<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="/rss.xsl" type="text/xsl"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>体外器官模型 | 知识分享官</title><description>你当然会幸福、强大、所向披靡。</description><link>https://sk.88lin.eu.org</link><item><title>非“类器官”也能长脑子？物理微迷宫让神经细胞30秒安家想要在体外模拟大脑，目前最主要的方案是脑类器官</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-536</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-536</guid><pubDate>Sat, 22 Nov 2025 00:00:22 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/QqVfOKvzIcugSXSiqQPt1tAdzFqbjixbotiy1k_64CI3jp6uzrFU6j2XUsJ3hwJ3BDHqkM4D1QBIzo7bcGERzeqLJ49ShPtv7J2q6L_8YM01ltcBy1DfXplQRhfDsyujYOU2li3kULfseecAM1iHsjxcKpuvfcqzrKtn5AKOfp4OkSykX4LekZsv3ZcRyQPx5D6EthEwb6ftE17Yu5kwPurr_L_TZAfln9uzVGzQlM82ZruVBvRfnhTRoDEnvFsyveRZ_IGJOtCfDBiZqqTiDtu6rNxfMDMcSWKfLM-MyV-LRBuOsoOtMVvK1FDfYBYWOexRmTio2tHgfhOVlQA0oA.jpg&quot; alt=&quot;非“类器官”也能长脑子？物理微迷宫让神经细胞30秒安家想要在体外模拟大脑，目前最主要的方案是脑类器官&quot; width=&quot;131&quot; height=&quot;125&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
      &lt;div&gt;
        
        ×
        &lt;div&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn5.telesco.pe/file/qDZlLHxI8vmgPo3NqgQGRqllT-B4Tl_kk2APxuyq8Jm0uoM0Er6Ja4KdNHUqH_3Skw8R_I59-kERucsmuVhw4lNe7Zv6ye2SX-MWFHhm9Q0wax8CV4aWgmxwXhjIv29KabZlje3AG0CFBHi7KmxDuDgNM7ChDQdwnvhnhZiwA2vVYuteMzcaEn9K8PhIwJJZ1CfTTaZRDU5A3jUb4NRwNX6uPQbqLMzPk-mhaGRK9uUNGhdhIWdAkIPvB3bUtBCVAjtKC_52wF0uFHH-967bbO7HJJA40JYGAoEQVaHZBbdegnNvFr4vZnBh3fcmzFGNweTq5Q6NawiRkdoxPbe_9Q.jpg&quot; alt=&quot;非“类器官”也能长脑子？物理微迷宫让神经细胞30秒安家想要在体外模拟大脑，目前最主要的方案是脑类器官&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;125&quot; loading=&quot;eager&quot; /&gt;
      
      &lt;div&gt;
        
        ×
        &lt;div&gt;
          
        &lt;/div&gt;
      &lt;/div&gt;
    &lt;/div&gt;&lt;div&gt;非“类器官”也能长脑子？物理微迷宫让神经细胞30秒安家&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;想要在体外模拟大脑，目前最主要的方案是脑类器官。但这种细胞自组装团块常因内部营养输送不畅而出现核心坏死，且成品差异巨大难以标准化 。还有一种干预更多的方案则需预先搭建支架，而传统材料往往依赖昂贵的生化涂层（如层粘连蛋白）来黏附娇气的神经细胞 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;加州大学河滨分校团队研发了一种名为的 BIPORES 支架，其独特的双连续物理微结构，表面拥有特殊的负高斯曲率，宛如无数微型物理抓手，无需任何生化胶水，仅凭物理结构就能让神经干细胞在 30 秒内极速安家 。与类器官相比，其全连通的微孔网络如同四通八达的高速公路，确保营养能顺畅输送到深层，支持构建更大、更厚且无坏死的 3D 神经组织 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;该研究证明，精准的物理拓扑结构足以替代生化因子来诱导神经元成熟和突触形成 。这不仅规避了类器官的高变异性，还为药物筛选提供了一种比类器官更稳定、可控且低成本的标准化人造大脑模型 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;只要房子户型设计得好，哪怕是没装修的毛坯房细胞也抢着住。&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;来源：&lt;a href=&quot;https://doi.org/10.1002/adfm.202509452&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Advanced Functional Materials&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%A5%9E%E7%BB%8F%E7%BB%84%E7%BB%87%E5%B7%A5%E7%A8%8B&quot;&gt;#神经组织工程&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E4%BD%93%E5%A4%96%E5%99%A8%E5%AE%98%E6%A8%A1%E5%9E%8B&quot;&gt;#体外器官模型&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded></item></channel></rss>