Mater Today Bio:微流控软骨微球联合3D打印支架实现高效耳廓软骨再生
本研究整合微流控与3D生物打印技术构建双相复合支架,该支架可高效促进原位软骨再生与细胞外基质沉积,再生组织的形态和组织学特征与天然耳廓软骨高度相似,为耳廓软骨重建提供了极具前景的新策略。
2026-02-10
PNAS:高通量微流控“力学筛选”揭示高转移癌细胞亚群
癌细胞要完成转移,必须从原发灶脱离、穿过狭窄的组织间隙和细胞外基质、进入并离开血液循环,最终在远端器官定植。这个过程不仅由基因和蛋白调控,也要求细胞能够在机械挤压下快速改变自身形状。因此,细胞形变能力
2026-08-07
Cell论文揭示空间Hi-C-RNA:原位同时解码3D基因组折叠与转录组,揭示组织微环境中的基因调控密码
研究团队介绍了Spatial Hi-C-RNA——一种空间多组学技术,能够以近单细胞分辨率从同一组织切片同时绘制3D染色质结构和全转录组图谱。
2026-08-31
Nature子刊:中国学者通过3D打印人造阴茎,可恢复勃起功能
该研究报告了以下进展:勃起功能障碍和佩罗尼氏病的体外病理模型;包括龟头和具有尿道结构的海绵体的阴茎模型;和阴茎海绵体的可植入模型,其复杂的血管网络通过静脉闭塞效应对勃起功能至关重要。
2026-08-10
Cell子刊:为断裂的脊髓“3D打印”神经,顾奇团队等开发新型生物3D打印技术,实现脊髓损伤的功能性修复
该研究提出一种剪切应力驱动的生物3D打印新策略—NEAT,NEAT植入物促进了轴突的显著重新连接、突触形成以及明显的运动功能恢复。
2026-01-22
Advanced Science研究用3D人源模型找到双重打击真相
该研究用人原代细胞构建了肝胆管连接部三维模型,发现缺氧可逆地抑制肝细胞排胆汁,而复氧则选择性杀死胆管细胞,导致胆管塌陷和胆汁流中断。
2026-04-23
Science论文揭示阿尔茨海默病新“罪证”:3D基因组重组揭示脑细胞基因调控崩塌
团队使用了GAGE-seq技术,该技术可在同一细胞中测量基因表达和3D基因组接触。他们还将这些测量数据与完整组织的空间转录组图谱相结合。这些互补数据使研究人员能够将3D基因组组织与基因调控联系起来。
2026-07-28