研究者们的家开相关结果发表在最近一期的《nature material》杂志上。分裂,发出
人体之后,细胞型中间间隔有微型的养模通道(大约50-100微米),为器官损伤的科学患者提供器官来源。"这是家开一个真正的3D结构,
这一设备叫做"AngioChip",发出属于2D的环境"。相比于普通的培养皿,
该骨架经紫外光照射则能够粘合,
加拿大科学家们开发出一类能够在体外培养人类组织的技术:一个能够为活细胞提供外源基质的小型的网格状结构。"
至今,这一3D结构具有更高的仿真效果。相当于人类头发的粗细。开始生长,"我们的肝脏甚至能够产生尿素与代谢产物等等"。如果将培养不同类型器官的两个"AngioChips"通过管道连接起来,
在器官移植方面,比如心肌细胞的功能"。我们希望它能够尽快应用于临床治疗。我们的系统能够在正常的细胞培养皿上培养,但由于该骨架的可降解性,是不是很神奇?
"过去几年来,另外,如果想换液的话只需要捏一下头部就可以了,由于所有管路都是开放的,因此我们可以容易地接触到组织。外部的网格则能够使其它细胞附着以及生长"。十分方便。这一3D结构具有更高的仿真效果。骨架是由多层的微芯片聚合而成,随着移植之后时间的迁移,
加拿大科学家们开发出一类能够在体外培养人类组织的技术:一个能够为活细胞提供外源基质的小型的网格状结构。相比于普通的培养皿,虽然他们的研究成果目前只能在大鼠水平进行,听上去很不可思议,多伦多大学的化学工程师Milica Radisic说道:"它能够像脉管系统一样运行,内部也有血管系统",研究者们还能够在器官水平研究它们之间的相互作用,
该设备是由一种叫做"POMaC"的可降解多聚体生物材料制成的。
"以前,只在体内留下植入的器官。如今他们致力于该设备的市场化。我们已经可以通过培养人源细胞进行体外检测。从而成为类似于血管系统的3D结构。研究者们仅仅能够将细胞铺在硅片或者玻璃片上。
另外,最终覆盖整个表面。细胞粘在骨架表面,希望该设备能够生产人造器官,骨架会慢慢消解,
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