News
新聞資訊
三維碳材料神經支架研究取得進展
- 分類:行業動态
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2019-07-23
- 訪問量:0
【概要描述】微環境中支架維度、剛度、拓撲結構等物理因素,表面功能團修飾等化學因素,以及胞外因子緩控釋等生物因素,決定了幹細胞增殖狀态與分化方向的命運。
三維碳材料神經支架研究取得進展
【概要描述】微環境中支架維度、剛度、拓撲結構等物理因素,表面功能團修飾等化學因素,以及胞外因子緩控釋等生物因素,決定了幹細胞增殖狀态與分化方向的命運。
- 分類:行業動态
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2019-07-23
- 訪問量:0
微環境中支架維度、剛度、拓撲結構等物理因素,表面功能團修飾等化學因素,以及胞外因子緩控釋等生物因素,決定了幹細胞增殖狀态與分化方向的命運。
基于石墨烯和碳納米管的生物材料具有優異的生物相容性、突出的導電性以及良好的可操作性和機械穩定性,在神經電極、組織工程和再生醫學等領域獲得較廣泛的應用。碳納米管的一維獨特結構使其能夠與細胞形成緊密聯系從而促進神經電信号傳導;三維石墨烯具有優異的三維可操作性,可爲細胞的生命活動提供良好的三維微環境。
中國科學院蘇州納米技術與納米仿生研究所納米-生物界面重點實驗室程國勝團隊一直以來緻力于開發基于碳材料的三維生物支架,模拟體内微環境的複雜性,構建神經幹細胞和原代神經元的生長微環境。該團隊率先提出了三維石墨烯泡沫神經支架,經過多年努力,對三維石墨烯如何調控神經幹細胞增殖、分化、遷移、粘附,進行了深入研究,取得了系統性的研究成果。
三維石墨烯生物學特性與其結構和尺寸緊密聯系,通過控制三維石墨烯的結構和尺寸,能夠有效調控其性質,以滿足不同的應用需求。該團隊利用微納加工技術的可控性,采用光刻、電鍍、退火、化學氣相沉積等方法獲得形狀和尺寸均一的“量身定制”三維石墨烯支架。在此工作基礎上,在三維石墨烯的底部設計了二維石墨烯薄膜,利用化學氣相沉積法構建了三維-二維石墨烯複合支架,将其作爲神經支架,底部二維石墨烯薄膜能夠爲神經細胞在孔隙間的有效跨越提供支撐,更好地模拟神經網絡。此外,該複合支架的形狀和尺寸精确可控,通過改變支架寬度可調控神經祖細胞的定向分化行爲,該研究結果于近期發表。
最近,程國勝團隊通過與意大利國際高等研究院(SISSA)合作,成功構建了“互聯互通”三維石墨烯-碳納米管複合網絡支架。這種三維碳複合材料成功克服了傳統三維石墨烯泡沫空隙過大的缺點,同時真正意義上實現了碳納米管三維空間網絡的構建。碳納米管在石墨烯表面的原位生長,使得複合支架具有優異的導電性和機械穩定性,實現了碳納米管和石墨烯的三維幾何、機械和電學互聯互通。利用這種複合支架培養原代大腦皮層神經元,其能更好地模拟大腦皮層的複雜性。将腦膠質瘤細胞種植在構建的大腦皮層模型中,利用先進的成像和分析技術,系統研究了單膠質瘤細胞在三維空間上的速度分步,成功構建了腦膠質瘤的運動模型。對于新型藥物的篩選以及進一步的精準醫療具有重要意義。目前該工作以内封面發表在《先進材料》上。Wiley旗下Advanced Science News對該工作進行了重點視頻報道。
這些研究得到“幹細胞研究”國家重大科學研究計劃、國家自然科學基金委國際合作重點專項、江蘇省重點研發計劃等的資助,并得到蘇州納米所分析測試與加工平台的大力支持。
掃二維碼用手機看
振石集團華美新材料有限公司
86-0573-88136617
郵箱(E-mail):hm.hr@zhenshi.com
地址(Add):浙江省桐鄉市高新西一路855号
國内銷售
13819350114
電話(Tel):86-0573- 88620676
郵箱(E-mail):sunwei@zhenshi.com
國外銷售
15968352626
電話(Tel):86-0573- 88620675
郵箱(E-mail):shengjin@zhenshi.com

振石控股集團公衆号

振石華美公衆号
Copyright © 2019 振石集團華美新材料有限公司 版權所有 京ICP證000000号中企動力 桐鄉