通过细胞间胶凝作用产生细胞球体 - Nature Nanotechnology

通过细胞间胶凝作用产生细胞球体 – Nature Nanotechnology

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  • Rookmaaker, MB、Schutgens, F.、Verhaar, MC 和 Clevers, H. 人类成体干细胞或祖细胞类器官的开发和应用。 纳特。尼弗罗尔牧师。 11,546-554(2015)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Baharvand, H.、Hashemi, SM、Kazemi Ashtiani, S. 和 Farrokhi, A. 人胚胎干细胞在体外 2D 和 3D 培养系统中分化为肝细胞。 国际。 J. 开发生物。 50,645-652(2006)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Benya, PD 和 Shaffer, JD 去分化软骨细胞在琼脂糖凝胶中培养时重新表达分化的胶原表型。 手机 30,215-224(1982)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Nelson, CM 和 Bissell, MJ 动态互惠建模:设计乳房结构、功能和肿瘤转化的三维培养模型。 赛敏。 癌症生物学。 15,342-352(2005)。

    文章  Google Scholar 

  • 今村,Y.等人。 2D 和 3D 培养模型作为乳腺癌药物测试平台的比较。 Oncol。 代表 33,1837-1843(2015)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 韦弗,VM 等人。通过整合素阻断抗体逆转三维培养和体内人类乳腺细胞的恶性表型。 J.细胞生物学。 137,231-245(1997)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Bhadriraju, K. 和 Chen, CS 工程细胞微环境以改善基于细胞的药物测试。 药物Discov。 今天 7,612-620(2002)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Yamada, KM 和 Cukierman, E。组织形态发生和癌症的 3D 建模。 手机 130,601-610(2007)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Cukierman, E.、Pankov, R.、Stevens, DR 和 Yamada, KM 将细胞-基质粘附视为三维。 科学 294,1708-1712(2001)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 高,D.等。 来自晚期前列腺癌患者的类器官培养物。 手机 159,176-187(2014)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Karthaus,WR 等人。人前列腺类器官培养物中多能管腔祖细胞的鉴定。 手机 159,163-175(2014)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 德罗斯特,J.等人。用于前列腺上皮和癌组织的类器官培养系统。 纳特。 Protoc。 11,347-358(2016)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Kelm, JM, Timmins, NE, Brown, CJ, Fussenegger, M. & Nielsen, LK 用于生成适用于多种细胞类型的均质多细胞肿瘤球体的方法。 生物技术。 生恩 83,173-180(2003)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 郑,H.等人。旋转培养通过激活 ERK7/1-MAPK 通路促进封装在三维胶原-海藻酸盐水凝胶中的 MCF-2 细胞的增殖。 生物医学。 母校。 7,015003(2012)。

    文章  Google Scholar 

  • 拉加万,S.等人。不同体外药物毒性的肿瘤球体生成技术的比较分析。 Oncotarget 7,16948-16961(2016)。

    文章  Google Scholar 

  • Marchi, F. 和 Leblond, CP 通过对大鼠食物垫成纤维细胞的超微结构和 3H-脯氨酸放射自显影研究表明,胶原蛋白生物合成和组装成原纤维。 是。 J·阿纳特。 168,167-197(1983)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 麦卡弗里,G.等人。紧密连接含有寡聚蛋白组装体,对于维持体内血脑屏障的完整性至关重要。 J. Neurochem。 103,2540-2555(2007)。

    CAS  Google Scholar 

  • Seger, D.、Seger, R. 和 Shaltiel, S. 玻连蛋白的 CK2 磷酸化。通过α促进细胞粘附vβ3-磷脂酰肌醇3-激酶途径。 J. Biol。 化学。 276,16998-17006(2001)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 韦伯,GF 等人。骨桥蛋白与其受体的磷酸化依赖性相互作用调节巨噬细胞的迁移和激活。 J.鲁科克。 生物学 72,752-761(2002)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Yalak, G. & Vogel, V. 细胞外磷酸化和磷酸化蛋白质:不仅令人好奇,而且具有重要的生理意义。 科学信号。 5,re7(2012)。

    文章  Google Scholar 

  • 吴,D.等人。由点击功能肽束制成的具有受控组装和刚性的聚合物。 自然 574,658-662(2019)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Du, X., Zhou, J., Shi, J. & Xu, B. 超分子水凝胶剂和水凝胶:从软物质到分子生物材料。 化学 版本号 115,13165-13307(2015)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Cheetham,AG,Zhang,P.,Lin,YA,Lock,LL 和 Cui,H。抗癌药物组装形成的超分子纳米结构。 J. Am。 Chem.Soc。 135,2907-2910(2013)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Tibbitt, MW 和 Anseth, KS 水凝胶作为 3D 细胞培养的细胞外基质模拟物。 生物技术。 生恩 103,655-663(2009)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Jayawarna,V. 等人。通过芴基甲氧基羰基二肽自组装用于三维细胞培养的纳米结构水凝胶。 进阶 母校 18,611-614(2006)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 史密斯,DJ 等人。用于缝合超小血管的多相变肽水凝胶。 纳特 纳米技术。 11,95-102(2016)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 阿尔瓦雷斯,Z.等人。具有增强的超分子运动的生物活性支架可促进脊髓损伤的恢复。 科学 374,848-856(2021)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Winkler, SM、Harrison, MR 和 Messersmith, PB 胎儿手术中的生物材料。 生物质。 科学 7,3092-3109(2019)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Wang, H., Feng, Z. & Xu, B. 细胞间指导组装模拟蛋白质动力学以诱导细胞球体。 J. Am。 Chem.Soc。 141,7271-7274(2019)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 王,H.等人。超分子磷酸糖肽的原位动态连续体能够形成 3D 细胞球体。 Angew。 化学 诠释 埃德 56,16297-16301(2017)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 他,H.等人。酶促非共价合成。 化学 版本号 120,9994-10078(2020)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 张,Y.,匡,Y.,高,Y.和徐,B。用于水中自组装和生物功能超分子水凝胶形成的多功能小分子图案。 朗缪尔 27,529-537(2011)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Reches, M. & Gazit, E. 在离散的自组装肽纳米管内铸造金属纳米线。 科学 300,625-627(2003)。

    文章  Google Scholar 

  • 高,Y.,石,J.,袁,D.和徐,B.成像酶触发活细胞内小分子的自组装。 纳特。 COMMUN。 3,1033(2012)。

    文章  Google Scholar 

  • Van Itallie, CM 和 Anderson, JM Occludin 在成纤维细胞中表达时具有粘附性。 J.细胞科学。 110,1113-1121(1997)。

    文章  Google Scholar 

  • 夫人,RJ 等人。关键的密蛋白细胞外环结构域对于上皮屏障的完整性至关重要。 上午。 J.Pathol。 172,905-915(2008)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Lee, M.、Ghosh, U.、Thurber, KR、Kato, M. 和 Tycko, R. 由 FUS 的低复杂性蛋白质序列形成的淀粉样原纤维内的分子结构和相互作用。 纳特。 COMMUN。 11,5735(2020)。

    文章  Google Scholar 

  • 罗德,C.等人。通过冷冻电子显微镜观察 PI3 激酶 SH3 淀粉样原纤维的原子结构。 纳特。 COMMUN。 10,3754(2019)。

    文章  Google Scholar 

  • Cao, Q.、Boyer, DR、Sawaya, MR、Ge, P. 和 Eisenberg, DS 四种多态性 TDP-43 淀粉样蛋白核心的冷冻电镜结构。 纳特 结构。 摩尔 生物学 26,619-627(2019)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 菲茨帕特里克,AWP 等人。阿尔茨海默病 tau 蛋白丝的冷冻电镜结构。 自然 547,185-190(2017)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 法尔肯,B.等人。慢性创伤性脑病中的新型 tau 丝折叠包含疏水性分子。 自然 568,420-423(2019)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 王,F.等人。两亲性寡肽 β 折叠纳米管自组装过程中的确定性混沌。 问题 4,3217-3231(2021)。

  • To、WS 和 Midwood、KS 血浆和细胞纤连蛋白:组织修复过程中独特且独立的功能。 纤维生成组织修复 4,21(2011)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 卢,Y.等人。 Vacuolin-1 通过激活 RAB5A 有效且可逆地抑制自噬体-溶酶体融合。 自噬 10,1895-1905(2014)。

    文章  Google Scholar 

  • 杜,X.等人。原位生成 d‐肽纳米纤维作为多方面的细胞凋亡诱导剂来靶向癌细胞。 细胞死亡疾病 8,e2614–e2614(2017)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Feng, Z., Wang, H., Chen, X. & Xu, B. 自组装能力决定了酶指导的自组装抑制癌细胞的活性。 J. Am。 Chem.Soc。 139,15377-15384(2017)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 重光,H.等人。一种自适应超分子水凝胶,包含自排序双纳米纤维网络。 纳特 纳米技术。 13,165-172(2018)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Epstein, IR 和 Xu, B. 纳米和微米尺度的反应扩散过程。 纳特 纳米技术。 11,312-319(2016)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 梁,G.,任,H.和饶,J.用于活细胞中纳米结构受控组装的生物相容性缩合反应。 纳特 化学 2,54-60(2010)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Engler, AJ、Sen, S.、Sweeney, HL 和 Discher, DE 矩阵弹性指导干细胞谱系规范。 手机 126,677-689(2006)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Ottinger,EA,Shekels,LL,Bernlohr,DA 和 Barany,G。含磷酸酪氨酸肽的合成及其作为蛋白酪氨酸磷酸酶底物的用途。 生物化学 32,4354-4361(1993)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • 刘,S.等人。酶促形成核内肽组装体,用于选择性杀死人诱导多能干细胞。 J. Am。 Chem.Soc。 143,15852-15862(2021)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Basu Ray, G.、Chakraborty, I. 和 Moulik, SP 芘吸收可以是探测临界胶束浓度 (cmc) 和索引胶束极性的便捷方法。 J.胶体界面科学。 294,248-254(2006)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Rohou, A. & Grigorieff, N. CTFFIND4:根据电子显微照片进行快速准确的散焦估计。 J.结构。 生物学 192,216-221(2015)。

    文章  Google Scholar 

  • 郑,SQ 等。 MotionCor2:用于改进低温电子显微镜的光束诱导运动的各向异性校正。 纳特。 方法 14,331-332(2017)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Punjani, A., Zhang, H. & Fleet, DJ 非均匀细化:自适应正则化改进了单粒子低温电磁重建。 纳特。 方法 17,1214-1221(2020)。

    文章  CAS  Google Scholar 

  • Emsley, P. & Cowtan, K. Coot:分子图形的模型构建工具。 Acta Crystallogr。 d 60,2126-2132(2004)。

    文章  Google Scholar 

  • 阿福宁,PV 等人。 PHENIX 中用于冷冻电镜和晶体学的实空间细化。 Acta Crystallogr。 d 74,531-544(2018)。

    文章  CAS  Google Scholar 

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