那曲檬骨新材料有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

“看癌細胞打球”,活體組織中的生物力可以進行測量!

MEMS ? 來源:未知 ? 作者:工程師黃明星 ? 2018-07-30 17:44 ? 次閱讀

在腫瘤細胞分裂和生長的過程中,腫瘤細胞之間相互推、拉、擠、壓。科學家們猜測力學信號在腫瘤中起到重要作用,但是目前還很不能解釋力學信號在其中是如何發揮作用的。這主要是因為目前還沒有一種好的方法可以測量活體組織中的生物力。最近華中科技大學的汪寧教授課題組在《自然?通訊》發表的一項彈性微球(Elastic Round Microgel)的技術解決了這個問題。美國國立衛生研究院(NIH, National Institutes of Health)院長、美國科學院院士、美國醫學院院士Francis Collins教授7月12日在美國國立衛生研究院院長博客上撰寫文章高度評價了汪寧教授的這項工作并稱其為“ingenious approach” (巧妙的方法)。這篇文章的標題為“Watching Cancer Cells Play Ball” “看癌細胞打球”。

“看癌細胞打球”,活體組織中的生物力可以進行測量!

Collins院長在文章中介紹了汪寧教授課題組通過開發一種彈性微球的方法,實現了實時測量腫瘤和組織發育過程中生物力的微妙變化:“這種彈性微球就像一個微型籃球——只是用納米熒光球代替了空氣對其進行填充。在這個實時的錄像中,我們可以看到黑色素瘤細胞在生長和分裂的過程中,不斷的對這個彈性微球進行擠壓和旋轉。”

“汪寧等人通過基于液滴的微流控裝置生產出大小均勻的彈性微球,彈性微球中的彈性來自褐藻的海藻酸鹽。這種海藻酸鹽具有良好的生物親和性并且不會被哺乳動物細胞打破。因此將這種彈性微球與哺乳動物細胞共培養,可以保證哺乳動物細胞的正常生長和分裂。”

“這種彈性微球是如何對活體組織中的生物力進行測量的呢?這主要依靠彈性微球內部的納米熒光球。在細胞對彈性微球進行擠壓的過程中,彈性微球內部的納米熒光球也會跟著被推擠,運用熒光顯微鏡可以清楚的獲得這些納米熒光球的實時位置信息。因為彈性微球的物理性質(注:彈性模量)在制作的過程中已經被測量過,所以通過這些納米熒光球的實時圖像,研究者可以準確的計算出細胞施加在彈性微球表面的實時三維作用力——包括壓縮力、張力和剪切力等。”

“汪寧教授課題組已經將這種方法投入使用并獲得了一些非常有意思的結果。例如,將小鼠黑色素瘤細胞放到實驗室的培養皿中培養,從單個細胞長到數百個細胞,平均的壓縮力看起來并沒有增加。但是在腫瘤組織中,細胞間的力每時每刻都在發生變化,同一組織中不同區域的生物力也有很大差異。這說明生物力在腫瘤細胞中扮演著非常重要的角色,但目前科學家對其還沒有很好的了解。”

“汪寧教授課題組還將這種彈性小球注射到斑馬魚的胚胎內,用來測量胚胎發育過程中生物力的變化過程。”

“汪寧他們希望能夠有更多的科學家能夠使用這種全新的研究手段去獲得對我們身體中細胞間的作用力更深入的了解。這也許不像看斯蒂芬?庫里(注:NBA超級巨星)打NBA比賽那么令人激動,但是它能夠幫助我們更深入的理解生物力在生物體中發揮的重要作用。”

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 三維
    +關注

    關注

    1

    文章

    512

    瀏覽量

    29041

原文標題:三維生物力可以定量測量了!

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    生物傳感器的主要組成包括_生物傳感器的分類

    這是生物傳感器的核心部分,由固定化的生物敏感材料構成,用于識別被測目標。這些生物敏感材料包括酶、抗體、抗原、微生物細胞
    的頭像 發表于 01-27 14:01 ?162次閱讀

    功率放大器應用分享:利用微流控技術促進干細胞心肌組織成熟

    微流控技術是一種通過微小的通道和微型裝置對流體進行精確操控和分析的技術。它是現代醫學技術發展過程的一種重要的生物醫學工程技術,具有廣泛的應用前景和重要性。它在高通量分析、個性化醫療、細胞
    的頭像 發表于 12-24 13:59 ?175次閱讀
    功率放大器應用分享:利用微流控技術促進干<b class='flag-5'>細胞</b>心肌<b class='flag-5'>組織</b>成熟

    Aigtek高壓放大器在介電泳的微流控細胞分離技術的應用

    醫學的進步總是伴隨著醫學檢驗診斷技術的不斷提高和革新。在生物醫學相關的研究,人們的研究集中在特定細胞類型或者附著于微粒上的分析物,這些微粒存在于樣品
    的頭像 發表于 11-15 11:15 ?219次閱讀
    Aigtek高壓放大器在介電泳的微流控<b class='flag-5'>細胞</b>分離技術<b class='flag-5'>中</b>的應用

    多參數血栓分析微流體檢測與高血壓和衰老相關的強化生物力學血栓形成

    動脈血栓形成是全球死亡和殘疾的主要原因,目前尚無有效的生物測定方法進行臨床預測。作為動脈血栓形成的一個象征性特征,血管嚴重狹窄會產生高剪切、高梯度的流動環境,促進血小板聚集至血管閉塞。在這里,我們
    的頭像 發表于 11-05 15:53 ?162次閱讀

    超薄單晶硅全向應變傳感器-用于軟組織生物力學植入/可穿戴檢測

    ? ? ? 監測軟組織生物力學在生物醫學研究和疾病的臨床治療具有重要意義。一個重要的焦點是生物集成應變計,它
    的頭像 發表于 10-22 18:05 ?943次閱讀
    超薄單晶硅全向應變傳感器-用于軟<b class='flag-5'>組織</b><b class='flag-5'>生物力</b>學植入/可穿戴檢測

    使用拉曼光譜檢測組織的惡性變化

    介紹 準確、快速、無創地檢測和診斷組織的惡性疾病是生物醫學研究的重要目標。漫反射、熒光光譜和拉曼光譜等光學方法都已被研究作為實現這一目標的方法。漫反射利用組織的吸收和散射特性,特別是
    的頭像 發表于 10-17 06:32 ?246次閱讀
    使用拉曼光譜檢測<b class='flag-5'>組織</b>的惡性變化

    ATG-2000系列功率信號源在介電電泳細胞分選測試的應用

    在所有基于電場的微流控預處理技術,介電電泳(Dielectrophoresis,DEP)技術具有生物相容性、無需標記、可控性及易集成等優勢,在生物樣本分離檢測具有巨大的應用潛力,已
    的頭像 發表于 10-12 16:27 ?221次閱讀
    ATG-2000系列功率信號源在介電電泳<b class='flag-5'>細胞</b>分選測試<b class='flag-5'>中</b>的應用

    生物電信號的主要的基本有哪些

    生物電信號是一種生物體內細胞組織產生的電信號,是生物進行各種生理活動的基礎。
    的頭像 發表于 08-11 10:58 ?1400次閱讀

    高頻功率放大器模塊在聲化學誘導艾氏腹水瘤細胞研究的應用

    生物組織局部的能力,激活相對無毒并且能在腫瘤細胞特異性富集的聲敏劑分子血卟啉衍生物,產生具有高氧化活性的單線態氧等自由基,能有效地殺腫瘤
    的頭像 發表于 08-05 14:02 ?306次閱讀
    高頻功率放大器模塊在聲化學誘導艾氏腹水瘤<b class='flag-5'>細胞</b>研究的應用

    ATA-2088高壓放大器在細胞分選中的作用是什么

    細胞分選是生物醫學研究至關重要的一步,它允許科學家們從混合細胞群中分離出特定類型的細胞,以進行
    的頭像 發表于 06-12 11:47 ?284次閱讀
    ATA-2088高壓放大器在<b class='flag-5'>細胞</b>分選中的作用是什么

    液滴微流控技術在癌癥研究的應用:從單細胞分析到3D細胞培養

    癌癥具有難發現、治愈率低和愈后差等特點,已經成為全球第二大死亡原因。由癌細胞異質性引起的耐藥性和治療差異是癌癥治療效果不佳的主要原因。
    的頭像 發表于 05-19 17:36 ?2222次閱讀
    液滴微流控技術在癌癥研究<b class='flag-5'>中</b>的應用:從單<b class='flag-5'>細胞</b>分析到3D<b class='flag-5'>細胞</b>培養

    基于磁珠的液滴微流控平臺,用于細胞外囊泡的高效分離

    細胞外囊泡(EVs)作為各種疾病的生物標志物正迅速受到研究人員的青睞,其可以充當來源細胞的寶貴信息載體。
    的頭像 發表于 03-12 10:52 ?1098次閱讀
    基于磁珠的液滴微流控平臺,用于<b class='flag-5'>細胞</b>外囊泡的高效分離

    安泰ATA-7050高壓放大器在微流控細胞分選中的應用

    微流控細胞分選是一種用于分離和鑒定生物樣本特定類型細胞的技術,其原理基于將生物細胞通過微通道
    的頭像 發表于 03-01 16:56 ?468次閱讀
    安泰ATA-7050高壓放大器在微流控<b class='flag-5'>細胞</b>分選中的應用

    SWIR量子點活體成像技術

    圖1 SWIR量子點用于下一代活體光學成像 為了了解生理和疾病中涉及的分子和細胞機制,生物醫學領域的研究越來越多地以在體內非侵入性成像為主。然而,當對整個生物
    的頭像 發表于 02-28 06:37 ?633次閱讀
    SWIR量子點<b class='flag-5'>活體</b>成像技術

    基于雙極性電極的微流控芯片,用于生物顆粒和細胞分選

    生物化學應用,對細胞或顆粒進行無鞘流聚焦和分選是一個重要的預處理步驟。以往的分選方法大多依賴于使用鞘流來實現高效的細胞聚焦。
    的頭像 發表于 02-25 10:09 ?1486次閱讀
    基于雙極性電極的微流控芯片,用于<b class='flag-5'>生物</b>顆粒和<b class='flag-5'>細胞</b>分選
    威尼斯人娱乐城客服| 博E百百家乐官网现金网| 百家乐怎样投注好| 久胜娱乐| 做生意风水方向怎么看| 尊龙备用网址| 网络百家乐免费试玩| 永新县| 百家乐号游戏机| 网络百家乐官网金海岸破解软件| 大赢家百家乐的玩法技巧和规则| 百家乐官网赌场破解方法| 大发888游戏好吗| 金樽百家乐官网的玩法技巧和规则| 亿酷棋牌世界下载| 百家乐开户博彩论坛| 百家乐官网技巧之写路| 威尼斯人娱乐棋牌下载| 百家乐官网知道| 临桂县| 百家乐太阳娱乐网| 赌百家乐官网的计划跟策略| 香港六合彩曾道人| 现金百家乐技巧| 百家乐官网赌博大赢家| 六合彩图片| 网上百家乐赌博网| 百家乐官网输一押二| 网上现金百家乐| 百家乐tt娱乐场开户注册| 百家乐官网游戏厅| 明陞M88| 至尊百家乐吕文婉| 百家乐官网押注最高是多少| 哈巴河县| 威尼斯人娱乐城注册网址| 百家乐免費游戏| 澳门百家乐官网什么规则| 国外博彩网站| 广州百家乐赌博机| 电脑百家乐官网玩|