干细胞与再生 3D生物打印:从器官芯片到组织工程的前沿进展
3D生物打印技术正从概念走向应用,在血管构建、人造皮肤和器官芯片领域取得突破。本文综述了《生物技术趋势》特刊中的最新进展,包括肺、肠、胰腺组织在芯片上的生长,皮肤生物打印的初步应用,以及颅面重建和药物评估的前景。尽管面临血管兼容性和量产挑战,专家预测未来十年该技术将对医疗产生深远影响。...
3D生物打印技术正从概念走向应用,在血管构建、人造皮肤和器官芯片领域取得突破。本文综述了《生物技术趋势》特刊中的最新进展,包括肺、肠、胰腺组织在芯片上的生长,皮肤生物打印的初步应用,以及颅面重建和药物评估的前景。尽管面临血管兼容性和量产挑战,专家预测未来十年该技术将对医疗产生深远影响。...
冷泉港实验室的研究首次绘制了植物干细胞基因表达图谱,揭示了关键调节因子与玉米产量之间的关系。这项研究为未来农业研究提供了重要基础,或将推动更高产、更具韧性的作物培育。...
约翰斯·霍普金斯大学的研究人员成功培育出一种包含多个脑区连接和早期血管系统的微型人脑模型,称为“多区域脑类器官”(MRBO)。该模型模拟了早期胎儿大脑的结构与功能,包含约600-700万个神经元,并形成了早期的血脑屏障。这一突破为研究自闭症、精神分裂症等影响全脑的复杂精神疾病提供了全新的平台,有望解决96%的神经精神疾病药物在临床试验中失败的问题,推动药物筛选和个体化治疗的发展。...
荷兰乌得勒支大学医学中心联合多家机构成立了Utrecht3DMedical,这是荷兰首个独立的3D生物打印实验室。实验室由Jos Malda教授领导,致力于3D生物打印技术的研发,目标实现3D打印可植入器官。此前团队已成功完成3D打印兔子肩部植入物的试验,未来将结合胶原、明胶等材料构建新型器官,推动再生医学发展。...
布里斯托大学科学家研发出一种新型生物墨水,包含干细胞,可实现活体组织的3D打印。该墨水由天然海藻聚合物和合成聚合物构成,在37℃下从液体转为凝胶,打印后合成聚合物退出,留下干细胞和天然聚合物形成多孔结构,支持细胞生长。研究团队成功将干细胞分化为骨细胞,并在5周内形成气管软骨环,为骨外科和软骨植入手术提供了新可能。...
科学家首次利用猪脂肪干细胞在实验室培养出活性骨骼,并成功移植修复猪的下巴。该技术通过CT扫描建模、牛骨支架和生物反应器模拟机械应力,促进骨骼生长。移植后骨骼可被体内组织替代,实现主动重建。研究团队计划开展人类临床试验,为面部缺陷患者提供新疗法。...
加州理工学院和美国能源部联合基因组研究所的研究人员成功开发了BONCAT技术,用于高通量分析微生物暗物质。该技术在微生物研究中具有重要意义,特别是在甲烷氧化菌和肠道微生物组的研究中。...
Novadip公司利用干细胞技术开发皮肤和骨骼再生材料,其产品CREOST通过引导干细胞分化构建支架,目前处于I/II期临床试验。公司已完成2800万欧元A轮融资,计划2020年推出首个产品。再生医学市场预计年增长28.6%,前景广阔。...
再生医学先驱ORIG3N与韩国干细胞疗法公司Kangstem Biotech宣布合作,共同研究诱导性神经干细胞(iNSC)在疾病模型中的应用。Kangstem提供从患者皮肤成纤维细胞直接生成的iNSC,ORIG3N利用其iPSC疾病模型平台进行验证。该合作旨在加速神经系统疾病的药物筛选和个性化再生医学的发展。...
美国科学家正尝试在猪体内培育人类器官以缓解移植器官短缺,通过将人类干细胞植入猪胚胎创造人-猪嵌合体。研究利用CRISPR基因编辑技术移除猪胚胎的胰腺基因,植入人诱导多能干细胞,期望生长出人类胰腺等器官。该技术引发伦理争议,美国国立卫生研究院因担忧人类细胞影响猪大脑而暂停资助。...
研究人员利用子宫内膜类器官模型模拟月经周期...
日本东京大学的研究团队揭示了两种干细胞谱系...
科学家利用来自单细胞生物领鞭毛虫的Sox基因,...
科学家开发出一种全合成细胞外基质(ECM),能...
本文综述了2023年多项利用干细胞制造人类胚胎模...
美国佛蒙特大学与塔夫茨大学的研究团队利用非...