【摘 要】
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细胞力学微环境在生物体组织(皮肤、骨、肌腱、心肌等)内具有十分重要的作用.因此在体外构建细胞三维力学微环境具有重要意义.现有在体外构建细胞力学微环境的方法多是在二维的单层细胞层面(拉伸、流体剪切力等),但二维微环境与在体三维细胞微环境相差很大,难以获得在体的响应结果.再者,现有的方法多是低通量的,且多采用大尺度(毫米以上)的材料作为细胞载体,因而阻碍细胞所需营养物质的有效扩散,导致细胞在材料中无法
【机 构】
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西安交通大学 生命科学与技术学院,生物医学信息工程教育部重点实验室,西安710049;西安交通大学 仿生工程与生物力学中心,西安710049
【出 处】
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第十一届全国生物力学学术会议暨第十三届全国生物流变学学术会议
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细胞力学微环境在生物体组织(皮肤、骨、肌腱、心肌等)内具有十分重要的作用.因此在体外构建细胞三维力学微环境具有重要意义.现有在体外构建细胞力学微环境的方法多是在二维的单层细胞层面(拉伸、流体剪切力等),但二维微环境与在体三维细胞微环境相差很大,难以获得在体的响应结果.再者,现有的方法多是低通量的,且多采用大尺度(毫米以上)的材料作为细胞载体,因而阻碍细胞所需营养物质的有效扩散,导致细胞在材料中无法存活较长时间,无法达到预期的实验效果.近些年,磁驱动微凝胶基于其所具有的可控性好、高保水能力、与细胞外基质(ECM)相似的三维网络结构等特点,越来越多地应用于体外构建具有复杂结构的微组织来模拟细胞在体环境.
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