来源:《科学进展》
香港科技大学团队开发出全球首个集传感与操控于一体的自动化机器人纳米探针。该探针无需荧光标记,即可在活细胞内实时“聆听”线粒体代谢产生的活性氧/氮信号,并利用同一尖端的介电泳纳米镊子精准抓取单个线粒体进行提取或分析。整个流程自动化,侵入性小,且提取的线粒体移植后仍保持功能。这项技术为研究神经退行性疾病、代谢综合征等线粒体功能障碍相关疾病提供了全新的微创研究工具,并有望推动“定制化”细胞组装等未来治疗策略的发展。
来源:《科学进展》
香港科技大学团队开发出全球首个集传感与操控于一体的自动化机器人纳米探针。该探针无需荧光标记,即可在活细胞内实时“聆听”线粒体代谢产生的活性氧/氮信号,并利用同一尖端的介电泳纳米镊子精准抓取单个线粒体进行提取或分析。整个流程自动化,侵入性小,且提取的线粒体移植后仍保持功能。这项技术为研究神经退行性疾病、代谢综合征等线粒体功能障碍相关疾病提供了全新的微创研究工具,并有望推动“定制化”细胞组装等未来治疗策略的发展。
来源:《科学·机器人》
研究团队基于可重构DNA折纸阵列开发出新型纳米机器人。该系统由数十个互联单元组成,可预载DNA触发链作为”分子电池”实现自主供能,并通过编程对各单元独立控制,实现信号传递、时序操作与药物释放等复杂功能。该机器人能响应蛋白质、光等多种信号,突破了传统DNA技术仅与核酸作用的限制,为疾病诊断与靶向给药提供了新平台。