霽彩華年,因夢同行—— 慶祝深圳霽因生物醫(yī)藥轉(zhuǎn)化研究院成立十周年 情緒益生菌PS128助力孤獨癥治療,權(quán)威研究顯示可顯著改善孤獨癥癥狀 PARP抑制劑氟唑帕利助力患者從維持治療中獲益,改寫晚期卵巢癌治療格局 新東方智慧教育發(fā)布“東方創(chuàng)科人工智能開發(fā)板2.0” 精準(zhǔn)血型 守護生命 腸道超聲可用于檢測兒童炎癥性腸病 迷走神經(jīng)刺激對抑郁癥有積極治療作用 探索梅尼埃病中 MRI 描述符的性能和最佳組合 自閉癥患者中癡呆癥的患病率增加 超聲波 3D 打印輔助神經(jīng)源性膀胱的骶神經(jīng)調(diào)節(jié) 胃食管反流病患者耳鳴風(fēng)險增加 間質(zhì)性膀胱炎和膀胱疼痛綜合征的臨床表現(xiàn)不同 研究表明 多語言能力可提高自閉癥兒童的認知能力 科學(xué)家揭示人類與小鼠在主要癌癥免疫治療靶點上的驚人差異 利用正確的成像標(biāo)準(zhǔn)改善對腦癌結(jié)果的預(yù)測 地中海飲食通過腸道細菌變化改善記憶力 讓你在 2025 年更健康的 7 種驚人方法 為什么有些人的頭發(fā)和指甲比其他人長得快 物質(zhì)的使用會改變大腦的結(jié)構(gòu)嗎 飲酒如何影響你的健康 20個月,3大平臺,300倍!元育生物以全左旋蝦青素引領(lǐng)合成生物新紀元 從技術(shù)困局到創(chuàng)新錨點,天與帶來了一場屬于養(yǎng)老的“情緒共振” “華潤系”大動作落槌!昆藥集團完成收購華潤圣火 十七載“冬至滋補節(jié)”,東阿阿膠將品牌營銷推向新高峰 150個國家承認巴勒斯坦國意味著什么 中國海警對非法闖仁愛礁海域菲船只采取管制措施 國家四級救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)啟動 涉及福建、廣東 女生查分查出608分后,上演取得理想成績“三件套” 多吃紅色的櫻桃能補鐵、補血? 中國代表三次回擊美方攻擊指責(zé) 探索精神健康前沿|情緒益生菌PS128閃耀寧波醫(yī)學(xué)盛會,彰顯科研實力 圣美生物:以科技之光,引領(lǐng)肺癌早篩早診新時代 神經(jīng)干細胞移植有望治療慢性脊髓損傷 一種簡單的血漿生物標(biāo)志物可以預(yù)測患有肥胖癥青少年的肝纖維化 嬰兒的心跳可能是他們說出第一句話的關(guān)鍵 研究發(fā)現(xiàn)基因檢測正成為主流 血液測試顯示心臟存在排斥風(fēng)險 無需提供組織樣本 假體材料有助于減少靜脈導(dǎo)管感染 研究發(fā)現(xiàn)團隊運動對孩子的大腦有很大幫助 研究人員開發(fā)出診斷 治療心肌炎的決策途徑 兩項研究評估了醫(yī)療保健領(lǐng)域人工智能工具的發(fā)展 利用女子籃球隊探索足部生物力學(xué) 抑制前列腺癌細胞:雄激素受體可以改變前列腺的正常生長 肽抗原上的反應(yīng)性半胱氨酸可能開啟新的癌癥免疫治療可能性 研究人員發(fā)現(xiàn)新基因療法可以緩解慢性疼痛 研究人員揭示 tisa-cel 療法治療復(fù)發(fā)或難治性 B 細胞淋巴瘤的風(fēng)險 適量飲酒可降低高危人群罹患嚴重心血管疾病的風(fēng)險 STIF科創(chuàng)節(jié)揭曉獎項,新東方智慧教育榮膺雙料殊榮 中科美菱發(fā)布2025年產(chǎn)品戰(zhàn)略布局!技術(shù)方向支撐產(chǎn)品生態(tài)縱深! 從雪域高原到用戶口碑 —— 復(fù)方塞隆膠囊的品質(zhì)之旅
您的位置:首頁 >國外科研 >

使用機械生物學(xué)和機器人顯微操作的組織工程

你有沒有想過一個細胞球體,桑椹樹,是如何產(chǎn)生具有迷人形狀和結(jié)構(gòu)的組織和器官的?秘密在于胚胎組織的力學(xué)。根據(jù)作用在它們上的力,它們表現(xiàn)出粘性(類似流體)和彈性(類似固體)的行為。在 EPFL,埃里克·梅蘭德 (Erik Mailand) 是一名博士。學(xué)生和機械工程助理教授 Selman Sakar 決定利用細胞簇的機械響應(yīng)流變學(xué)來設(shè)計具有持久復(fù)雜形態(tài)的組織。

從單細胞力學(xué)到多細胞組織

長期以來,生物工程師一直在研究動物組織,目標(biāo)是能夠設(shè)計用于再生醫(yī)學(xué)和藥物篩選的復(fù)制品。盡管有一些制造技術(shù)可以暫時概括天然組織的形式和結(jié)構(gòu),但規(guī)定的形態(tài)并不穩(wěn)定。細胞不斷施加力量將自身和周圍的支架安排到一個能量有利的狀態(tài),它們的身體活動幾乎總是擾亂秩序。“我們希望為細胞提供正確的機械線索,以便它們所需的狀態(tài)與我們的組織藍圖一致,”EPFL 微生物機器人系統(tǒng) (MICROBS) 實驗室負責(zé)人 Sakar 說。“我們反復(fù)觀察到,由于表面應(yīng)力的出現(xiàn),細胞傾向于將組織塌陷成一個球。”因此,Sakar 的研究小組研究了這兩個個體的行為細胞和微加工組織,以便更好地理解自組織的物理原理。他們的研究結(jié)果最近發(fā)表在Advanced Materials 上的兩篇獨立文章中。

工程師們首先進行了機器人顯微操作實驗,以了解細胞如何對纖維基質(zhì)內(nèi)的力做出反應(yīng)。為此,他們開發(fā)了一種可在組織內(nèi)操作的遠程控制的細胞大小的磁性微致動器。“這個平臺使我們能夠發(fā)現(xiàn)會改變細胞組織的負載條件。這些實驗對于了解纖維化和癌癥等疾病的發(fā)生也很重要,”薩卡爾說。工程師創(chuàng)建了實驗系統(tǒng)的一對一數(shù)字復(fù)制品,以量化微致動器產(chǎn)生的機械應(yīng)力。“我們使用數(shù)字孿生對不同的機械驅(qū)動方案和設(shè)計實驗進行虛擬測試,以揭示新穎的見解,”第一篇文章的主要作者 Fazil Uslu 說。

上皮層的相變

從早期實驗中了解到,工程師們將注意力集中在控制表面應(yīng)力上。上皮是堅固的組織,支持胚胎和器官的結(jié)構(gòu),并作為抵御病原體的屏障。值得注意的是,通過積極重塑細胞 - 細胞連接和調(diào)節(jié)局部應(yīng)力的分布,上皮細胞可以變得有彈性、可塑性和粘性。“我們使用微細加工、計算力學(xué)、光片顯微鏡和新型機器人顯微操作平臺來表明,覆蓋有連續(xù)上皮片的膠原凝膠可以使用機械力自由成形,”第二篇文章的主要作者 Mailand 說。該過程涉及上皮片中可逆的固體到液體的轉(zhuǎn)變,并且適用于增材制造和減材制造技術(shù)。

這一發(fā)現(xiàn)開辟了組織工程研究的新途徑,希望有朝一日在實驗室中開發(fā)的組織將具有適當(dāng)?shù)男问胶凸δ埽梢灾踩牖颊唧w內(nèi)或用于測試療法。這一發(fā)現(xiàn)也可能為組織血管化問題提供解決方案。隨著工程化組織的尺寸變大,位于核心的細胞不再能夠接觸周圍的介質(zhì),并且需要——就像我們的器官一樣——灌注血管。“我們的研究結(jié)果表明,有可能在組織中直接雕刻隧道,最終由周圍的細胞穩(wěn)定,以人為地創(chuàng)建流體網(wǎng)絡(luò)。” 薩卡爾說。表明內(nèi)皮細胞顯示出與上皮細胞相似的機械響應(yīng)特性 是該項目的下一個目標(biāo)。

標(biāo)簽:

免責(zé)聲明:本文由用戶上傳,與本網(wǎng)站立場無關(guān)。財經(jīng)信息僅供讀者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。 如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除!

最新文章