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神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)育是一個高度動態(tài)和極其復(fù)雜的過程。建立體外仿生的組織細(xì)胞外微環(huán)境,探索和理解這些錯綜復(fù)雜的神經(jīng)發(fā)育過程對神經(jīng)科學(xué)、發(fā)育生物學(xué)及臨床醫(yī)學(xué)都具有極大的科學(xué)研究與應(yīng)用價值。然而,目前國內(nèi)外學(xué)者研究主要集中于單因素誘導(dǎo)的神經(jīng)發(fā)育,對于多誘導(dǎo)因素參與的神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)育微環(huán)境體外構(gòu)建及其技術(shù)與方法,還有待進(jìn)一步解決。

 

 

         中南大學(xué)劉文明課題組和西北農(nóng)林科技大學(xué)王進(jìn)義課題組針對這一問題,采用微流控芯片技術(shù),并通過在特定微管道內(nèi)引入水凝膠材料,成功實現(xiàn)了不同生化分子在不同方向濃度梯度發(fā)生的微尺度、時間與空間控制,驗證了多向水凝膠屏障可滿足芯片內(nèi)快捷、穩(wěn)定、長時間的單一線性和雙輻射化學(xué)濃度梯度的無剪切力發(fā)生;進(jìn)一步,基于微流控精確流體操作,完成了芯片內(nèi)的鼠原代皮質(zhì)神經(jīng)元培養(yǎng),并使其保持高活性、代表性神經(jīng)元表型和神經(jīng)突起生長及延伸;重要的是,通過實驗研究證實了該芯片模型可用于神經(jīng)導(dǎo)向吸引與排斥因子梯度共存微環(huán)境下的軸突導(dǎo)向研究。該研究建立的微流控多梯度芯片為探究神經(jīng)發(fā)生、發(fā)展及再生提供了一很好的微尺度操作與分析原型平臺。研究者認(rèn)為,這一方法學(xué)進(jìn)展有助于優(yōu)化設(shè)計和仿生構(gòu)建可時空控制的多重濃度梯度組織微環(huán)境系統(tǒng),在神經(jīng)生物學(xué)、腫瘤學(xué)、炎癥、及******醫(yī)療等領(lǐng)域均具有重要的應(yīng)用研究潛力。

 

 

參考文獻(xiàn):

Advanced Materials Technologies,DOI: 10.1002/admt.201800434

 

本文轉(zhuǎn)自:Materials Views China

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