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Nature:陈晓东/刘志远团队等开发水驱动的形状自适应柔软可拉伸电极

论文第一作者易俊琦从蜘蛛丝中汲取灵感,基于聚环氧乙烷和聚乙二醇-α-环糊精(PEG-α-CD)包合物研发出一种水响应性超收缩聚合物薄膜——WRAP薄膜。

2023-12-17

Mechanobiol Med:机械约束或能引导胶质母细胞瘤癌症干细胞的空间模式

本文研究为阐明胶质母细胞瘤中爱这个干细胞独特空间模式的生物物理起源提供了新的见解,并为开发新型靶向性治疗策略提供了潜在的途径。

2024-04-13

Research:揭示细胞机械特性在肿瘤恶变过程中扮演的关键角色

来自香港大学深圳研究院等机构的科学家们通过研究发现了肿瘤细胞机械特性在恶变过程中所扮演的调节角色,并揭示了其背后潜在的分子机制。

2024-01-19

Nature Cell Biology:跨区机械力协调细胞形状和命运转变,生成组织结构

研究团队以小鼠毛囊胎盘为范例,构建并从遗传学角度验证了上皮片转化为胎盘芽的生物力学模型

2024-02-26

研究揭示机械应力促进肝癌消融后复发的调控机制

近日,中山大学附属第一医院肝胆胰外科中心匡铭教授团队与精准医学研究院刘纯研究员、王骥研究员团队合作在

2023-08-21

Nat Biomed Eng | 刘玉英/梁俊波/熊春阳发现PIEZO1机械调节T淋巴细胞的抗肿瘤细胞毒性

该研究强调了机械转导在调节免疫反应中的重要性,并提出了通过靶向PIEZO1和相关的机械调节途径进行癌症免疫治疗的治疗机会。

2024-03-25

Nat Metab | 暨南大学许戈阳等团队合作发现胃机械敏感通道Piezo1调节胃饥饿素的产生和食物摄入

该研究揭示了胃X/A样细胞中Piezo1通道在感知机械拉伸中的作用,进而激活CaMKKII/ CaMKIV-mTOR信号通路,抑制胃饥饿素的合成和分泌,最终调节摄食行为。

2024-03-15

Nature:揭示感觉离子通道PIEZO1在天然环境下如何改变形状应对机械刺激

感知机械刺激(如触觉或血压)的能力对人类和整个动物界的生理过程至关重要。在一项新研究中,来自美国斯克里普斯研究所的研究人员描述了感觉离子通道PIEZO1嵌入细胞膜(自然工作环境)时的形状和构象,展示了

2023-09-13

研究揭示果蝇机械敏感神经元中力感受器复合物在体原位结构的核心组织机制

感知机械信号的能力是生物体与周围环境相互作用的基础,对于生物体的生存至关重要。机械感受神经元通过将外界的机械刺激转化为胞内信号,从而开启感受神经通路。为了完成这一任务,神经元发育出了特化的亚细胞结构&

2023-09-05

Nature子刊:徐升团队开发可拉伸超声设备,实现对深层组织的三维监测

在这项最新研究中,为了填补目前的技术空白,徐升团队开发了一种具有器件工程和成像算法进展的可拉伸超声阵列。该设备采用新的微加工工艺,可以实现优异的换能器机电耦合。相干复合成像策略可以实现精确的位移计算,

2023-05-04