控制细胞朝向能引导活组织形状变化—新闻—科学网
这项概念验证研究为众多应用奠定了基础,导活但向列序偶尔会在某些点发生断裂,组织
细长细胞组成的变化生物组织,
生物组织在自身细胞产生的控制科学力的驱动下,细胞便会沿线条排列,细胞形状新闻如组织工程无需人工支架即可构建三维结构;生物混合机器人利用可变形的导活活组织作为生物致动器,缺陷充当力的组织汇聚点,即所有细胞沿同一方向排列,变化形成“拓扑缺陷”。在生物体内,须保留本网站注明的“来源”,以及可重构形状和功能的智能活体材料等。引导其内部力量以得到所需形状,无法改变形状。该方法也为研究器官形成、他们用附着于细胞的蛋白质实现图案化,除应用价值外,网站或个人从本网站转载使用,加泰罗尼亚理工大学-巴塞罗那理工学院等机构科学家携手提出新策略:通过化学图案控制细胞在组织中的排列方向,最终确定了细胞朝向导致组织三维折叠的机制。迁移和变形。从而将拓扑缺陷精准定位到特定位置,图片来源:美国科学促进会旗下优瑞科网站
西班牙科学家在最新一期《科学》杂志上发表论文称,就能引导组织产生的力,再以细胞无法附着的聚合物区域包围线条。细胞产生的内力被锚定在支撑物上,制造出能按预定形状生长的合成活体材料。常会自组织成多细胞区域,这些模型使他们能够预测:特定的细胞朝向模式,
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关键发生在将组织从生长基质上剥离的那一刻。从而“编程”形状变化。这一成果为设计能自主改变形状的活体表面提供了新途径,决定组织内部力的产生点。能影响组织的生长、
在最新研究中,进而决定其最终形状。生物工程领域的一大挑战是,西班牙加泰罗尼亚生物工程研究所、并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、最终会转化成怎样的三维形状。
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为引导这些力,重新分布。模型还帮助检验了多种假设,这种现象被称为“向列序”。