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生物新科技:声波镊子
发布时间:2016-10-22 点击量:1456
卡内基梅隆大学、麻省理工和宾州大学的研究者们近日宣布他们发明了一种可以利用声波移动单个细胞并保持其完好无损的“镊子”,其通过微流控装置和声波发生器在设备边缘产生声波三维捕获节点捕捉并移动细胞。据悉,研究者们正在尝试利用在3D生物打印领域。
从卡内基梅隆大学的一组研究人员,麻省理工学院,宾州州立大学已经开发出一种不同的镊子,一个能够移动单个细胞没有损坏它们。这是因为这些镊子的声波和没接触细胞。团队一直在很长一段时间的方法,但是他们最近讨论如何使用它为3D生物打印。
自该集团想要证明该技术可以用来打印出生物组织,他们尝试了3 D结构:
研究者的最新版本的声学镊子涉及微流控装置,利用声波发生器产生声波沿着边缘的设备。设备的设计允许研究者操纵海浪会满足每个三个轴。在这些会议上点,海浪形成三维捕获节点捕获单个细胞。研究人员可以进一步操纵声波移动和细胞。
微流体装置还可以接组细胞又躺下来在预选的模式,说,来创建不同类型的组织特定的器官。看到这些声学镊子可以做这些在不损害细胞,研究小组认为它有很多潜在的应用。细胞和组织准备生物打印的能力可能最终被用于为生物领域的癌症转移、再生医学和组织工程。
从卡内基梅隆大学的一组研究人员,麻省理工学院,宾州州立大学已经开发出一种不同的镊子,一个能够移动单个细胞没有损坏它们。这是因为这些镊子的声波和没接触细胞。团队一直在很长一段时间的方法,但是他们最近讨论如何使用它为3D生物打印。
自该集团想要证明该技术可以用来打印出生物组织,他们尝试了3 D结构:
研究者的最新版本的声学镊子涉及微流控装置,利用声波发生器产生声波沿着边缘的设备。设备的设计允许研究者操纵海浪会满足每个三个轴。在这些会议上点,海浪形成三维捕获节点捕获单个细胞。研究人员可以进一步操纵声波移动和细胞。
微流体装置还可以接组细胞又躺下来在预选的模式,说,来创建不同类型的组织特定的器官。看到这些声学镊子可以做这些在不损害细胞,研究小组认为它有很多潜在的应用。细胞和组织准备生物打印的能力可能最终被用于为生物领域的癌症转移、再生医学和组织工程。
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