日本研制出人工手指可像正常人类手指一样屈伸

日本东京大学教授竹内昌治率领的研究小组24日宣布,通过把人工培养的肌肉组织安在人工关节上,他们成功制作出了能像人类手指那样屈伸的人工手指。这一成果有望在再生医疗领域得到应用。 研究人员将大鼠的肌肉细胞植入特殊的凝胶层,然后将多个凝胶层放在一起进行培养,最终培养出了长约8毫米、厚约1.5毫米的立体肌肉组织。 随后,研究人员在长2厘米的塑料棒两侧分别安装了人工培养出的大鼠肌肉组织,塑料棒正中安装有关节。利用微弱的电流进行刺激后,肌肉就会收缩,而轮流刺激两侧的肌肉,就能使塑料棒像手指那样屈伸。 以前利用肌肉活动人工关节时,肌肉会在约两小时后收缩僵硬。而此次开发的人工关节由两个肌肉组织牵拉,所以不容易变僵硬,两天后仍能运动。这使得这种人工手指有望长期使用,从而能作为医疗用品进入实用阶段。 如果进一步向肌肉组织加入血管和神经,就能制作出完全可以替代人类手指的装置。研究人员认为,这一成果有望用于肌肉萎缩症等的治疗。他们还准备利用......阅读全文

构建肌肉组织床修复股神经长段缺损病例分析

股神经长段缺损临床少见,多系医源性损伤,常见于神经鞘瘤切除术。再次手术修复时股神经断端难寻,而且用于神经修复的移植床多为瘢痕,如股神经缺损超过10cm,选择多股吻合血管的腓肠神经移植极为困难。我科于近年通过构建肌肉组织床行自体腓肠神经移植修复2例股神经长段缺损患者,现总结经验报告如下。病例介绍例1 

1500A系列细小肌肉组织机械力特性测试系统

特点:1.设计应用于肌纤维, 肌肉束,单条肌肉或细小的肌肉如trabeculae2.适用于长度-张力, 力-收缩速率和硬度等的测量?3.力度峰值达至100mN4.可控温度范围: 0-40°C5.400μL 或1900μL循环灌流浴, 包括两条铂电极用以提供刺激6.可以配合标准显微镜或者倒置显微镜7.

我国学者在高性能电作动人工肌肉方面取得进展

  在国家自然科学基金青年科学基金项目(A类)(批准号:52025057)、“共融机器人基础理论与关键技术研究”重大研究计划集成项目(批准号:91948302)、面上项目(批准号:52275024)等项目的资助下,上海交通大学机械与动力工程学院机器人研究所朱向阳教授、谷国迎教授团队联合江西科技师范大

人工智能将喉部肌肉运动转为语音,能准确翻译“我爱你”

  《自然·通讯》14日发表的一篇论文描述了一种能在机器学习辅助下,将喉部肌肉运动转化为语音的柔性贴片。经过进一步开发,该装置有望帮助部分嗓音障碍患者有效沟通。  研究中贴片的工作示意图。  图片来自:陈俊/《自然·通讯》  说话是人际交往的重要部分,但对于有声带功能障碍的人来说是件难事。约有30%

碳纳米管薄膜基人工肌肉致动器研究获进展

  自上世纪90年代初被发现以来,碳纳米管一直是科学家研究的热点,其优异的力学、电学性能不断被挖掘。记者日前从中国科学院物理研究所获悉,该所北京凝聚态物理国家实验室(筹)的研究人员在碳纳米管薄膜基人工肌肉致动器方面取得了新进展。    据介绍,凝聚态物理国家实验室(筹)先进材料与结构分析实验室“纳米

《Nature》肌肉研究里程碑:首个高清粗肌丝三维组织

心房颤动、心力衰竭和中风——肥厚性心肌病可导致许多严重的健康状况,是35岁以下人群心脏性猝死的主要原因。心肌是人体的中枢引擎。当然,如果你知道一个坏了的引擎是如何制造和运作的,那么修理它就容易多了。在我们肌肉研究的开始,我们已经成功地可视化了基本肌肉构建块的结构,以及它们如何使用电子冷冻显微镜相互作

首次在体内实时观察肌肉干细胞再生受损组织初始步骤

  在一项新的研究中,来自澳大利亚莫纳什大学澳大利亚再生医学研究所(Australian Regenerative Medicine Institute, ARMI)的研究人员首次发现证据证实当遭受损伤时如何触发受损肌肉再生或愈合。这一发现可能为改善老年人和患上肌肉萎缩症的病人的生活和甚至增强运动员

新材料有望“培育”出智能化人工肌肉-有自修复能力等

  还记得动画片《海贼王》里橡胶人路飞可长可短、伸缩自如的肌肉吗?南京大学化学化工学院副教授李承辉与美国斯坦福大学化学工程教授鲍哲楠合作,日前研发出一种弹性超强、可自修复且能通过电压控制动作的新材料,向研制智能化的人工肌肉迈出重要一步。   据斯坦福大学官网报道,这种新材料可以由1英寸被拉伸到100

我国学者研获自振荡“太阳能人工肌肉发动机”

晒晒太阳就能振动,光照不停、振动不止。作为重要的绿色能源,太阳能一直被人类寄予厚望。然而,能否省去光电转化环节,直接将太阳能转化为稳定、持续的机械能?日前,我国科学家研获一种基于多孔薄膜的自振荡“太阳能人工肌肉驱动器”,并探索了作为发动机的应用,将这一大胆想象变为现实,为人类高效利用太阳能开辟了一条

新材料有望“培育”出智能化人工肌肉-有自修复能力等

新型材料集电活性、弹性与自修复能力于一身,十分适合于研制人工肌肉。  还记得动画片《海贼王》里橡胶人路飞可长可短、伸缩自如的肌肉吗?南京大学化学化工学院副教授李承辉与美国斯坦福大学化学工程教授鲍哲楠合作,日前研发出一种弹性超强、可自修复且能通过电压控制动作的新材料,向研制智能化的人工肌肉迈出重要一步

超级人工肌肉研究获进展-可举起重量超过自重80倍

  最近热映的《环太平洋》《极乐空间》等美国科幻大片中有个共同的亮点,就是运用光影结合,甚至3D视觉的冲击下,充分演绎“人机合体术”所向披靡、无坚不摧的魄力,令观众对其中的超级机器人叹为观止。   欣赏之余,人们不禁好奇,现在日新月异的科学技术将如何为锻造“大力士”超级机器人铺平道路呢?   人

人工肌肉也能“弹性”十足?他们揭秘弹性驱动新机制

  “想象一下,我们既能用手指捏起一粒芝麻,也能提起一桶水。无论外力大小如何变化,肌肉都能恢复到原来的长度,为下一个动作做好准备。”中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所(以下简称苏州纳米所)研究员邸江涛说,这就是骨骼肌的弹性驱动特征。  然而,模仿哺乳动物骨骼肌设计的人工肌肉却并不具备此类弹性驱动

桃源黑猪肌肉脂肪组织互作调控脂肪沉积机制研究获进展

中国科学院亚热带农业生态研究所印遇龙院士团队在桃源黑猪肌肉-脂肪组织互作调控脂肪沉积机制研究方面取得进展。该研究揭示了不同日龄中国地方脂肪型桃源黑猪与瘦肉型杜洛克猪背最长肌的代谢差异,解析了肌肉来源的分泌型代谢物介导肌肉-脂肪组织互作的机制。相关研究成果以Metabolome and RNA-seq

美培养出与肌肉相似组织工程骨骼肌-具备修复能力

        美国杜克大学的生物医学工程师在近日提前出版的美国《国家科学院学报》上报告了一项最新成果:他们在实验室中培养出了看上去与真实肌肉非常相似的组织工程骨骼肌。它能够快速有力地收缩,植入小鼠体内后很快就可与机体融合,并首次展示出在实验器皿中和动物体内都能自行修复的能力。   通过实验小

物理所碳纳米管薄膜基人工肌肉致动器研究取得进展

  碳纳米管自上世纪九十年代初发现以来,一直是人们研究的热点。各种类型的碳纳米管及其宏观聚集体陆续被报道,其优异的力学、电学性能也不断地被挖掘,用以制备高性能的多功能纳米复合材料、超级电容器及致动器等。   中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)先进材料与结构分析实验室“纳米材料与介观物

人工3D脊髓组织或可让瘫痪者重新行走

  以色列特拉维夫大学7日发布声明说,该校研究人员在世界上首次人工合成3D人体脊髓组织,这一技术或可让瘫痪者重新行走。  声明说,该校Sagol再生生物技术中心的研究人员利用人体材料和细胞设计出3D人体脊髓组织,并将其植入患有慢性瘫痪的实验室模型中,结果显示实验室模型恢复行走能力的成功率约为80%。

“人工组织器官构建”项目实施工作会议召开

  中国科学院干细胞与再生医学研究战略性先导科技专项“人工组织器官构建”项目实施工作会议于7月25日在中国科学院遗传与发育生物学研究所举行。中科院生命科学与生物技术局、遗传发育所相关负责人,项目负责人、课题负责人、子课题负责人、课题骨干及相关人员参加了会议。   会议由项目负责人戴建

怎样人工配置植物组织培养用的培养皿

  试剂 乙醇。  吲哚乙酸( IAA) 或 2 ,4 – D (生长素类似物)。   氯化汞(升汞)或次氯酸钠。   6 -苄基氨基腺嘌呤( 6-BA )   MS 培养基  0.1 mol/L NaOH与 0.1 mol/L HCl  配制培养基  (1 )愈伤组织诱导培养基: MS 培养基(蔗

利用脂质纳米颗粒多次递送CRISPRCas9到多种肌肉组织中

  许多难治的疾病是基因突变的结果。基因组编辑技术有望校正该突变,从而为患者提供新的治疗。然而,将该技术用于需要校正的细胞仍然是一个重大挑战。在一项新的研究中,来自日本京都大学等研究机构的研究人员报告了脂质纳米颗粒如何为治疗杜兴氏肌肉营养不良症(DMD)小鼠模型提供有效的递送手段。相关研究结果于20

中国空间站已完成国际首例人工血管组织芯片研究

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肌肉疾病的分类

  肌病的分类很不统一。1965年世界神经肌肉病研究协作组在维也纳开会准备制定神经肌肉病的国际统一分类。沃尔顿等 4人从神经原性肌病和肌原性肌病两个方面考虑,提出神经肌肉病应包括脊髓前角细胞、 神经根、 周围神经、 神经肌肉接头和肌肉本身的疾病,其分类方案在1967年蒙特利尔国际会议上通过,由世界神

肌肉活检的作用

  肌肉活检就是采取少量的肌肉组织进行病理检查,相关的病理检查有很多,可以制作简单的涂片也可以进行免疫组化的检查等,从而对肌肉的疾病作出诊断。病理检查是所有诊断的金指标,因为可以直接的看到细胞的发育程度,比如幼稚细胞、成熟细胞或者细胞的异型性等,综合的来判断组织疾病的原因。所以肌肉活检是对肌肉疾病诊

肌肉疾病的简介

  肌肉疾病(muscular disorders)通常是指骨骼肌疾病。骨骼肌是执行机体运动的主要器官,也是机体能量代谢的重要器官,人体共600多块肌肉,其重量约占成人体重的40%。骨骼肌是由数以千计的纵向排列的肌纤维聚集而成,肌纤维( 肌细胞)为多核细胞,外被浆膜(肌膜,即肌细胞膜),其外层为基膜

研究发现肌肉老化原因-有望带来抗肌肉衰老新疗法

  人在衰老的过程中,肌肉的力量会越来越小,对于肌肉损伤的修复能力也会不断下降。最近,一国际研究小组发现,一种名为FGF2的蛋白在这一过程中扮演着重要角色,而通过小鼠研究表明,利用常规药物可以阻止这一进程。这一研究发现对于了解肌肉老化的进程十分重要,且使得未来开发可使肌肉“返老还童”的新疗法成为可能

联合国教科文组织呼吁尽快实施人工智能伦理标准

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/3/497527.shtm 人工智能最近引发全球范围内的关注及争议。联合国教科文组织当地时间3月30日发表声明,呼吁各国政府尽快实施该组织通过的首份人工智能伦理问题全球性协议——《人工智能伦理问题建议书》。

“年轻血液”中促肌肉再生的介质确定-助力治疗肌肉受损

  随着年龄的增长,人体的肌肉逐渐萎缩、变弱,受伤后的愈合能力也越来越差。在一项新研究中,美国匹兹堡大学研究人员确定了使小鼠肌肉年轻化的一种重要介质,这是理解肌肉再生能力为何会减弱的重要进展,有望促进人体的肌肉再生疗法。  6日发表在《自然·衰老》上的相关论文表明,细胞外囊泡(EV)的循环穿梭将名为

通过激活肌肉细胞前体来促进肌肉细胞的再生

  肌肉纤维中山中因子(OKSM)的诱导增加了肌原性祖细胞的数量。  衰老带来的众多影响之一就是肌肉质量的减少,这可能会导致老年人残疾。为了弥补这种损失,索尔克研究所(Salk Institute)的科学家们正在研究加速肌肉组织再生的方法,他们使用的是干细胞研究中常用的分子化合物的组合。  在《Na

肌肉量偏高说明什么

肌肉量是指肌肉的含量,肌肉在组织中所占的比例。肌肉量偏高,表示肌肉的含量较高,所以脂肪的含量就会相对比较低。如果一个人减肥,那么肌肉量偏高,就代表着减肥很成功,合适的肌肉量对人体是非常有好处的,肌肉量高的人基础代谢也会很高。但是人体是一个复杂的机体,所有的组织都要在一个范围之内,肌肉量太高也不行。因

肌肉活检能查出什么

  1、从肉眼观察肌肉组织的大体特点,例如送检肌肉组织的大小、数量、色泽、切面、质地等相关信息,从取材中可以给出初步的病理诊断;  2、将肌肉组织取材后制成石蜡切片,在显微镜下进行观察,可以明确是否为炎症性病变,如慢性炎、急性炎、肉芽肿性炎,以及是否伴有出血、坏死、钙化等等病变;是否为良性肿瘤,如横

肌肉萎缩症的诊断

  得了肌肉萎缩应该如何诊断呢?这是所有患者及其家属所关心的一个问题,下面就来具体的介绍一下吧,希望可以给大家带来一定的帮助。  对于肌肉萎缩的诊断可以通过以下几个方法来进行  一、病史  对于肌肉萎缩应注意年龄、发病部位、起病快慢、病程长短等;急性发病,还是慢性发病,是逐渐进展,还是迅速发展。有无