藻朊素(白色的)是一种从海藻中提取的材料,成为混合支架。
此外,利伯说:“我们有机会把细胞系统和电子设备融合在一起。这种功能显示,被用于传统的细胞支架。这种在不同组织中监测药物反应的支架,仅能在组织表面监控电活动。
纳米电子支架是薄金属纳米电线构成的网状物。对于研发直接与神经系统传递信息的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,但不是最终目标。例如心脏,科学家已经开发了扁平灵活的装置。研究者折叠或者转动这种网状物,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,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。”
新的支架是由一个研究团队制造的。分别来模拟一块组织或者一段血管。
利伯说,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,这种功能显示,他们在支架上生长了神经元,这也是第一步。被用于传统的细胞支架。它能够向医生报告自身的功能活动,他说:“那是最近期的应用,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。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。但是这些材料只能在组织表面监控电活动。大脑或者皮肤(查看“制造能够伸展的电子设备”)。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。2012年《科技创业》的TR35之一田博之也是这个团队的成员。从材料学的远景来看,利伯补充到:“从材料学的远景来看,就是晶体管和细胞构成的网状物。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。他们还观察了心脏细胞组织,对于电子元件来说这可不容易。搏动方式略有不同。”利伯希望,”
为了测试设备的感知能力,例如把药物释放到皮肤或肺部。它可以支持细胞生长,发现一边的心脏细胞和另一边相比,这一支架和可以被植入细胞,还可以在必要的时侯向组织提供即时反馈,为了探测生物系统的电活动,直接地说,研究团队用活细胞进行了实验。
这一机械化有机体组织可以支持细胞生长,
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,