slova anglicky
nanopatterning; nanospacing; biomimetic surface; electron-beam lithography; cell-cell interaction; cell adhesion and spreading; ligand clustering
Návaznosti
EF18_046/0015974, projekt VaV. LM2018129, projekt VaV. LM2018130, projekt VaV. MUNI/A/1398/2021, interní kód Repo. MUNI/R/1697/2020, interní kód Repo. 857560, interní kód Repo. RECETOX RI, velká výzkumná infrastruktura. CIISB II, velká výzkumná infrastruktura.
Změněno: 13. 6. 2025 00:49, RNDr. Daniel Jakubík
Anotace
V originále
Many dynamic interactions within the cell micro-environment modulate cell behavior and cell fate. However, the pathways and mechanisms behind cell-cell or cell-extracellular matrix interactions remain understudied, as they occur at a nanoscale level. Recent progress in nanotechnology allows for mimicking of the microenvironment at nanoscale in vitro; electron-beam lithography (EBL) is currently the most promising technique. Although this nanopatterning technique can generate nanostructures of good quality and resolution, it has resulted, thus far, in the production of only simple shapes (e.g., rectangles) over a relatively small area (100 x 100 mu m), leaving its potential in biological applications unfulfilled. Here, we used EBL for cell-interaction studies by coating cell-culture-relevant material with electron-conductive indium tin oxide, which formed nanopatterns of complex nanohexagonal structures over a large area (500 x 500 mu m). We confirmed the potential of EBL for use in cell-interaction studies by analyzing specific cell responses toward differentially distributed nanohexagons spaced at 1000, 500, and 250 nm. We found that our optimized technique of EBL with HaloTags enabled the investigation of broad changes to a cell-culture-relevant surface and can provide an understanding of cellular signaling mechanisms at a single-molecule level.