在阿尔伯克基的新墨西哥大学儿童医院做志愿者时,昆顿史密斯很快意识到他永远无法成为一名医生。
当时还是一名大学本科生,史密斯总是看到生病的孩子感到非常难过。但是,他想,“也许我可以用科学帮助他们。”
史密斯选择了他的专业,化学工程,因为他认为这是“一种更酷的医学预科方式”。尽管他最终来到了实验室而不是在床边,198时时彩平台无论是信誉还是游戏体验感都是有口皆碑的,特别是198彩票代理制度,真的是让利给代理还有会员,平台总代团队还免
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198彩开户APP在那里下载登录,但他仍然热衷于寻找治愈疾病的方法。
如今,他在加州大学欧文分校的实验室使用通常用于制造微型电子设备的工具来制作模仿现实生活中器官的微型实验室培育器官。“大多数时候,当我们研究细胞时,我们是在培养皿中研究它们,”史密斯说。“但这不是他们的原生形式。” 促使细胞组装成这些称为类器官的 3-D 结构,可以为研究人员提供一种研究疾病和测试潜在治疗方法的新方法。
史密斯说,通过结合硅谷技术和干细胞生物学,科学家们现在正在“制造外观、反应和功能都像人体组织的组织”。“而且以前没有这样做过。”
干细胞的力量
史密斯的工作从二维开始。在他的本科学习期间,他在生物医学工程师 Sharon Gerecht 的实验室度过了两个夏天,然后在约翰霍普金斯大学。他的项目旨在开发一种可以控制硅晶片上微小腔室内氧气和流体流动的装置,目的是模拟血管形成的环境。正是在那里,史密斯开始尊重人类诱导的多能干细胞。
这些干细胞由体细胞形成,这些体细胞被重新编程到可以产生任何细胞类型的早期胚胎阶段。“你可以将这些细胞转化为任何东西,这让我大吃一惊,”史密斯说。
Smith 最终回到 Gerecht 的实验室攻读博士学位,
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198彩注册保障。欢迎联系总代理索取注册优惠相关信息。,探索物理和化学线索如何推动这些干细胞变成血管。他使用一种称为微图案化的技术——研究人员在载玻片上标记蛋白质以帮助细胞附着——他刺激细胞组织成人造血管的开端。根据模式,细胞形成二维星形、圆形或三角形,显示细胞如何聚集在一起形成这种管状结构。
三个形状的图像,全部为蓝色,带有绿色边框。 三角形、星形和圆形都位于黑色背景上。
Smith 及其同事使用由蛋白质制成的微小微图案,推动人类诱导多能干细胞组织成三角形、星形和圆形。标记为荧光绿色的细胞,主要位于边缘,使一种蛋白质对构建血管很重要;红细胞含有一种蛋白质,可以帮助肌肉(包括血管)收缩;蓝色标记单个细胞的细胞核。
由 Q. SMITH 提供
在麻省理工学院做博士后期间,他转向 3-D,重点研究肝脏类器官。
就像分支血管一样,胆管网络将胆汁酸输送到整个肝脏。这种液体有助于身体消化和吸收脂肪。但是人造肝组织并不总能重新创建以它们在体内的方式分支的管道。史密斯说,实验室中生长的细胞“需要一点帮助”。
为了解决这些问题,史密斯和他的团队在极小的针灸针周围浇上坚硬的凝胶以形成通道。凝胶凝固后,研究人员将干细胞种入其中,并将细胞浸入化学物质中以诱导它们形成导管。“我们可以使用工程方法创建按需胆管,”他说。