设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色

运用折纸原理——传感器能在3D生物打印组织内定位

2024-07-10 17:52:21 来源: 中国科技网

以色列特拉维夫大学团队设计并生产了一种受折纸启发的创新结构。该结构可在组织周围折叠,允许将传感器精确插入预定义位置,以检测记录细胞活动和细胞之间的交流。研究成果发表在最新一期《先进科学》杂志上。0U1流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

使用3D生物打印技术的生物组织模型已经很普遍。但现有方法有一个明显缺点:组织不能在传感器上进行生物打印,因为在打印过程中,打印头会破坏传感器,而传感器非常重要,可以提供有关组织内部细胞的信息。0U1流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

折纸方法是科学与艺术的“完美配合”。研究团队此次使用计算机辅助设计软件,开发了一种针对特定组织模型定制的多传感结构,灵感即来自折纸。该结构包含各种传感器,用于监测组织内精确选择位置的细胞的电活动或电阻。计算机模型用于制造物理结构,然后将其折叠在生物打印组织周围,以便将每个传感器都能插入组织内的预定义位置。0U1流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

新方法的有效性,在3D生物打印的脑组织上得到了证明:插入的传感器成功记录了神经元电活动。团队成员强调,该系统既是模块化的,又是多功能的。它可将任何数量和任何类型的传感器,放置在任何类型的3D生物打印组织模型中的任何选定位置,或者放在实验室中人工生长的组织中,例如大脑类器官。0U1流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

团队展示了该平台的另一个优势:在生物打印脑组织的实验中,他们添加了一个模拟天然血脑屏障(BBB)的层。在人脑中,这原本是一个保护大脑免受血液中不良物质进入的细胞层,但这个层也会阻止用于脑部疾病的药物。而此次研究中添加的层,由人类BBB细胞组成,通过测量其电阻,团队证明它对各种药物具有渗透性。0U1流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

总编辑圈点0U1流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

折纸,如此普通,又如此具有吸引力。科研人员从折纸中获得灵感,研发出灵活的机器人,研发出结构特殊的材料。此次,折纸再次“立功”,研究团队设计了一种针对特定组织模型定制的多传感结构。它折叠在生物打印组织周围,每个传感器,都能巧妙插入组织内预定义位置,解决“组织无法在传感器上进行生物打印”的难题。在试验中,传感器成功记录下神经元的活动。这种创新结构可以帮助科研人员更好研究细胞活动和细胞之间的交流。0U1流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

以色列特拉维夫大学团队设计并生产了一种受折纸启发的创新结构。该结构可在组织周围折叠,允许将传感器精确插入预定义位置,以检测记录细胞活动和细胞之间的交流。研究成果发表在最新一期《先进科学》杂志上。0U1流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

使用3D生物打印技术的生物组织模型已经很普遍。但现有方法有一个明显缺点:组织不能在传感器上进行生物打印,因为在打印过程中,打印头会破坏传感器,而传感器非常重要,可以提供有关组织内部细胞的信息。0U1流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

折纸方法是科学与艺术的“完美配合”。研究团队此次使用计算机辅助设计软件,开发了一种针对特定组织模型定制的多传感结构,灵感即来自折纸。该结构包含各种传感器,用于监测组织内精确选择位置的细胞的电活动或电阻。计算机模型用于制造物理结构,然后将其折叠在生物打印组织周围,以便将每个传感器都能插入组织内的预定义位置。0U1流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

新方法的有效性,在3D生物打印的脑组织上得到了证明:插入的传感器成功记录了神经元电活动。团队成员强调,该系统既是模块化的,又是多功能的。它可将任何数量和任何类型的传感器,放置在任何类型的3D生物打印组织模型中的任何选定位置,或者放在实验室中人工生长的组织中,例如大脑类器官。0U1流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

团队展示了该平台的另一个优势:在生物打印脑组织的实验中,他们添加了一个模拟天然血脑屏障(BBB)的层。在人脑中,这原本是一个保护大脑免受血液中不良物质进入的细胞层,但这个层也会阻止用于脑部疾病的药物。而此次研究中添加的层,由人类BBB细胞组成,通过测量其电阻,团队证明它对各种药物具有渗透性。0U1流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

总编辑圈点0U1流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

折纸,如此普通,又如此具有吸引力。科研人员从折纸中获得灵感,研发出灵活的机器人,研发出结构特殊的材料。此次,折纸再次“立功”,研究团队设计了一种针对特定组织模型定制的多传感结构。它折叠在生物打印组织周围,每个传感器,都能巧妙插入组织内预定义位置,解决“组织无法在传感器上进行生物打印”的难题。在试验中,传感器成功记录下神经元的活动。这种创新结构可以帮助科研人员更好研究细胞活动和细胞之间的交流。0U1流量资讯——探索最新科技、每天知道多一点LLSUM.COM

本文链接:运用折纸原理——传感器能在3D生物打印组织内定位http://www.llsum.com/show-2-7492-0.html

声明:本网页内容由互联网博主自发贡献,不代表本站观点,本站不承担任何法律责任。天上不会到馅饼,请大家谨防诈骗!若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。

上一篇: 着眼未来,打造自适应的科研生态——英国分子生物学实验室管理之道

下一篇: 矿产资源领域首个国家技术创新中心获批建设

热门资讯

  • 诺贝尔化学奖获得者阿龙・切哈诺沃:做研究保持好奇心很重要

      诺贝尔化学奖获得者阿龙・切哈诺沃:做研究保持好奇心很重要  中新网宁波3月17日电(林波)对于学生而言,如何找到研究的信心和价值,让他们有继续下去的动力?  “做研究保

  • 我国首个适应高寒气候肉羊品种通过鉴定

    记者19日从兰州大学获悉,天华肉羊通过国家畜禽遗传资源委员会审定鉴定,成为我国首个适应高寒气候的肉羊品种。该品种由兰州大学草地农业科技学院李发

  • 新疗法可有效治疗多发性骨髓瘤

    据埃菲社报道,多发性骨髓瘤是成年人中继淋巴瘤之后第二常见的血液肿瘤。最近,西班牙的一个科研团队开发出了一种新的免疫疗法来对抗它。实验室实验表

  • 科研人员在大别山区发现植物新物种

    据中国科学院武汉植物园消息,我国科研人员在大别山区开展植物多样性科学考察时,发现了天门冬科天门冬属新物种,并将其命名为大别山天门冬。相关研究成

  • 新研究揭示 光合作用进化“缺失的一环”

    一个国际团队近日在英国《自然》杂志上发表论文说,他们利用湖水样本培养出一种奇特的光合细菌,它属于绿弯菌门一种此前未知的目,代表了光合作用生物进

  • AI伴侣能否带来亲密关系

    自2023年以来,人工智能的“触角”已延伸到生活的方方面面。其中,“人工智能+情感”的赛道正悄然崛起。目前,国内外已经出现了多款较为成熟的AI伴侣应

  • AI、死亡与机器人:“数字生命”背后的生意与争议

    21世纪经济报道记者 冯恋阁 王俊 广州、北京报道2013年播出的科幻电视剧《黑镜》第二季中有这样一个故事——女主角玛莎在男友艾什被车祸

  • 中国科学技术大学发现第六大植物激素的首个运输蛋白

    在日常生活中,隧道可以帮助人们翻山越岭。在植物细胞内,当内部物质穿过细胞膜时,往往也会通过类似的“隧道”。记者从中国科学技术大学获悉,该校孙林峰

  • 首批未来产业创新成果惊艳亮相

    全球首台无细胞蛋白质合成生物反应器、全球首台全高温超导托卡马克装置(洪荒70)、64比特超导量子计算机研发与产业化项目、深海可燃冰探采重载作业机

  • 聚焦AI框架技术创新 加速大模型规模化落地

    “人工智能作为数字新基建重点建设方向,前景广阔,大有作为。今年的政府工作报告更首次提出开展‘人工智能+’行动,无疑将为人工智能技术在

  • 新技术破解结核病“早发现早治疗”难题

    3月24日是第29个世界防治结核病日,我国的宣传主题是“你我共同努力,终结结核流行”。在北京大学社会化媒体研究中心21日举办的“技术升级,加速我国终

  • 吸烟会增加腹部脂肪

    科学杂志《成瘾》3月21日发表的一项新研究显示,刚开始吸烟和终生吸烟都可能增加腹部脂肪,特别是内脏脂肪。内脏脂肪与心脏病、糖尿病、中风和痴呆症

推荐资讯

  • 日榜
  • 周榜
  • 月榜