新的研究将飓风大小的涌入与当地海洋温度尖峰

当模型细胞膜与生物材料结合时,至关重要的不是结合强度,而是膜中受体的速度。这是由一支由约翰内斯·古滕伯格大学Mainz的化学家Shikha Dhiman博士领导的国际研究团队发现的。

来源:英国物理学家网首页
在超分子聚合物和SLB上的动态受体上存在动态配体的两种类型的锚定模式的示意图。学分:美国国家科学院的论文集(2025)。 doi:10.1073/pnas.2500686122
国家科学院的会议录

当模型细胞膜与生物材料结合时,至关重要的不是结合强度,而是膜中受体的速度。这是由一支由约翰内斯·古滕伯格大学Mainz的化学家Shikha Dhiman博士领导的国际研究团队发现的。

许多希望依靠所谓的组织工程。借助干细胞,皮肤和其他器官,可以生长,从而使伤口愈合和更好的移植能力更好。尽管其中一些已经是一个现实,但由于干细胞并不总是像理论上应该应与所需的宿主材料结合,因此尚未达到约20年前的预期水平。

组织工程 干细胞

国际团队现已找到了这一原因。

“模型细胞膜与基质材料之间的相互作用是否不仅取决于相互作用的强度,还取决于结合伴侣分子移动的速度。对我们现在获得的这种相互作用的理解对于有效的生物材料的发展至关重要。”

该团队的结果发表在《 PNAS》杂志上。

已发布 pnas

要在实验室人为地生长生物组织,生物技术学家通常将干细胞放在基质材料上,通常是凝胶。这些凝胶决定了细胞应如何行为和发展。但是,要成功,细胞必须与基质材料结合。

生物组织

如果模型细胞膜中纤维和受体中配体的速度相似,则可以找到彼此并夫妇。

以类似的速度,绑定的合作伙伴聚集

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