细胞在体外的培养对生物学研究的推进至关重要。然而,现有的细胞培养材料存在明显的不足,许多材料来源于动物,导致可重复性差且难以精确调节其机械性能。因此,亟需开发新方法,以制造具有可预测性能的柔性和生物相容性材料。
来自德累斯顿莱布尼茨聚合物研究所的Elisha Krieg博士团队,通过将传统合成聚合物与可编程DNA交联剂结合,创造了一种动态DNA交联矩阵(DyNAtrix)。DNA的高度特异性和可预测的结合能力使研究人员能够前所未有地控制材料的关键机械特性。
他们的研究成果于8月7日发表在《自然纳米技术》杂志上,展示了如何通过简单改变DNA序列信息来系统性地调控DyNAtrix的粘弹性、热力学和动力学特性。DNA交联的可预测稳定性使得应力松弛特性得以合理调整,从而模拟活体组织的特征。
DyNAtrix具备自我修复、可打印、高稳定性和可控降解的特性。人类间充质干细胞、多能干细胞、犬肾囊肿及人类滋养细胞类器官的细胞培养验证了该材料的高生物相容性。
这种材料的可编程特性在组织培养领域展现出巨大的应用潜力。目前的研究集中在粘弹性特性对细胞和类器官发育的影响上。未来,DyNAtrix有望用于基础研究和个性化医疗,例如在实验室中复制和研究患者来源的组织模型。
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希望本篇文章《可调控DNA水凝胶在高级细胞培养与个性化医疗中的应用》能对你有所帮助!
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