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Intersection of stem cell biology and engineering towards next generation

Frontiers in bioengineering and biotechnology 2022 Wang EY, Zhao Y, Okhovatian S, Smith JB 等 5 人

人类纤维化疾病是全球重大健康问题,病因异质性强,累及多个器官,现有抗纤维化药物常因疗效不足和预后差而失败。为解析疾病机制并开发治疗策略,体外疾病模型在平台开发方面已取得重要进展。工程化器官芯片平台为纤维化研究和抗纤维化药物发现带来革命性变化。人类诱导多能干细胞和组织工程技术的发展正在推动该领域显著进步。本文综述了近期突破和新兴挑战,...

综述或非传感器论文 纤维化器官芯片生物传感器干细胞

Bioprinting of Stem Cells in Multimaterial Scaffolds and Their Applications in Bone Tissue Engineering.

Sensors (Basel, Switzerland) 2021 Tharakan S, Khondkar S, Ilyas A

近年来,将干细胞生物打印到三维支架中已成为再生医学、骨组织工程和生物传感器制造的新途径。脂肪来源和骨髓来源等间充质干细胞在三维培养中可多向分化。不同打印方法对打印干细胞产生不同影响,但总体未出现普遍不良效应。挤出、喷墨和激光辅助生物打印三种方法会影响干细胞活力、增殖和分化潜能,各有优缺点并直接影响细胞行为。随着创新技术和成本降低,3...

Recent Advances in Electrochemical Sensors for the Detection of Biomolecules and Whole Cells.

Biomedicines 2020 Suhito IR, Koo KM, Kim TH

电化学生物传感器被认为是检测生物分子(如DNA、蛋白质和脂质)的有前景工具,这些分子是疾病与障碍早期诊断的重要来源。电化学生物传感平台的进展催生了一类新型生物传感器,可实现对完整细胞活力、功能及遗传特征的无标记、非破坏性检测。许多研究致力于提高电化学生物传感器的灵敏度与选择性,这是评估传感器性能最关键的两个参数。金属纳米颗粒、碳纳米...

Nano-Biosensor for Monitoring the Neural Differentiation of Stem Cells.

Nanomaterials (Basel, Switzerland) 2016 Lee JH, Lee T, Choi JW

在组织工程与再生医学中,监测干细胞分化状态对验证疗效和优化治疗流程至关重要。传统细胞染色和分选方法费时费力,且可能损伤细胞,因此发展可在原位非侵入性监测干细胞分化状态的方法具有重要意义。纳米技术已被用于开发高灵敏度生物传感器,以非侵入方式监测干细胞的神经分化。本文综述了用于监测干细胞神经分化的非侵入性纳米生物传感器系统的进展,重点介...