来源: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
MIT团队在“血管芯片”上通过外部磁铁反复拉伸嵌入凝胶中的内皮细胞动脉,发现5%幅度拉伸显著促进毛细血管发芽,15%幅度则使芽体更长,且改变拉伸方向可引导血管定向生长。该效应由PIEZO1机械敏感离子通道介导。研究为人工组织工程提供可编程、可扩展的血管网络构建策略,当前正探索如何通过血管图案化改善肌肉功能。
来源: Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)
MIT团队在“血管芯片”上通过外部磁铁反复拉伸嵌入凝胶中的内皮细胞动脉,发现5%幅度拉伸显著促进毛细血管发芽,15%幅度则使芽体更长,且改变拉伸方向可引导血管定向生长。该效应由PIEZO1机械敏感离子通道介导。研究为人工组织工程提供可编程、可扩展的血管网络构建策略,当前正探索如何通过血管图案化改善肌肉功能。