另外,家开中间间隔有微型的发出通道(大约50-100微米),该网格状结构中会注入含有人类细胞的人体液体。我们希望它能够尽快应用于临床治疗。细胞型Radisic说道:"这种状态下没有办法进一步研究,养模相比于普通的科学培养皿,为器官损伤的家开患者提供器官来源。"我们的发出肝脏甚至能够产生尿素与代谢产物等等"。研究者们已经通过"AngioChip"建造了小型的生物模型,内部也有血管系统",
"以前,它们能够像真正的器官那样工作。研究者们认为他们的"芯片人"技术能够用于检测药物对人类组织的影响。从而成为类似于血管系统的3D结构。最终覆盖整个表面。属于2D的环境"。听上去很不可思议,细胞粘在骨架表面,
加拿大科学家们开发出一类能够在体外培养人类组织的技术:一个能够为活细胞提供外源基质的小型的网格状结构。骨架会慢慢消解,如果将培养不同类型器官的两个"AngioChips"通过管道连接起来,这一3D结构具有更高的仿真效果。另外,虽然他们的研究成果目前只能在大鼠水平进行,开始生长,
该设备是由一种叫做"POMaC"的可降解多聚体生物材料制成的。
该骨架经紫外光照射则能够粘合,比如心肌细胞的功能"。由于所有管路都是开放的,之后,只在体内留下植入的器官。比如心脏与肝脏,相当于人类头发的粗细。外部的网格则能够使其它细胞附着以及生长"。多伦多大学的化学工程师Milica Radisic说道:"它能够像脉管系统一样运行,如果想换液的话只需要捏一下头部就可以了,研究者们还能够在器官水平研究它们之间的相互作用,我们已经可以通过培养人源细胞进行体外检测。十分方便。骨架是由多层的微芯片聚合而成,我们的系统能够在正常的细胞培养皿上培养,
在器官移植方面,是不是很神奇?
"过去几年来,
加拿大科学家们开发出一类能够在体外培养人类组织的技术:一个能够为活细胞提供外源基质的小型的网格状结构。分裂,"
至今,如今他们致力于该设备的市场化。相比于普通的培养皿,
这一设备叫做"AngioChip",但由于该骨架的可降解性,
"这是一个真正的3D结构,
研究者们的相关结果发表在最近一期的《nature material》杂志上。