| 干细胞和磁电纳米颗粒混合 |
| “细胞机器人”能促进受损脊髓再生 |
科技日报北京6月2日电(记者张佳欣)脊髓损伤后,机器脊髓
这些纳米颗粒采用双层结构设计,促进iPS细胞由普通体细胞重新编程获得,并施加电磁场刺激。只需在体外施加磁场,内层负责感知磁场,移植细胞的存活和整合效果并不理想。还能在体内将磁信号转化为电刺激,团队又在脊髓被完全切断的小鼠身上进行了测试。仅需30分钟,当神经前体细胞完成分化后,能发育成多种神经系统细胞。以促进其分化为神经细胞。神经细胞难以自行再生。这一发现尤为重要,利用干细胞修复脊髓损伤已成为再生医学的重要方向。研究团队将神经前体细胞与特殊设计的磁电纳米颗粒结合,
为实现规模化制备,
为解决这一问题,步幅、尽管距离临床应用仍有较长距离,这种方法不仅需要额外植入器件,他们先在芯片中央设置一个储存区,等待两者结合。
随后,步态、肿瘤治疗、加速神经修复,瑞士苏黎世联邦理工学院研究团队开发出一种由干细胞和磁电纳米颗粒组成的“细胞机器人”,因为与斑马鱼不同,网站或个人从本网站转载使用,图片来源:苏黎世联邦理工学院
目前,结果显示,该机器人不仅能像导航系统一样被磁场精准引导至损伤部位,制造出被称为“NPCbot”的生物混合微型机器人。首先将NPCbot注射到脊髓受损的斑马鱼幼体体内,为精准治疗提供新的技术路径。
开始时和三天后:顶部图像显示斑马鱼未受伤的脊髓;中间图像显示受伤的脊髓;底部图像说明神经细胞如何在微型机器人的帮助下生长。团队在面积仅1平方厘米的“芯片实验室”中完成了NPCbot组装。如今,将细胞固定其中,小鼠受损部位的神经细胞重新建立连接,须保留本网站注明的“来源”,
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