Inhibiteurs et promoteurs de formation de tube

Les analyses d'angiogenèse représentent un outil indispensable pour obtenir des analyses dans les mécanismes de l'angiogenèse, mais ouvrent également la trappe pour le développement des stratégies variées de demande de règlement pour moduler la formation des vaisseaux sanguins neufs. Des analyses in vitro d'angiogenèse sont basées sur le principe que les cellules endothéliales ont la capacité de former les structures en trois dimensions de tube une fois cultivées sur une modification adaptée.

Les analyses qui concernent Matrigel (qui est modification dérivée des tumeurs murines) et une Co-culture des cellules endothéliales avec des fibroblastes sont parmi la formation in vitro le plus couramment utilisée de tube analyse. Les inducteurs angiogéniques variés et les inhibiteurs peuvent introduire ou empêcher la formation de tube, qui est complètement recherchée.

Promoteurs de formation de tube

Les facteurs qui peuvent introduire la formation endothéliale de tube sont également des facteurs angiogéniques efficaces tels que le facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), le facteur de croissance des fibroblastes (FGF), le facteur de croissance endothélial vasculaire receptor-1 (VEGFR1), les bêta de facteur de croissance transformant (TGFB), ainsi que la famille plaquette-dérivée de facteur de croissance (PDGF).

Les facteurs mentionnés sont procurables pour que l'achat emploie l'analyse de formation de tube de cellule endothéliale de la compagnie Fisher thermo scientifique. Par exemple, la souris recombinée de VEGF et la protéine de rat, la protéine humaine recombinée du VOL (VEGFR1), la protéine humaine recombinée fondamentale de FGF, la protéine TGFB1 humaine recombinée et protéine recombinée de la souris de PDGF-BB peuvent être utilisées en tant qu'inducteurs angiogéniques pour des recherches.

L'extrait réduit de membrane basale de facteur de croissance (RGF BME) est employé souvent pour les composés de contrôle qui introduisent l'angiogenèse, car il y a de manière significative moins de formation de tube par rapport à la modification complète de membrane basale (ou au BME non réduit). Par exemple, le nécessaire de formation du tube de Trevigen d'AMSBIO contient RGF BME qui montre la formation diminuée de tube de mouvement propre quand les facteurs angiogéniques sont absents.

La courte exposition des cellules endothéliales microvasculaires humaines sur Matrigel à l'hypoxie (déficit de l'oxygène) suivie de la réoxygénation améliore la formation d'un réseau des tubes comme cappilary par un mécanisme qui apparemment ne concerne pas l'activation des promoteurs « classiques » de l'angiogenèse.

Inhibiteurs de formation de tube

Plusieurs études ont prouvé que la formation de tube de cellule endothéliale peut être empêchée par l'interféron in vitro et in vivo, et les résultats récents ont confirmé que l'interféron-α empêche considérablement la formation humaine de tube de cellules endothéliales de veine ombilicale in vitro. En conséquence, les inhibiteurs angiogéniques variés sont procurables pour l'acquisition commerciale.

Protéine recombinée de rat de Fisher d'interféron-β scientifique thermo d'offres et protéine recombinée de souris d'interféron-γ, mais également protéine humaine recombinée d'interleukine 4. Ce dernier a expliqué des effets angiostatic, et il peut négocier l'inhibition de l'angiogenèse par l'association aux cytokines modifiées proangiogenic et d'antiangiogénique.

Le cyclosporin A de médicament d'immunosuppresseur et l'itraconazole antifongique de médicament empêchent synergiquement la formation de tube de cellule endothéliale et poussent la formation. Dans des conditions normoxiques, le dithiocarbamate de pyrrolidine de composé chimique (PDTC) peut empêcher le développement du capillaire comme des tubes.

D'ailleurs, un overexpression de certaines protéines de cadre de forkhead de mutant de gain-de-fonctionnement (FoxO) (telles que FoxO1 de FoxO3a) peut également de manière significative empêcher la formation de tube in vitro. Par conséquent d'autres expériences dans ce domaine sont nécessaires afin de gagner plus d'analyse dans les procédés et les facteurs guidant la formation endothéliale de tube.

Sources

  1. http://www.clinchem.org/content/49/1/32.full
  2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3646220/
  3. http://bmccancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2407-9-361
  4. journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0024793
  5. http://www.amsbio.com/brochures/AngiogenesisBrochure.pdf
  6. www.thermofisher.com/.../endothelial-cell-tube-formation-assay.html
  7. Lelkes pi, KA de Hahn, Karmiol S, CAD de Schmidt. L'hypoxie/réoxygénation améliore la formation de tube des cellules endothéliales microvasculaires humaines cultivées : Le rôle des espèces réactives de l'oxygène. Dans : Maragoudakis JE, éditeur. Angiogenèse : Modèles, modulateurs, et applications cliniques. Medias de Springer Science+Business, LLC, 2013 ; Pp. 321-336.

[Davantage de relevé : Angiogenèse]

Last Updated: Aug 23, 2018

Dr. Tomislav Meštrović

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Dr. Tomislav Meštrović

Dr. Tomislav Meštrović is a medical doctor (MD) with a Ph.D. in biomedical and health sciences, specialist in the field of clinical microbiology, and an Assistant Professor at Croatia's youngest university - University North. In addition to his interest in clinical, research and lecturing activities, his immense passion for medical writing and scientific communication goes back to his student days. He enjoys contributing back to the community. In his spare time, Tomislav is a movie buff and an avid traveler.

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