加快打造原始创新策源地,加快突破关键核心技术,努力抢占科技制高点,为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。

——习近平总书记在致中国科学院建院70周年贺信中作出的“两加快一努力”重要指示要求

面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。

——中国科学院办院方针

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沈阳自动化所在微纳生物制造与操控领域研究中获进展

2022-05-25 沈阳自动化研究所
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  近日,Biofabrication刊载了中国科学院沈阳自动化研究所微纳米课题组在微纳生物制造与操控领域的最新研究成果Bubble-based microrobots enable digital assembly of heterogeneous microtissue modules。研究通过封装并组装异质微生物模块,探索了生物结构打印中可重构操纵的可行性以及后续组织的融合。
  组织的特定空间分布产生了异质性微机械环境,为血管再生等多种功能提供了理想条件。然而,如何在体外制造微尺度、多细胞异质组织模块,并将其可重构地组装成特定的功能单元仍然是一个具有挑战性的任务。该研究搭建了多组分构建、装配与观测一体化制造系统,提出了基于数字微镜阵列的微小生物组织制造方法,实现了活体细胞单元高效可控构建;突破了基于气泡微型机器人的操纵技术,解决了生物环境下细胞无损精确操控与组装的难题,为以细胞为基础部件的类生命机器人可控制造奠定了基础。
  该课题组长期致力于研究面向类生命机器人和精准医学的细胞操控、组装和多维信息获取等共性技术,近年来多篇研究成果发表分别发表在Advanced Science (2022)、Science Advances (2020)、Small (2017)、Lab on a Chip(2017,2020,2020)、Nanoscale (2018,2019)、IEEE Trans. on Nanobiosci. (2017)、Biomaterials Science (2018)、Advanced Biosystems (2019)、Adv. Mater. Technol.(2020)上。
  该研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中科院青年创新促进会和机器人学国家重点实验室等项目的支持。

生物模块高通量制作与无损操控

打印 责任编辑:江澄

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