Biotechnology letters
2013
Cui X, Gao G, Qiu Y
肌肉驱动的生物微机电系统(Bio-MEMS)在驱动器与生物传感器领域具有应用前景,但细胞、组织或生物分子与微器件的功能化连接是关键。生物打印具有高通量、数字控制和精确递送生物因子至目标位置的优势。本研究评估了将小鼠 C2C12 肌母细胞精确打印到微型硅悬臂梁上的可行性。均匀对齐的打印细胞相互融合,仅培养 4 天即形成成熟肌管;而随机...
Annals of biomedical engineering
2013
Langhammer CG, Kutzing MK, Luo V, Zahn JD 等 5 人
肌成纤维细胞融合为功能独立的肌管,并进一步与神经系统整合,是基础科学、骨骼肌组织工程和细胞基生物传感器开发中的关键问题。作者此前已证明微电极阵列(MEA)可记录肌管细胞外动作电位,并能在细胞广泛物理接触的无序培养中识别多条电生理独立的肌管。本文研究微米级拓扑沟槽引导肌成纤维细胞排列与融合的能力,并据此制备了基底嵌入型微电极阵列(su...
PloS one
2010
Wilson K, Das M, Wahl KJ, Colton RJ 等 5 人
本文报道了一种基于硅悬臂梁和原子力显微镜式光学检测系统的生物微机电系统(Bio-MEMS),用于研究胚胎大鼠骨骼肌来源肌管的生理与动力学。该系统可实时观察肌管行为,并通过电场刺激选择性诱发收缩。利用修正的Stoney方程估算肌管在悬臂梁上产生的应力,所得应力值与已发表的培养肌管结果高度一致,但低于成年骨骼肌水平。与文献相比,培养肌管...