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微图案结冷胶基水凝胶用于骨骼肌组织工程

当前治疗骨骼肌疾病 /损伤的疗效有限,迫切需要新的治疗方法。骨骼肌组织工程平台代表了一种有前途的工具,可以阐明骨骼肌疾病/损伤的病理生理学并研究新疗法的疗效。 最近 , 科研人员 开发了一个骨骼肌平台,该平台由在微图案结冷胶 (GG) 基水凝胶上排列和分化的成肌细胞组成,该水凝胶采用层粘连蛋白衍生肽定制。图 1. 天然骨骼肌组织和开发的生物工程骨骼肌组织示意图。 为此,鼠骨骼肌细胞 (c2c12) 与不同层粘连蛋白衍生肽 (CIKVAVS (V)、KNRLTIELEVRTC (T) 和 RKRLQVQLSIRTC (Q)) 的结合以及层粘连蛋白衍生肽与化学功能化 GG 的结合是学 习了。 C2C12 与肽 V、T 和 Q 的结合率为 10%、48% 和 25%,而与 GG 相连的肽分别为 60%、40% 和 31%。 用不同聚合物含量制备的肽生物功能化水凝胶在水凝胶表面显示出不同的力学和肽暴露。在所有水凝胶制剂中都检测到细......阅读全文

微图案结冷胶基水凝胶用于骨骼肌组织工程

  当前治疗骨骼肌疾病 /损伤的疗效有限,迫切需要新的治疗方法。骨骼肌组织工程平台代表了一种有前途的工具,可以阐明骨骼肌疾病/损伤的病理生理学并研究新疗法的疗效。 最近 , 科研人员 开发了一个骨骼肌平台,该平台由在微图案结冷胶 (GG) 基水凝胶上排列和分化的成肌细胞组成,该水凝胶采用层粘连蛋白衍

纤维蛋白肽A

纤维蛋白肽A(fibrinopepide-A,FPA):    是在凝血酶作用下,纤维蛋白原α(A)链的精-16和甘-17之间的肽链裂解,释放出由1-16个氨基酸组成的纤维蛋白肽A。是反映体内凝血活性及纤维蛋白最终形成血栓的可靠指标。正常值:     1.2±0.8μg/L。临床意义:     血浆

纤维蛋白肽A

纤维蛋白肽A(fibrinopepide-A,FPA):    是在凝血酶作用下,纤维蛋白原α(A)链的精-16和甘-17之间的肽链裂解,释放出由1-16个氨基酸组成的纤维蛋白肽A。是反映体内凝血活性及纤维蛋白最终形成血栓的可靠指标。正常值:     1.2±0.8μg/L。临床意义:     血浆

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

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

研究揭示茶多酚蛋白自组装水凝胶可精准调控肠道健康

分子加工精准调控营养机制。南京农大供图  如何实现“未来食品”(Future Food)对营养健康的精准调控,是科学家们普遍关心的议题。近日,南京农业大学食品科技学院教授胡冰团队构建了一种新的食品分子加工新策略,有望精准调控肠道健康。3月24日,相关研究成果正式发表于《美国化学学会纳米杂志》(ACS

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

内含肽介导的蛋白连接

通过改变裂解条件以及对内含肽进行适当修饰,可以生物合成c端带有硫酯键或N端带有半光氨酸的蛋白质分子。两种蛋白质混合以后,硫酯键和半光氨酸利用“自然化学连接”(native chemical ligation)的原理进行自发的连接反应,在硫酯和半光氨酸之间形成肽键,从而将两种蛋白质连接起来。自然化学连

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

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,