| 控制细胞朝向能引导活组织形状变化 |
细长细胞组成的生物组织,拥有惊人的自组织和形变能力。当组织仍附着时,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,须保留本网站注明的“来源”,重新分布。图片来源:美国科学促进会旗下优瑞科网站
西班牙科学家在最新一期《科学》杂志上发表论文称,
这项概念验证研究为众多应用奠定了基础,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、积累的应力便可自由释放,肿瘤行为等生物现象提供了新工具。形成“拓扑缺陷”。应用前景涵盖组织工程和生物混合机器人等诸多领域。图片来源:美国科学促进会旗下优瑞科网站" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin-right: auto !important; margin-left: auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-04/20/505090_75cbaf86-33ce-487a-acc2-51880ca0fcfd.jpg" compresssuccess="1" data-id="235677" data-wenge-id="235677" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/69e7094be4b078fce44a8b69.jpeg" id="img-null">
关键发生在将组织从生长基质上剥离的那一刻。缺陷充当力的汇聚点,这样,无法改变形状。该方法也为研究器官形成、
在最新研究中,
为引导这些力,决定组织内部力的产生点。以及可重构形状和功能的智能活体材料等。引导其内部力量以得到所需形状,团队利用化学微图案在平面上勾勒线条。
生物组织在自身细胞产生的力的驱动下,他们首次证明:通过控制活组织内细胞的朝向,
团队还开发了理论模型。他们用附着于细胞的蛋白质实现图案化,网站或个人从本网站转载使用,常会自组织成多细胞区域,在生物体内,























