วิศวกรรมเนื้อเยื่อ

วิศวกรรมเนื้อเยื่อและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นสาขาวิชาข้ามศาสตร์ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาสารทดแทนทางชีวภาพเพื่อฟื้นฟู รักษา ปรับปรุงการทำงานของเนื้อเยื่อ หรือแทนที่เนื้อเยื่อที่ป่วยหรือเสียหาย ทั้งเนื้อเยื่อแข็ง (เช่น กระดูก กระดูกอ่อน) และเนื้อเยื่ออ่อน (เช่น ผิวหนัง วาล์วหัวใจและหลอดเลือด) สามารถผลิตได้ด้วยวิศวกรรมเนื้อเยื่อ เซลล์ โครงสร้างรองรับ และสัญญาณกระตุ้นการเจริญเติบโต เป็นสามองค์ประกอบหลักในการสร้างสารทดแทนเนื้อเยื่อ ในขณะที่วิศวกรรมเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในหลอดทดลอง (in vitro) การแพทย์ฟื้นฟูกลับผสานวิศวกรรมเนื้อเยื่อกับกลยุทธ์อื่น ๆ รวมถึงการรักษาด้วยเซลล์ การรักษาด้วยยีน และการปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูเนื้อเยื่อในร่างกาย (in vivo) นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาโครงสร้างเนื้อเยื่อแบบเลียนแบบธรรมชาติ (biomimetic) เป็นแบบจำลองในหลอดทดลองสำหรับการคัดกรองยาและการสร้างแบบจำลองโรค
วิศวกรรมเนื้อเยื่อเกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใหม่ในห้องปฏิบัติการ โดยการผสมผสานโครงร่าง เซลล์เนื้อเยื่อธรรมชาติ และโมเลกุลชีวภาพ เพื่อเลียนแบบกระบวนการทางชีวภาพของร่างกาย
หมวดหมู่ที่แนะนำ
มาค้นพบผลิตภัณฑ์โพลีเอทิลีนไกลคอล (PEG) และอนุพันธ์ของ PEG ของเรา ซึ่งมีให้เลือกในน้ำหนักโมเลกุลที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองทุกความต้องการและการใช้งานด้านการ PEGylation ของคุณ
ระบบ Milli-Q® นำเสนอเทคโนโลยีการกรองน้ำที่นวัตกรรม ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความต้องการด้านการวิจัยในห้องปฏิบัติการ เป้าหมายด้านความยั่งยืน และข้อกำหนดสำคัญอื่นๆ
วัสดุและหมึกชีวภาพที่เข้ากันได้กับร่างกาย ซึ่งได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ช่วยรับประกันความแม่นยำในการพิมพ์สูงและความมีชีวิตของเซลล์
เรามีผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ชีวการแพทย์ทั้งแบบธรรมชาติและสังเคราะห์ในหลากหลายประเภท ซึ่งมีคุณสมบัติขั้นสูงที่เหมาะสำหรับการใช้งานในทุกด้านของชีวการแพทย์
โครงร่างเนื้อเยื่อมีหน้าที่คล้ายคลึงกับเมทริกซ์นอกเซลล์ (ECM) ในเนื้อเยื่อธรรมชาติ โครงร่างเนื้อเยื่อให้สภาพแวดล้อมทางโครงสร้างและทางกายภาพแก่เซลล์เพื่อเติบโต เคลื่อนที่ และตอบสนองต่อสัญญาณ; คุณสมบัติทางกลไกให้กับเนื้อเยื่อที่ก่อตัวขึ้น; และสัญญาณชีวภาพแก่เซลล์ที่อยู่ภายในเพื่อควบคุมกิจกรรม
มีสามแนวทางหลักที่พัฒนาขึ้นเพื่อสร้างโครงร่างเนื้อเยื่อที่เลียนแบบหน้าที่ของ ECM ตามธรรมชาติ:
- การปลูกเซลล์บนโครงร่างที่มีรูพรุนที่ผลิตไว้ล่วงหน้าจากวัสดุชีวภาพที่สลายตัวได้ ซึ่งรวมถึง ECM ที่ถูกกำจัดเซลล์จากเนื้อเยื่ออัลโลเจนิกและเซโนเจนิก โพลิเมอร์ธรรมชาติ ไบโอแก้ว และโพลิเมอร์สังเคราะห์
- วิศวกรรมแผ่นเซลล์ โดยการเพาะเซลล์บนจานเพาะเลี้ยงที่เคลือบด้วยโพลิเมอร์ที่ตอบสนองต่อความร้อน และถอดแผ่นโพลิเมอร์ออกเมื่อเซลล์เติบโตจนเต็มผิว
- การห่อหุ้มเซลล์ในเมทริกซ์ไฮโดรเจลที่ทำจากโพลิเมอร์ธรรมชาติหรือสังเคราะห์ เช่น บิโออิงค์ ในการพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติ
โปรดเยี่ยมชมระบบค้นหาเอกสารของเราเพื่อค้นหาใบข้อมูล ใบรับรอง และเอกสารทางเทคนิค
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Three-dimensional printing technology applications range from personal tools to aerospace equipment.
- Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
- Methacrylated hydrogels enable 3D cell culture scaffolds and bioprinting using light crosslinking.
- Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.
- ดูทั้งหมด (42)
ค้นหาบทความและขั้นตอนเพิ่มเติม
เว็บบินาร์ที่เกี่ยวข้อง
ค้นพบนวัตกรรมด้านการสร้างเนื้อเยื่อ: แม่พิมพ์ไฮโดรเจล, การพิมพ์ชีวภาพ 3 มิติด้วยเซลล์เพียงอย่างเดียว, โครงสร้าง 4 มิติ และหมึกชีวภาพ TissueFab®
เราสามารถช่วยได้อย่างไร
หากมีคำถามใดๆ โปรดส่งคำขอ
สนับสนุนลูกค้า หรือติดต่อทีมบริการลูกค้าของเรา:
อีเมล custserv@sial.com
หรือโทร +1 (800) 244-1173
การสนับสนุนเพิ่มเติม
- การค้นหาโครมาโตแกรม
ใช้ฟังก์ชันการค้นหาโครมาโตแกรมเพื่อระบุสารประกอบที่ไม่ทราบชื่อในตัวอย่างของคุณ
- เครื่องคิดเลขและแอป
Web Toolbox - เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทรัพยากรสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมีวิทยาศาสตร์ชีวภาพการสังเคราะห์สารเคมีและวิทยาศาสตร์วัสดุ
- คำขอสนับสนุนลูกค้า
การสนับสนุนลูกค้ารวมถึงความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บัญชีและปัญหาทางเทคนิคของเว็บไซต์
- คำถามที่พบบ่อย
โปรดดูส่วนคำถามที่มักถูกถาม (FAQ) ของเรา เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามที่มักถูกถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา





