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什么是组织工程?

2020-04-01 15:06

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资料摘要:

组织工程(TISSUE ENGINEERING,TE)是生产组织的一系列技术组合,主要用于修复人体组织。组织工程也有一些衍生应用,如药物筛选和人造肉。组织工程产品与医学植入体不同,医学植入体是用人工材料制作的技术装置,不包含活组织部分。 组织工程用于临床应用和开发 今天,在临床应用方面已经有若干个组织工程案例如:皮肤、软骨、骨头、心脏瓣膜和膀胱。而在研究阶段和动物实验阶段的例子则更多,如人工肝、人工胰腺、人工血管。在大部分案例中,组织都是体外培育,然后植入患者体内。然而科学家也有一些大胆的想法和尝试,比如原位实施组织工程:将一批人工孵育的细胞植入体内,然后在体内发育成预期的组织。 如何工作 – 组织工程过程的三个关键因素 组织工程实施过程中的关键因素:第一是组织、或者细胞样本,其包含了组织工程的种子,或者叫起点;第二是一个用以固定和支持种子生长的支架,控制其在特定位置,生长为预期的几何形状;第三个是包含信号物质和养分等的环境,能够控制细胞培养或组织种子生长出期望的生物特性,包括几何大小和形状及生物功能特性。 生物反应器控制组织的形状和功能特性 组织工程通常在一个设计好的生物反应器中进行,生物反应器能够控制组织的几何形状和生物功能特性。另外,生物反应器也能够提供压力和温度环境,以及特定的运动程序,如搅拌和旋转。现如今,使用2D和3D打印来构建复杂的组织工程结构已经越来越流行。
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报告内容简介:金属氧化物纳米颗粒(NPs)薄膜因其可能具备的光学和电学特性,在纳米技术领域如半导体和太阳能电池中被广泛应用。通过在空气-水界面形成纳米颗粒的Langmuir薄膜,然后将这些薄膜沉积或烧结到衬底上,可以制备出具有可控堆积密度的纳米颗粒薄膜。然而,金属氧化物纳米颗粒 (如SiO2或TiO2)的Langmuir膜不能在空气-水界面形成,因为它们的高亲水性使其在空气-水界面上不稳定。克服这一问题的常用方法是使用表面活性剂或聚合物对纳米颗粒进行疏水改性。 在本次讲座中,我们将讨论另外一种使未改性金属氧化物纳米颗粒在空气-水界面稳定的替代方法,该方法涉及向水相中添加无机盐。我们还将探讨如何通过在空气-水界面混合不同尺寸和类型的纳米颗粒来改变转移薄膜的物理性质如粗糙度和表面电荷等。 报告人简介:Cathy McNamee教授,日本信州大学

耗散型石英晶体微天平技术(QCM-D) 是一种用于表征固液界面上复杂生物大分子相互作用的高灵敏度工具。 在本次演讲中,Jackman博士将介绍两个生物大分子结构转化的应用案例,并讨论QCM-D数据分析的不同策略。 Ÿ 第一种情况涉及肽介导的软囊泡粘附层破裂,形成刚性支撑的磷脂双分子层; Ÿ 第二种情况涉及抗菌脂质引发的刚性支撑磷脂双分子层转化为由异质突起组成的软膜; Ÿ 同时也将讨论文献中的相关示例,以展示分析可能性的广度并提供一些提示和建议。

报告亮点阐述: 耗散型石英晶体微天平技术(QCM-D) 是一种用于表征固液界面上复杂生物大分子相互作用的高灵敏度工具。 在本次演讲中,Jackman博士将介绍两个生物大分子结构转化的应用案例,并讨论QCM-D数据分析的不同策略。 第一种情况涉及肽介导的软囊泡粘附层破裂,形成刚性支撑的磷脂双分子层; 第二种情况涉及抗菌脂质引发的刚性支撑磷脂双分子层转化为由异质突起组成的软膜; 同时也将讨论文献中的相关示例,以展示分析可能性的广度并提供一些提示和建议。 报告人简介:Joshua Jackman, 2010年在佛罗里达大学获得化学学士学位,2015年在南洋理工大学获得材料科学与工程博士学位。2015年至2018年在斯坦福大学医学院进行博士后研究。 Joshua Jackman的研究领域为膜生物物理学和转化医学的融合,聚焦基于脂质的工程策略,致力于解决传染病和癌症问题。已在包括Nature Materials、Nature Protocols、Nature Human Behaviour等期刊上发表了大量的科学论文。

同济大学/喀什大学马杰教授团队利用微观形貌和异质结构构建的双重策略,合成了由真菌衍生的氮掺杂碳纳米带包裹的Ti3C2Tx MXene空心微球(GMNC),其呈现出独特的三维类葡萄串结构。首先,将二维Ti3C2Tx Mxene构建成三维Mxene中空微球(MHM)结构,有效缓解了其纳米片的聚集问题,且球形结构可减缓Mxene的氧化动力学。此外,在MHM中引入氮掺杂的碳纳米带(N-CNRis)可以提供额外的活性位点,丰富的离子扩散通道和互连的导电网络,以实现高效快速的离子存储/电子传输。且具有纳米带状结构的N-CNRis与Ti3C2Tx Mxene球缠绕在一起,可以减少Mxene与溶解氧/H2O的接触,有利于提高Mxene的稳定性。总之,三维葡萄串状异质结构的构建呈现双重协同效应,不仅增加了反应表面积,调节了电子分布,促进了整个动力学过程(包括离子和电子的传递),而且3D中空结构设计减少了重复Na+ (de)插入时特定点的应力集中从而增强了Mxene的结构稳定性。通过电化学石英晶体微天平耗散监测(EQCM-D)证明了Na+的可逆捕获机理。

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