近日,美國普林斯頓大學研究人員開發(fā)出一種“細胞骨架回路”并重構微管結構。相關研究成果發(fā)表于美國《國家科學院院刊》。
受神經(jīng)系統(tǒng)軸突的啟發(fā),研究人員將分支微管成核路徑與微/納米加工技術相結合,開發(fā)了細胞骨架回路,并將其用于納米技術平臺。這一平臺可實現(xiàn)從高效芯片分子傳輸?shù)綑C械納米致動器的多種應用。這項技術最終可能推動軟體機器人、新藥和高精度生物分子運輸合成系統(tǒng)的發(fā)展。
在細胞內(nèi)部,由微管蛋白質(zhì)形成的細長管狀結構被稱為微管。微管在細胞內(nèi)具有重要功能,為分子運輸提供堅固“道路”。研究人員創(chuàng)建了一個控制微管生長的系統(tǒng),能夠用微/納米和微流體制造的專業(yè)設備,精確控制微管分支的生長。他們調(diào)節(jié)了微管生長的角度和方向,使其規(guī)律性生長,從而創(chuàng)新了微管結構。
研究人員計劃進一步研究如何沿著微管分支引導化學物質(zhì)輸運,目標是建立一個可控的化學物質(zhì)運輸系統(tǒng)。此外,他們還研究了像“微型鑷子”一樣的微管網(wǎng)絡在極其微小的物體上施加物理力的結果。研究人員建議,未來,細胞骨架回路可以通過與化學、光學、磁性和電氣組件集成加以擴展,從而創(chuàng)建更復雜的動態(tài)結構。(韓揚眉)
近日,美國普林斯頓大學研究人員開發(fā)出一種“細胞骨架回路”并重構微管結構。相關研究成果發(fā)表于美國《國家科學院院刊》。
受神經(jīng)系統(tǒng)軸突的啟發(fā),研究人員將分支微管成核路徑與微/納米加工技術相結合,開發(fā)了細胞骨架回路,并將其用于納米技術平臺。這一平臺可實現(xiàn)從高效芯片分子傳輸?shù)綑C械納米致動器的多種應用。這項技術最終可能推動軟體機器人、新藥和高精度生物分子運輸合成系統(tǒng)的發(fā)展。
在細胞內(nèi)部,由微管蛋白質(zhì)形成的細長管狀結構被稱為微管。微管在細胞內(nèi)具有重要功能,為分子運輸提供堅固“道路”。研究人員創(chuàng)建了一個控制微管生長的系統(tǒng),能夠用微/納米和微流體制造的專業(yè)設備,精確控制微管分支的生長。他們調(diào)節(jié)了微管生長的角度和方向,使其規(guī)律性生長,從而創(chuàng)新了微管結構。
研究人員計劃進一步研究如何沿著微管分支引導化學物質(zhì)輸運,目標是建立一個可控的化學物質(zhì)運輸系統(tǒng)。此外,他們還研究了像“微型鑷子”一樣的微管網(wǎng)絡在極其微小的物體上施加物理力的結果。研究人員建議,未來,細胞骨架回路可以通過與化學、光學、磁性和電氣組件集成加以擴展,從而創(chuàng)建更復雜的動態(tài)結構。(韓揚眉)
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