#杭州师范大学[超话]#
【刘俊秋教授团队创制新型级联纳米酶用于保护大脑免受缺血再灌注损伤】
近日,由我校材料与化学化工学院刘俊秋教授领衔的仿生功能材料创新团队在多酶级联活性的双铁原子纳米酶可保护大脑免受缺血再灌注损伤研究取得新进展,相关研究以题为Se-Containing MOF Coated Dual-Fe-Atom Nanozymes With Multi-Enzyme Cascade Activities Protect Against Cerebral Ischemic Reperfusion Injury在国际材料领域权威期刊Advanced Functional Materials(2021年,IF:18.808)上发表。
p2: Fe2NC@ Se的合成路线及其在缺血性卒中再灌注损伤中的应用
p3: Fe2NC@ Se纳米酶缓解OGD/R诱导的细胞凋亡及其可能存在的分子机制研究
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#每日医英[超话]#
2022年6月23日,韩国大邱庆北科学技术大学和苏黎世联邦理工学院的研究人员在Small发表题为“A Biodegradable Magnetic Microrobot Based on Gelatin Methacrylate for Precise Delivery of Stem Cells with Mass Production Capability”的研究成果(图1)[1]。研究结果表明可生物降解的GelMA微型机器人可装载干细胞,并可由外部磁场控制移动到目标位置,且被运输到靶向位置的干细胞可增殖分化为目的细胞类型。
此项研究开发了一种基于磁控GelMA的可生物降解微型机器人(以下简称GelMA微型机器人),GelMA微型机器人专为干细胞输送而设计,并可被外部磁场控制,且采用简单的微流体装置制造。微流体装置可以快速产生许多微尺度液滴,并且可以在制造过程中通过调节两种不混溶流体的流速来改变液滴尺寸。液滴混合物包含GelMA、光引发剂和SPIONs(Fe3O4,15-20 nm),可生物降解且可通过光固化,形成微流控芯片。该系统以每分钟100个的速度制造GelMA微型机器人,这比使用现有的双光子聚合方法制造微型机器人快一万倍以上(图2)。
2022年6月23日,韩国大邱庆北科学技术大学和苏黎世联邦理工学院的研究人员在Small发表题为“A Biodegradable Magnetic Microrobot Based on Gelatin Methacrylate for Precise Delivery of Stem Cells with Mass Production Capability”的研究成果(图1)[1]。研究结果表明可生物降解的GelMA微型机器人可装载干细胞,并可由外部磁场控制移动到目标位置,且被运输到靶向位置的干细胞可增殖分化为目的细胞类型。
此项研究开发了一种基于磁控GelMA的可生物降解微型机器人(以下简称GelMA微型机器人),GelMA微型机器人专为干细胞输送而设计,并可被外部磁场控制,且采用简单的微流体装置制造。微流体装置可以快速产生许多微尺度液滴,并且可以在制造过程中通过调节两种不混溶流体的流速来改变液滴尺寸。液滴混合物包含GelMA、光引发剂和SPIONs(Fe3O4,15-20 nm),可生物降解且可通过光固化,形成微流控芯片。该系统以每分钟100个的速度制造GelMA微型机器人,这比使用现有的双光子聚合方法制造微型机器人快一万倍以上(图2)。
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