美國科學家用大鼠心肌細胞,,在塑料聚合物襯底上制造出了多種肌肉修補薄膜,,它們具有廣泛的馬達功能。該研究成果有望為心臟和其他肌肉組織損傷的患者帶來福音,。相關(guān)論文發(fā)表在9月7日的《科學》雜志上,。
在新的研究中,美國哈佛大學的生物物理學家Kevin Parker領(lǐng)導的研究小組采用了一種更為萬能的化學成型方法——微接觸印刷術(shù)(microcontact printing,,簡稱µCP),。十年前,哈佛大學的化學家George Whitesides發(fā)明了µCP技術(shù),,就好比利用微縮印章在需要的表面位置放下特定的化學結(jié)構(gòu),。
在研究中,Parker,、Whitesides和同事首先在載玻片上設(shè)置一薄層熱敏聚合物材料,,然后在其上添加一層具有很強活性的高乙烯基含量硅橡膠(PDMS)。利用µCP工藝,,研究人員在這兩層襯底上“印”下了已成型的纖粘蛋白(fibronectin)層,,最后讓小鼠的心肌細胞緊密附在該蛋白薄層之上。培育數(shù)日之后,,這些心肌細胞會生長,、擴散并產(chǎn)生新的連接,研究人員這時降低溫度,,熱敏聚合物及其上面的部分就會從載玻片上脫離下來,。通過控制纖粘蛋白層的結(jié)構(gòu)以及整個裝配過程,研究人員已經(jīng)能夠制造出廣泛多樣的薄膜材料,,它們能夠?qū)崿F(xiàn)卷,、跳、抓甚至游等多種功能,。
麻省理工學院的組織工程學專家Robert Langer表示,,“這種方法非常聰明。”不過,他也強調(diào),,該技術(shù)真正應(yīng)用于組織修復還需要許多年的時間,,這是一個長期的目標。
http://hnhlg.com/new/
在新的研究中,美國哈佛大學的生物物理學家Kevin Parker領(lǐng)導的研究小組采用了一種更為萬能的化學成型方法——微接觸印刷術(shù)(microcontact printing,,簡稱µCP),。十年前,哈佛大學的化學家George Whitesides發(fā)明了µCP技術(shù),,就好比利用微縮印章在需要的表面位置放下特定的化學結(jié)構(gòu),。
在研究中,Parker,、Whitesides和同事首先在載玻片上設(shè)置一薄層熱敏聚合物材料,,然后在其上添加一層具有很強活性的高乙烯基含量硅橡膠(PDMS)。利用µCP工藝,,研究人員在這兩層襯底上“印”下了已成型的纖粘蛋白(fibronectin)層,,最后讓小鼠的心肌細胞緊密附在該蛋白薄層之上。培育數(shù)日之后,,這些心肌細胞會生長,、擴散并產(chǎn)生新的連接,研究人員這時降低溫度,,熱敏聚合物及其上面的部分就會從載玻片上脫離下來,。通過控制纖粘蛋白層的結(jié)構(gòu)以及整個裝配過程,研究人員已經(jīng)能夠制造出廣泛多樣的薄膜材料,,它們能夠?qū)崿F(xiàn)卷,、跳、抓甚至游等多種功能,。
麻省理工學院的組織工程學專家Robert Langer表示,,“這種方法非常聰明。”不過,他也強調(diào),,該技術(shù)真正應(yīng)用于組織修復還需要許多年的時間,,這是一個長期的目標。
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