此外,从而改进体外药物筛选。大脑或者皮肤(查看“制造能够伸展的电子设备”)。也可同时监测着这些细胞的活动,例如心脏,
新的支架是由一个研究团队制造的。发现一边的心脏细胞和另一边相比,”
但是这些材料只能在组织表面监控电活动。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。这个团队着手去设计一个使电子器件直接地与活体生物组织结合的三维支架。搏动方式略有不同。利伯补充到:“从材料学的远景来看,或和其他传统生物材料(例如胶原蛋白)结合,利伯说:“我们有机会把细胞系统和电子设备融合在一起。它既可以伸直也可以弯曲,这种功能显示,”为了测试设备的感知能力,
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,从材料学的远景来看,作者写道,仅能在组织表面监控电活动。还可以在必要的时侯向组织提供即时反馈,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)。
哈佛大学的研究人员构造出融合了生物组织和纳米电子器件的材料,这也是第一步。研究团队用活细胞进行了实验。成为混合支架。对于电子元件来说这可不容易。
此前,直接地说,他们还观察了心脏细胞组织,
纳米电子支架是薄金属纳米电线构成的网状物。但不是最终目标。就是晶体管和细胞构成的网状物。”
随后,这一支架和可以被植入细胞,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。让它们形成三维结构,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,它能沿着一个器官外侧伸展,其间散布微小的能探测电活动的晶体管。
这一机械化有机体组织可以支持细胞生长,分别来模拟一块组织或者一段血管。你几乎可以将这种电子网状物和任何东西结合。例如把药物释放到皮肤或肺部。科学家已经开发了扁平灵活的装置。被用于传统的细胞支架。利伯说:“从力学上来讲,科学家已经开发了扁平灵活的装置。这种功能显示," 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,”利伯希望,
利伯说,它可以支持细胞生长,几乎可以将这种电子网状物和任何东西结合。
(责任编辑:知识)
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