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アンスロボット: 神経損傷を修復できる気管上皮細胞から作られた小型ロボット

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私たちは自分自身の体と周囲の他の多細胞生物の体を単一の存在であると考えることがよくありますが、私たちの体を構成する各細胞は独自のナノロボットです。 長年の疑問の XNUMX つは、これらの細胞が特定の組織タイプに特化した後、生物学的ロボットなどの他のタスクに使用できるかどうかということでした。 最近の研究 [Gizem Gumuskaya] とその同僚による 先端科学 (with 自然 ニュース報道)気管から回収された成人ヒト上皮細胞の潜在的な興味深い使用法を示しています。

ヒトの気管支上皮細胞は、多細胞の運動性の生存構造を自己構築します。 (クレジット: Gumuskaya et al.、2023)
ヒトの気管支上皮細胞は、多細胞の運動性の生存構造を自己構築します。 (クレジット: Gumuskaya et al.、2023)

抽出後、これらの成体細胞は、細胞分裂を促進する条件で細胞外マトリックス (ECM、マトリゲル) 内に保持され、続いて 14 日後に ECM が溶解され、その後、形成された球状の細胞塊を水ベースの低温培養液で培養しました。 -粘度環境。 この環境とレチノイン酸の添加により、ゲルベースの ECM による典型的な内向きの繊毛ではなく、外向きの繊毛の発達が促進されました。

これらの回転楕円体 (人間の起源を指すアンロボット) は一般に、これらの繊毛を使用して移動する能力を示し、その方向は主に球の対称性によって決まりました。 次に、これらの運動性回転楕円体の複数を、引っかき傷によって多数のニューロンが損傷され、隙間が形成されたヒト神経組織の層上に配置されました。 アンスロボットは数日かけてグループを作り、隙間を横切る橋を形成し、この橋の下で神経組織が再成長するのが観察された。この動作は、別の神経サンプルにアガロースからなるダミー支持体を使用しても再現できなかった。この生きた橋が神経の再生を可能にしたのだと。

研究者らは、どの因子が実際にニューロンのこの修復効果を誘発するのかは不明であると正当に指摘しているが、これは、神経損傷が容易に修復され、私たち自身の細胞から作られた生物学的ロボットを組み立ててさまざまな機能を実行できるという潜在的な特徴を垣間見る刺激的なものとなる。タスクの。

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