Computational model of the electrical field distribution within a muscle-on-a-chip device used to stimulate muscle cells encapsulated in a three-dimensional construct
Type
Trabajo de grado - Maestría
Document language
InglésPublication Date
2023Metadata
Show full item recordAbstract
Nowadays, there is no consensus about the range of electrical parameters that should be used when applying them to three-dimensional muscle constructs, this variability presents a huge difficulty in recreating and comparing results between the studies. Electrical stimulation (ES) has been used in muscle tissue as a technique to replace electric potentials and preserve muscular tissue functions, on the other hand, human-based three-dimensional cell culture methods have appeared to accelerate preclinical research by enhancing the reproduction of pathophysiological processes in skeletal muscles. Therefore, determining the optimal electrical parameters for use in a muscle construct is essential for ensuring correct experimental models. One way to achieve this is the use of theoretical and computational models, which are cost-efficient tools such as the finite elements method. This work presents a combined computational and experimental approach to better understand the physiology of skeletal muscle and its response to electrical stimulation under healthy and diseased conditions. To achieve this first the electrical properties of the three-dimensional tissues (electrical conductivity and permittivity) were obtained using electrochemical spectroscopy impedance, and then a multi-physical computational model was developed and validated in a patient-derived functional three-dimensional skeletal muscle model. The computational model calculates the intensity of the electric field in the domains of interest and the displacement of the biomaterial. Experimentally, was measured the calcium flux signals. In general, the evaluation of electrical stimulation in skeletal muscle tissues is a useful tool that can contribute to the current knowledge of the pathophysiological process and therapies focused on the function of these tissues.Summary
La contracción del músculo esquelético que se produce durante el movimiento se imita con la aplicación de estimulación eléctrica (EE) in vitro. La EE se ha utilizado en el tejido muscular como una técnica útil para reemplazar los potenciales eléctricos y preservar las funciones del tejido muscular. Los métodos de cultivo celular tridimensionales de origen humano aparecen como un enfoque novedoso para acelerar la investigación al mejorar la reproducción de procesos fisiopatológicos en el músculo con la aplicación de estímulos físicos como la EE. Sin embargo, determinar los parámetros eléctricos óptimos a usar es esencial. El uso de modelos teóricos y computacionales son herramientas rentables, específicamente el método de elementos finitos es una de las opciones más precisas. Este trabajo presenta un enfoque computacional y experimental para comprender la fisiología del músculo esquelético y su respuesta a la EE en condiciones de salud y enfermedad. Las propiedades eléctricas del modelo fueron medidas con impedancia de espectroscopía electroquímica y de la literatura, luego con esta información se desarrolló y validó un modelo computacional multifísico sobre un modelo 3D de músculo esquelético. El modelo computacional calculó la intensidad del campo eléctrico en los dominios de interés, además, se cuantificó cómo respondían al desplazamiento EE del biomaterial. El cultivo in vitro de la enfermedad presentó flujo de calcio, pero no desplazamiento. En general, la evaluación de las EE en tejidos del músculo esquelético es una herramienta útil que puede contribuir al conocimiento actual del proceso fisiopatológico y de las terapias enfocadas a la función de estos tejidos (Texto tomado de la fuente).Keywords
Physical description
ilustraciones, diagramas, fotografías, tablas
Collections
