印度发明更快更好培养表皮细胞成分的水凝胶

印度理工学院孟买分校的研究人员使用由聚丙烯酰胺制成一种无细胞毒性的水凝胶,代替传统的塑料组织培养皿,可在实验室中培养更多的表皮主要构成细胞——角质形成细胞。 研究人员在英国《皇家化学学会进展》期刊上报告说,这种新方法利用细胞与材料之间的张力,使功能角质形成细胞快速繁殖,并不依赖饲养层或任何外源性药物。饲养层是指在细胞培养皿上铺展开的饲养细胞层。 研究小组发现,相对不那么坚硬的水凝胶基质可使角质形成细胞快速增殖到第25代,而塑料板上的细胞在12-15代后停止生长。此外在水凝胶上生成的角质形成细胞的愈合能力也更好。 角质形成细胞是表皮的主要成分,约占表皮细胞的90%以上。角质形成细胞的迅速繁殖,对治疗慢性创伤和烧伤患者至关重要。......阅读全文

印度发明更快更好培养表皮细胞成分的水凝胶

  印度理工学院孟买分校的研究人员使用由聚丙烯酰胺制成一种无细胞毒性的水凝胶,代替传统的塑料组织培养皿,可在实验室中培养更多的表皮主要构成细胞——角质形成细胞。  研究人员在英国《皇家化学学会进展》期刊上报告说,这种新方法利用细胞与材料之间的张力,使功能角质形成细胞快速繁殖,并不依赖饲养层或任何外源

水凝胶让癌细胞“共享实时位置”

  天津大学仰大勇教授团队近日成功研发新型长余辉水凝胶。这种新型水凝胶进入活体后能够长时间标记在肿瘤细胞上发出近红外光,让癌细胞“共享实时位置”,追踪癌细胞的转移途径,有望成为癌症治疗的利器。  相关成果现已发表于纳米科技领域权威期刊《纳米快报》。  恶性肿瘤的转移是癌症治疗失败的主要原因。肿瘤转移

水凝胶干细胞疗法可修复脑组织

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/494918.shtm   ? 与注射不含肌红蛋白的水凝胶相比,注射含肌红蛋白的水凝胶的小鼠脑组织显示出更为健康的状态。图片来源:墨尔本大学 科技日报北京2月28日电 (记者张梦然)澳大利

新突破:水凝胶促进干细胞治疗效果

  在多伦多大学教授Molly Shoichet 和Derek van der Kooy共同领导下,一个科研团队用一种可促进愈合的HAMC水凝胶包裹干细胞,再转移到患病小鼠眼睛和大脑内。本研究是正在进行的神经损伤修复研究的一部分,旨在修复疾病和外伤造成的神经损伤。HAMC水凝胶是一种可注射的生物可吸

Biomaterials:新型水凝胶可大规模扩增T细胞

  免疫治疗领域近年来有了不少新进展,比如改造T细胞用于过继细胞治疗。这些成果有望引入更有效的抗癌策略,但也存在许多限制。比如,T细胞在制造和操控上仍然具有挑战性,也就是说,人们很难在短时间内生产大量的治疗性T细胞。  西班牙的研究人员近日设计出一种新型的水凝胶(hydrogel),可大规模培养T淋

皮肤表皮细胞的简介

  皮肤作为哺乳动物最大的器官,是机体与外界的机械屏障,具有复杂的组织结构和多重生理功能。皮肤分为表皮和真皮两层,表皮位于真皮的上面,由复层扁平上皮构成,较薄而不含血管。从基底层到表面可分为5层,即基底层、棘层、颗粒层、透明层和角质层。

ACS-Cent-Sci:干细胞“沉睡”神器—水凝胶结构

  并不像正常细胞,干细胞具有多能性,其可以转变成为任何类型的细胞,从而为治疗很多疾病比如糖尿病、白血病及年龄相关的失明提供一定希望,然而截止到目前为止如何维持干细胞的多能性对科学家们而言依然是一项巨大的挑战,近日一项刊登于国际杂志ACS Central Science上的研究论文中,来自国外的研究

油田堵水复合铝凝胶凝胶强度评价

我国油田普遍采用注水开发方式。由于地层的非均质性和油藏地层的复杂性,注入水会沿高申通孔道突入油井,导致油井大量出水,特别是在开发中后期,含水上升速度会加快。为提高水驱采收率,降低流体的含水量,必须对高渗透层进行封堵。目前通常采用化学试剂对水层进行封堵。按照堵剂的存在形态可分为冻胶型、分散体型、凝胶型

表皮细胞的转染实验技巧

表皮细胞广泛遍布于身体,正常的表皮细胞较难转染,尤其是使用基于脂质体技术的转染试剂。我们使用电转(Amaxa)方法转染正常人的结肠表皮细胞并得到了65%的GFP标记细胞。非常感谢SignaGen,现在我们使用GenJet Ver II可以成功转染正常人的结肠表皮细胞并且转染效率显著提高至75%。

Cell:“水凝胶”态蛋白质帮助细胞响应刺激

  当细胞受到外界环境的刺激(如加热、饥饿)时,细胞内的蛋白质和 RNA 分子会相互聚集,形成团块。长期以来,这些团块被认为是细胞损伤的标志,是有害的功能失调的分子,因而是需要被细胞清除掉的。例如,在阿尔茨海默氏病、帕金森氏病和肌萎缩性侧索硬化(ALS)等神经退行性疾病的患者大脑中,我们都能观察到聚

这款干细胞水凝胶有助慢性糖尿病创面愈合

  西北农林科技大学化药学院王进义教授团队青年教师涂琴博士与该校动物医学院教授华进联团队合作,研发出一款负载人脐带间充质干细胞冻干粉功能的水凝胶,它可用于慢性糖尿病创面愈合。相关研究7月15日发表于《碳水化合物聚合物》。  “目前,由于血液循环不良和其他原因,高达25%的糖尿病患者的伤口创面难以愈合

细胞相容性超分子大孔水凝胶材料诞生

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497548.shtm近日,安徽大学生命科学学院杨雪峰与华南理工大学边黎明团队合作,提出了一种凝聚层-水凝胶转变策略,制备出孔径为100 微米的大孔水凝胶。相关研究成果日前发表于材料领域期刊《先进材料》。

表皮生长因子对于表皮细胞生长的有利作用分析

上皮细胞包括腺上皮细胞,是很多器官如肝、胰、乳腺等的功能成分,又由于癌起源于上皮组织,故上皮细胞培养特别受到重视。但上皮细胞培养中常混杂有成纤维细胞,培养时生长速度往往超过上皮细胞,并难以纯化,同时上皮细胞难以在体外长期生存,因此纯化和延长生存时间是培养关键。体内上皮细胞生长在胶原构成的基膜,因此培

水凝胶半导体材料问世

在最新一期《科学》上,美国芝加哥大学普利兹克分子工程学院团队展示了界面生物电子学领域的新突破:他们创造出具有强大半导体功能的新型水凝胶材料。这种新型蓝色凝胶能够在水中像海蜇一样浮动,同时还具有出色的半导体功能,可实现生物组织与机器之间的信息传输。  理想的用于连接电子组件和活体组织的材料应当是柔软、

水凝胶让器官变“通透”

  美国斯坦福大学的一个研究小组以水凝胶置换脂质分子,使生物器官标本可以透过光线。   研究小组在英国《自然》杂志网站宣布,借助这一方法,实验鼠大脑标本得以透光。此后借助着色手段,实验鼠大脑内部组织结构得以清晰显现。   斯坦福大学工程学院新闻办公室副主任安德鲁·迈尔斯11日告诉记者,这项研究与

表皮角质形成细胞模型构建实验

培养的表皮角质形成细胞可用作:(1)分化模型、器官型培养的理想组织构建物和细胞间相互作用的研究;(2)烧伤或外伤修复的移植物。实验方法原理用酶消化法将表皮与真皮分开,然后分离角质形成细胞,用无血清培养液培养或在生长停止的饲养层细胞上培养。 实验材料皮肤组织试剂、试剂盒热解素胰蛋白酶SKDM角质形成细

表皮角质形成细胞模型构建实验

            实验方法原理 用酶消化法将表皮与真皮分开,然后分离角质形成细胞,用无血清培养液培养或在生长停止的饲养层细胞上培养。  实验材料 皮肤组织

粘性水凝胶或能修复受损组织

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/515941.shtm

CRISPR反应性水凝胶系统

   研究人员报告说,注入DNA生物分子的水凝胶可用CRISPR(这是一种更常与生物活体内基因组工程相关的技术)进行编程和精确控制,旨在将生物信息转化为材料属性的理化改变。  这项研究推出了一种新型的基于DNA的CRISPR-反应性的水凝胶材料,它具有能因应用户定义性DNA靶标的可调节的功能与特性,

新型水凝胶可按病情释放药量

  科技日报北京4月8日电 英国《自然·通讯》杂志近日发表了一项生物医学工程最新成果:美国科学家利用小鼠模型成功展示了一种可响应疾病活动性的释药凝胶,其可装载不同的小分子,能“聪明”地根据疾病发作的不同严重程度释放相应的剂量,或将开启未来的新型治疗方案。   很多疾病的发作情况是时轻时重的,而目前

新型水凝胶:越“长大”越坚韧

5月29日,记者从湖北工业大学获悉,该校材料与化学工程学院微纳米及软物质科研团队李学锋教授、黄以万副教授提出通过一种简单的二次平衡法,开发出一系列溶胀却力学性能增强的水凝胶材料,其力学性能优于许多已报道的高性能水凝胶,这一研究改变了研究者对水凝胶“溶胀-力学性能弱化”的普遍认知,为研发溶胀且增强的水

复旦开发新型水凝胶缓释制剂

  日前,复旦大学俞麟副教授、丁建东教授等与上海医药工业研究院陈庆华课题组合作,研发出一种新型的可注射性水凝胶长效制剂,对某种新型多肽类降糖药物的缓释时间达到一周。该缓释剂对动物体内的降糖效果良好。   该研究采用反相高分子凝胶技术,并突破了多肽药物缓释载体的初期突释和后期不完全释放两个

新型水凝胶可按病情释放药量

   英国《自然·通讯》杂志近日发表了一项生物医学工程最新成果:美国科学家利用小鼠模型成功展示了一种可响应疾病活动性的释药凝胶,其可装载不同的小分子,能“聪明”地根据疾病发作的不同严重程度释放相应的剂量,或将开启未来的新型治疗方案。 很多疾病的发作情况是时轻时重的,而目前传递剂量保持不变的药物治

水凝胶润湿性测量方法

应用领域:制药/化妆品发布时间:2016-07-12检测样品:化学药检测项目:理化性质参考标准:水凝胶,基础研究,方法,高分子,接触角,润湿性,捕泡法,环境室浏览次数:76次下载次数:5 次方案优势测量水凝胶如隐形眼镜和各种溶胶-凝胶表面性质和润湿性非常困难。对于极易润湿或不均一表面可使用环境室或补

激光全息细胞成像及分析系统M4应用于水凝胶细胞观察

M4应用于水凝胶细胞观察应用工程科学和生命科学方法构筑人工结构物以引导组织重建的组织工程日益引起人们的关注.组织工程常用的策略是从患者的小块活体组织中分离出特异细胞,在精确控制的培养条件下使细胞在三维多孔支架内生长、扩增形成结构物,再将细胞/支架结构物植入体内所需部位,引起新组织在支架内完成,而支架

关于表皮细胞生长因子的简介

  表皮细胞生长因子(Epidermal Growth Factor),是人体内分泌的一种重要细胞生长因子,有很强的生理活性。 [1]EGF于1986年被美国科学家斯坦利·科恩博士发现。 EGF是人体内存在的一种生长因子,它的主要功能是促进皮肤细胞的分裂。研究表明:极微量的EGF能强烈刺激细胞生长,

研究揭示玉米叶片表皮细胞发育机理

   研究表皮毛和气孔的发育机理对于培育高光效、抗逆性强、适应不同环境条件的作物品种至关重要。玉米叶片上表皮有3种类型表皮毛:大毛、刺毛和双细胞毛,且和气孔成规律性分布在玉米叶片表皮上。但目前玉米叶片表皮毛和气孔发育的时空关系,尤其是表皮毛和气孔细胞命运决定和发育的调控机制仍不清楚。  近日,华南农

A431(人表皮癌细胞)培养攻略

  细胞名称:A-431(人表皮癌细胞)  细胞别称:A431;A431/P  细胞货号:SNL-066  生长特性:贴壁  培养条件:DMEM+10%FBS+1%P/S  培养环境:空气,95%;二氧化碳(CO2),5%;37℃  细胞简介:A-431源自一位患有皮样癌的85岁女性表皮,是由D·J

Scientific-Reports:在水凝胶中平面嵌入多个3D细胞模型

  类器官或类肿瘤(统称为微组织)是一种复杂的体外三维(3D)细胞模型,越来越受到科学家的重视。与二维(2D)培养物相比,三维细胞模型能更好地实现与生理有关的组织功能、结构和界面,有利于全息影像学和药物筛选分析。目前,科学家们已经为一些3D体外模型的生产和实验处理开发了标准化和高通量方法。然而,仍然

水凝胶靠“记忆”玩乒乓球

英国科学家在一项研究中用非生物水凝胶玩电子游戏乒乓球,并通过更多的经验来提高其游戏技巧。研究人员将水凝胶连接到虚拟游戏环境中,然后在水凝胶的球拍(由水凝胶内带电粒子的分布编码)和球(由电刺激编码)之间应用反馈回路。经过练习,水凝胶的击球准确度提高了10%,从而延长了反弹时间。研究人员说,这证明了非生