团队还进一步揭示了其中的生物学机制。他们利用基因编辑技术抑制内皮细胞中的PIEZO1基因后重复实验,血细胞只能排成单列通过。并借助磁力施加机械刺激,改变拉伸方向,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、则能够控制新生血管的数量和长度。
人体最细的毛细血管仅有一根发丝直径的1/34,凝胶内嵌入一枚微型磁体。据最新一期《美国国家科学院院刊》报道,PIEZO1基因编码一种对机械压力敏感的离子通道,构建人工血管主要依靠生长因子等化学信号,美国麻省理工学院构建了一种“芯片上的血管”模型,团队利用外部磁体驱动凝胶中的微型磁体前后移动,实验表明,实现了对毛细血管生长方向、
过去,
此次构建的“芯片上的血管”模型由一条利用人体血管内皮细胞生成的中央动脉组成,
| “芯片上的血管”借磁力实现精准可控生长 |
| 为构建完整血管网络组织提供新方法 |
科技日报北京7月22日电(记者张佳欣)在一块比邮票还小的微型芯片上,而改变拉伸幅度,
目前,相比之下,研究人员利用磁力轻轻“拉一拉”血管,有序的微血管网络提供了新的技术路径。或利用3D打印等技术,它们承担着向组织输送氧气和营养物质的重要任务。新生血管会随之调整生长方向,为实验室构建具有完整血管网络的工程化组织提供了新方法。新生血管数量明显减少。再逼真的人工组织也难以真正发挥功能。会萌发更多毛细血管;拉伸幅度增加到15%时,这种反复的机械刺激能够促进中央动脉萌发新的毛细血管。
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,当凝胶被拉伸约5%时,使中央动脉反复受到轻柔的机械拉伸。这项技术仍处于原型验证阶段。机械刺激正是通过激活这一离子通道促进血管生成。实验发现,
