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反馈循环复制Cyborg开发

奥古斯特29,2012
反馈回路同常见工业控制应用所固有作用正在生物工程中发挥作用,研究者开发方法将生物兼容纳米线网络嵌入工程组织

人造生物长期沉浸于书籍和电影中,上世界实验已持续多年, 最近出现重大突破-核心是控制反馈循环

人体自控神经系统跟踪pH、化学、氧和其他因素并按需触发响应开发生物工程组织时,“我们需要能仿真人体进化的内在反馈循环以保持细胞和组织层次的精密控制。”

Kohane在波士顿儿童医院麻醉科工作,正与Charles M合作哈佛大学Lieber博士和马萨诸塞理工学院Robert Langer开发生物工程网络

8月26日网络报告自然素材.

控制反馈环路证明是开发生物工程组织的主要挑战之一,这些组织在生长和/或移植后能够感知组织内发生的一切(化学或电气方面)。

研究者用自学神经系统启发人,搭建类似网状纳米线网-直径约80纳米网络漏洞大到允许团队用细胞播种并鼓励细胞在3D文化中生长

利伯尔表示:「当前监控或与生活系统交互的方法有限”。可使用电极测量细胞或组织内活动,有了这种技术,我们第一次可以像生物系统单元一样工作而不受干扰归根结底,这关乎组织与电子学合并, 难以判断组织端点与电子学起始点。”

到目前为止,团队成功工程组织(心神经细胞)内嵌入纳米级网络而不影响细胞可行性或活动通过网络,研究者可以检测深细胞工程组织生成的电子信号,并测量响应心电或神经模拟药信号变化

未来应用该技术从开发混合生物工程组织到开发使用工程组织筛选药库系统

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