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蛋白质编排器活细胞和功能性生物材料的无限舞蹈

导读 利哈伊大学的一个跨学科研究团队已经阐明了功能性生物材料如何依靠界面蛋白层将有关其粘附,增殖和整体发育的信号传递至活细胞。根据今

利哈伊大学的一个跨学科研究团队已经阐明了功能性生物材料如何依靠界面蛋白层将有关其粘附,增殖和整体发育的信号传递至活细胞。根据今天在《科学报告》上发表的一篇文章,底层基质的纳米级特征和特性不会直接影响细胞的生物学反应。但是,这些属性通过控制吸附的蛋白质间接影响细胞行为。

Lehigh小组在文章“生物活性玻璃的纳米结构通过吸附后的蛋白质重组影响骨细胞附着”中,证明了活细胞对界面层特性的响应,而界面层特性是由于将微米级和纳米级结构工程化为基质材料而产生的。这些无限微小的结构对蛋白质的性质以及它们如何自我重组并与材料进行静电相互作用具有巨大影响,这反过来又会影响细胞附着在基质上并随时间发展的方式。

“还有其他人研究了界面蛋白层,”利哈伊大学工程与应用科学TL钻石杰出教授,材料科学与工程教授Himanshu Jain说道,他还兼任利哈伊功能材料与器件研究所所长(I-FMD)。“但是这项工作首次直接明确地表明了底物的某些特定纳米级特征如何影响蛋白质化界面的二级分子结构,进而影响了成千上万倍的细胞的反应。”

利哈伊艺术与科学学院细胞生物学教授马蒂亚斯·福尔克(Matthias Falk)与贾恩(Jain)教授一起指导这项研究。该团队由Falk和Jain-Dr。博士联合指导的两名博士生组成。Tia Kowal,获得博士学位 他目前是斯坦福大学的博士后研究员,现在是斯坦福大学的博士后研究员,其材料科学与工程专业的博士学位获得者Ukrit Thamma博士现已成为泰国曼谷国王蒙库特理工大学的讲师。

贾恩说:“里海(Lehigh)被越来越多地认为是跨学科团队科学扎根并蓬勃发展的地方。” “利哈伊大学跨学科研究所的创建和使命是这一概念的战略表达,而本项目则是该思想在行动中的表达。在广大教师团队的支持下,我们的学生所扮演的关键角色不言而喻。”

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