在纳米快报上发表的这项研究中,研究人员报告了液体油滴表面皮肤细胞的成功生长。
这是令人惊讶的,因为液体的低粘度不被认为支持细胞在粘附期间产生的机械力。
研究小组发现,蛋白质纳米片,只有几纳米厚的薄膜,聚集在这些液体的表面,并显示出足以抵抗细胞产生的力的强大机械性能。
通过在纳米尺度上结合不同类型的机械表征方法,他们提出细胞对这些液体的粘附不是由表面张力介导的,如水步行者的走路,但更类似于壁虎在广泛范围内的附着力表面,其中剪切力起重要作用。
主要作者玛丽皇后工程与材料科学学院的Julien Gautrot博士说:“理解造成这种行为的机制非常重要,因为它表明纳米级特性,而不是它们的整体特性,可以控制细胞粘附和潜在的其他细胞行为。这对于再生医学和组织工程的新一代生物材料的设计具有重要意义。“
他补充说:“这意味着生物材料或组织工程支架的纳米级特性可以独立于整体特性进行设计,以分别控制细胞表型和支架力学。”
液体 - 液体系统,例如像香醋一样的乳液,对于广泛的加工和技术特别有利。它们经常用于化学合成和化学工程,它们已经彻底改变了工业过程。相反,细胞培养和干细胞技术没有受益于液 - 液系统的灵活性。
该团队建议该研究可以导致新一代细胞技术的设计,以改善再生医学用贴壁干细胞的生产。