来源:《科学》和《细胞》
研究人员成功培育出具有血管的心脏、肠道、肝脏和肺类器官。传统类器官因缺乏血管而难以输送氧气和养分,限制了其大小和功能。新方法通过引导干细胞在组织生长时同步形成血管,而非后期人工添加,显著提升了类器官的成熟度和功能性。
来源:《科学》和《细胞》
研究人员成功培育出具有血管的心脏、肠道、肝脏和肺类器官。传统类器官因缺乏血管而难以输送氧气和养分,限制了其大小和功能。新方法通过引导干细胞在组织生长时同步形成血管,而非后期人工添加,显著提升了类器官的成熟度和功能性。
来源:法新社
瑞士FinalSpark公司利用人类干细胞培育出毫米级脑类器官,将其作为生物处理器进行信息处理。这类“湿件计算”系统通过电极记录和刺激神经元活动,以神经电信号对应传统计算的0/1二进制。研究显示生物神经元能效比人工神经元高百万倍,且可实验室无限复制。目前该技术已应用于10所大学的实验,包括简单机器人控制和脑疾病研究。尽管类器官仅含约1万个神经元(人脑有千亿),且存活期不超过半年,但为未来低能耗AI计算提供了新方向。
来源:《自然·通讯》
美国科学家开发出石墨烯介导光刺激技术(GraMOS),无需基因改造即可安全、非侵入性地加速人脑类器官的成熟。该技术利用单原子层石墨烯将光转化为电信号,促进神经元连接形成,解决了类器官发育缓慢的难题,为疾病研究、脑机接口及药物测试提供了新工具。研究团队还将类器官与机器狗连接,实现了感知-运动闭环控制(响应时间<50毫秒),展示了在自适应机器人、生物计算等领域的应用潜力。