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Search: #生物仿生材料

  1. 普通细胞也能“发电”?科学家发现细胞通过膜运动产生电信号

    我们常以为只有神经元能产生电信号,但最新研究揭示,普通细胞本身也能通过微小的膜运动生成类似电压尖峰的电信号。这些信号可能驱动离子运输,并参与调控细胞的关键功能。研究人员通过实验观察到,细胞膜上的分子活动会引发短暂的电压变化,这种“自发电”机制可能为设计仿生智能材料提供新思路。

    研究发现,这种电信号并非随机产生,而是由细胞内的主动分子过程调控,与细胞膜的结构和功能状态密切相关。它不仅为理解细胞通讯提供了新视角,也可能解释一些此前难以解释的生物现象。

    这项研究虽为初步发现,样本量有限,仍需更多实验验证其普遍性和具体机制。未来若能深入解析这一过程,有望在生物传感器和仿生材料领域带来突破。

    普通细胞也会“充电”了?


    来源:PNAS Nexus

    #细胞生物学 #电信号 #生物材料 #分子机制

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  2. 科学家研发“蛋白基质”拯救蛀牙!

    牙釉质(珐琅质)是人体最坚硬的组织,但一旦受损(如被酸腐蚀或磨损)便无法自我再生 。这导致了蛀牙、牙齿敏感等难题,困扰着全球近半数人口 。传统补牙材料难以真正“复原”牙釉质复杂的微观结构 。

    《自然·通讯》的一项新研究带来了突破 。科学家开发出一种基于“弹性蛋白样重组体”的生物仿生蛋白基质 。它能模仿牙釉质自然发育过程中的关键蛋白 ,在牙齿表面自组装成有序“支架” 。当涂抹在受损牙齿上时,该支架能引导新的磷灰石纳米晶体“外延生长” ,精确重建牙釉质复杂的微观结构 。

    实验证明,再生层不仅结构上与天然牙釉质无异,其硬度、刚度和抗裂韧性也恢复到了健康水平 。该技术对不同程度的腐蚀(甚至暴露的牙本质)都有效 ,且材料在真实人类唾液中也表现稳定 ,涂层可在3-4分钟内快速应用 。虽然目前再生的是薄层(10微米) 且仍需体内验证 ,但这为治疗牙釉质流失和牙齿过敏提供了极具前景的新方案 。

    我们的口号是:没有蛀牙!🥰


    来源:nature communications

    #牙釉质再生 #生物仿生材料 #牙齿修复

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