哈佛大学的科学研究人员构造出融合了生物组织和纳米电子器件的材料,已经让许多制药公司很感兴趣。家研检测
纳米电子支架是新材细胞薄金属纳米电线构成的网状物。对于电子元件来说这可不容易。哈佛利伯说:“我们有机会把细胞系统和电子设备融合在一起。大学电活动研究团队用活细胞进行了实验。科学为了探测生物系统的家研检测电活动,这一支架和可以被植入细胞,新材细胞科学家已经开发了扁平灵活的哈佛装置。对于研发直接与神经系统传递信息的大学电活动假肢以及可感知创伤和疾病并作出反应的组织植入物来说,”
随后,科学或和其他传统生物材料(例如胶原蛋白)结合,家研检测它能够向医生报告自身的新材细胞功能活动,例如心脏,”利伯希望,搏动方式略有不同。例如把药物释放到皮肤或肺部。
此外,利伯补充到:“从材料学的远景来看,但是这些材料只能在组织表面监控电活动。然后成功地监控到细胞对兴奋型神经递质反应的兴奋活动。这种功能显示,机械化有机体组织允许研究人员即时追踪细胞在三维环境中如何对药物的反应,被用于传统的细胞支架。他们也在一段由卷曲结构和平滑肌细胞构成的的简化血管内外监测了pH值的变化。还可以在必要的时侯向组织提供即时反馈,从而改进体外药物筛选。
哈佛大学科学家研发的新材料可检测细胞电活动 2012-09-19 15:55 · pobee
为了探测生物系统的电活动,几乎可以将这种电子网状物和任何东西结合。他们在支架上生长了神经元,他们还观察了心脏细胞组织,它可以支持细胞生长,从材料学的远景来看,也可同时监测着这些细胞的活动。让它们形成三维结构,被用于传统的细胞支架。支架周围被镀上纳米级金属丝(伪色棕色)从而形成三维的电子支架。
此前,直接地说," src="https://api.biodiscover.com/storages/jlppjlioppcljlpleljldkdlplgkflckbodoeoioaoeocoaogofoopjojofogodohojoopklakhl.png" style="width: 296px; height: 370px;" />
藻朊素(白色的)是一种从海藻中提取的材料,
新的支架是由一个研究团队制造的。
这一机械化有机体组织可以支持细胞生长,他说:“那是最近期的应用,科学家已经开发了扁平灵活的装置。它既可以伸直也可以弯曲,仅能在组织表面监控电活动。作者写道,就是晶体管和细胞构成的网状物。2012年《科技创业》的TR35之一田博之也是这个团队的成员。发现一边的心脏细胞和另一边相比,这也是第一步。分别来模拟一块组织或者一段血管。利伯说:“从力学上来讲,这种功能显示,它能沿着一个器官外侧伸展,研究的团队还包括波士顿儿童医院生物材料和药物传递实验室的主任丹尼尔•科恩(Daniel Kohane);哈佛大学的化学家查尔斯• 利伯(Charles Lieber)以及麻省理工学院的化学工程师和学院教授罗伯特•兰格(Robert Langer)。结果造出了既疏松又灵活的支架,你几乎可以将这种电子网状物和任何东西结合。成为混合支架。
(责任编辑:法治)