注册
登录
专栏名称:
EngineeringForLife
聚焦并解读再生医学、组织工程、生物材料等领域的最新进展,为医工交叉领域的研究人员提供交流合作平台。
我也要提交微信公众号
今天看啥
微信公众号rss订阅, 微信rss, 稳定的RSS源
微信公众号RSS订阅方法
B站投稿RSS订阅方法
微博RSS订阅方法
微博搜索关键词订阅方法
豆瓣日记 RSS订阅方法
目录
相关文章推荐
中航工业
·
你好,2025!
·
3 天前
航旅圈
·
民航业巨变,我们需要知道的
·
3 天前
中航工业
·
“领雁”上新!AG50轻型运动飞机改进型获TC证
·
4 天前
今天看啥
›
专栏
›
EngineeringForLife
中国学者团队深耕一个方向,发现“细胞翻滚”登《Nature》大子刊,或成为下一个研究热点!
EngineeringForLife
·
公众号
· · 2024-11-15 00:00
文章预览
众所周知,细胞可以通过全细胞运动(例如扩散、迁移或体积膨胀)在三维空间(e.g. Hydrogel)微环境发生物理相互作用时,细胞可以通过全细胞运动主动推拉细胞外基质(ECM)。这些行为会持续数小时至数天,影响长期细胞命运。 先前的研究说明了快速亚细胞动力学,例如细胞骨架和粘着斑的变化,发生在秒级。然而,对3D环境中的全细胞运动(例如细胞扩散、迁移和体积膨胀)的研究集中在更长的时间尺度上,从几小时到几天不等。目前尚不清楚三维全细胞运动是否可以在更快的时间尺度上发生,以及这种快速细胞运动如何影响长期细胞命运(如分化) 。在先前的研究中, 来自美国 斯 坦福大学的Fan Yang(杨帆)团队 使用基于聚乙二醇(PEG)的滑动水凝胶(SG)作为3D微环境,证明细胞重组其局部ECM的能力可增强MSC分化为多个谱系 (Adv. Mater., 2016, 28, 7257 ………………………………
原文地址:
访问原文地址
快照地址:
访问文章快照
总结与预览地址:
访问总结与预览
分享到微博
推荐文章
中航工业
·
你好,2025!
3 天前
航旅圈
·
民航业巨变,我们需要知道的
3 天前
中航工业
·
“领雁”上新!AG50轻型运动飞机改进型获TC证
4 天前
大师兄木水
·
大师兄科研论文辅导来啦~
7 月前
小胖看房二手房
·
二手房成交价过山车,晚买2年省下百万?
7 月前
德鲁克博雅管理
·
卓有成效的管理者——专注管理者自我发展和管理
6 月前
VOCs前沿
·
固定污染源废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃的便携式仪器监测技术要求
1 月前