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研究方向
[1] 生物制造技术(3D打印、微流控技术) 组织/器官体外生物制造是以生物材料、活性因子和细胞等构成的生物墨水为材料,利用数字化建模、生物打印、体外培养等技术制造出力学、结构、功能与自然组织相似的活性结构体,长期来看是解决人体组织器官巨大移植需求的根本途径,在短期内可用于体外精确构建微组织/微生理模型从而为药物评价提供高效的工具,是先进制造的前沿。
[2] 细胞微环境研究 在活体组织内,干细胞处于复杂的、动态的、由细胞外基质(Extracellular Matrix, ECM)、信号因子以及相邻细胞共同组成的干细胞微环境(Stem cell niche)中,这一微型环境通过生化和物理信号调控干细胞贴附、迁移、增殖、分化等的行为和功能。大量研究证实生化信号(如生长因子、激酶、小分子、ECM化学组成等)对干细胞行为起着决定性作用,而我们对物理信号(如硬度、几何形状、拓扑结构等)调控干细胞命运的的认识仍很有限。本课题组利用材料学、组织工程学、生物力学、医学、计算机科学等多交叉学科技术,开展基于人体组织生理、病理状态下的生物力学微环境
[3] 水凝胶材料及其再生医学应用 生物材料是组织工程技术实现人体组织修复再生的基础和关键。
[1] 生物制造技术(3D打印、微流控技术) 组织/器官体外生物制造是以生物材料、活性因子和细胞等构成的生物墨水为材料,利用数字化建模、生物打印、体外培养等技术制造出力学、结构、功能与自然组织相似的活性结构体,长期来看是解决人体组织器官巨大移植需求的根本途径,在短期内可用于体外精确构建微组织/微生理模型从而为药物评价提供高效的工具,是先进制造的前沿。
[2] 细胞微环境研究 在活体组织内,干细胞处于复杂的、动态的、由细胞外基质(Extracellular Matrix, ECM)、信号因子以及相邻细胞共同组成的干细胞微环境(Stem cell niche)中,这一微型环境通过生化和物理信号调控干细胞贴附、迁移、增殖、分化等的行为和功能。大量研究证实生化信号(如生长因子、激酶、小分子、ECM化学组成等)对干细胞行为起着决定性作用,而我们对物理信号(如硬度、几何形状、拓扑结构等)调控干细胞命运的的认识仍很有限。本课题组利用材料学、组织工程学、生物力学、医学、计算机科学等多交叉学科技术,开展基于人体组织生理、病理状态下的生物力学微环境
[3] 水凝胶材料及其再生医学应用 生物材料是组织工程技术实现人体组织修复再生的基础和关键。
研究兴趣
论文共 99 篇作者统计合作学者相似作者
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合作者
合作机构
Carbohydrate Polymers (2024): 122044-122044
Chuanfeng An,Fei Shao,Canling Long,Yujie Zhang, Wen Nie, Rui Zeng,Zhenzhen Dou,Yuan Zhao, Yuanyuan Lin,Shiying Zhang, Lijun Zhang,Changle Ren,
Biomaterials (2024): 122526-122526
Zhenzhen Dou,Han Tang,Kaiwen Chen,Dize Li,Qiwei Ying,Zhixiang Mu,Chuanfeng An,Fei Shao,Yang Zhang,Yonggang Zhang, Haoliang Bai, Guoshuang Zheng,
Advanced Healthcare Materialsno. 25 (2023)
引用0浏览0引用
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Zhiming Luo,Haoyue Zhang, Runze Chen,Hanting Li,Fang Cheng,Lijun Zhang,Jia Liu,Tiantian Kong,Yang Zhang,Huanan Wang
引用0浏览0WOSNATURE引用
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0
ADVANCED HEALTHCARE MATERIALSno. 25 (2023)
Hailing Xue, Dongyang Wang,Mingyan Jin,Hanbing Gao,Xuhui Wang, Long Xia,Dong’ang Li,Kai Sun,Huanan Wang,Xufeng Dong,Chi Zhang,Fengyu Cong,
Microsystems & Nanoengineeringno. 1 (2023): 1-14
引用1浏览0WOSNATURE引用
1
0
Advanced healthcare materialsno. 5 (2023): e2302664-e2302664
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