細胞組織的結構與動態力學是重建類似原生組織功能(例如,可收縮的軟組織)的關鍵。然而,很少有研究探討材料引導的三維細胞組織與機械刺激的綜合效應。
一篇最新發表的研究強調,將材料驅動的細胞組織引導與刺激響應致動相結合,對於多尺度生物材料設計至關重要,並概述了工程設計此類生物材料的策略。基於目前用於多尺度時空控制組織和致動的生物材料,研究人員提出了一種協同方法——「後設適應性生物材料」——以解鎖工程生物材料的複雜性,利用細胞與材料相互作用產生的適應性反饋途徑。這些途徑可以類似於細胞與細胞外基質 (ECM) 的相互作用來設計,以強化使用者指定的行為並產生類似於或超越原生組織的功能,從而擴展組織工程、體外模型和生物混合機器人的可能性。
此研究成果為生醫材料領域帶來突破性進展,其「後設適應性生物材料」的概念,有望大幅提升組織工程與生物混合機器人技術的發展,值得台灣生醫界高階主管密切關注。
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原始資料來源: Cell 2025-06-04