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李石营, 钱天梅, 王星辉, 刘杰, 顾晓松
《工程(英文)》 2017年 第3卷 第1期 页码 3-15 doi: 10.1016/J.ENG.2017.01.005
组织工程是医学科学中一个相对较新但发展迅速的领域。非编码RNA(ncRNA) 是不编码蛋白质的功能性RNA 分子,它们可以调节细胞的行为、改变组织的生物学环境。虽然以对ncRNA 作为治疗靶点尚未进入临床实践,但ncRNA 在组织工程中的应用已经吸引了越来越多的关注,而且对ncRNA 的调节作用和释放方法的深入探讨可以促进其在组织工程中的应用。本文简要介绍了ncRNA 在神经、皮肤、肝脏、血管和肌肉的调控作用和可能的释放方法及其潜在的治疗应用价值。
关键词: 组织工程 非编码RNA(ncRNA) microRNA(miRNA) 神经 皮肤 肝脏 血管系统 肌肉
组织工程中肾脏血管化构建的领先方法 Review
Diana S. Lim, John D. Jackson, Anthony Atala, James J. Yoo
《工程(英文)》 2022年 第19卷 第12期 页码 117-127 doi: 10.1016/j.eng.2022.05.004
张涤生
《中国工程科学》 2000年 第2卷 第10期 页码 21-25
组织工程是应用细胞生物学和工程学的原理研究和开发,以达到修复和重建损伤的组织或器官的外形和功能的生物替代物的一门新学科,是继细胞生物学和分子生物学后,人类生命科学发展史上又一新的里程碑,标志着医学将超越组织和器官移植的旧模式,进人制造组织和器官的新时代,将在21世纪中绽露头角。
文章简略介绍世界组织工程发展历史及各类组织和器官组织工程的研究现状,并介绍我国组织工程科研工作开展的最新情况。目前组织工程已有了迅猛发展,在不少方面已取得重大突破。由于其孕育的巨大科学价值_及广阔的研究和应用前景,因此加快我国组织工程的研究,尽早地投人临床应用,对我国医学科学事业和国民经济的发展具有重大意义。
组织工程和给药技术中的三维光制造 Review
Rúben F. Pereira, Paulo J. Bártolo
《工程(英文)》 2015年 第1卷 第1期 页码 90-112 doi: 10.15302/J-ENG-2015015
组织工程中最有前景的方法就是将生物材料、细胞和生物活性分子结合加入人工的模拟环境,用以准确地模拟人体组织修复环境,并刺激组织修复和再生。本文聚焦于利用3D光制造技术为组织再生和给药技术生产先进结构的相关研究,同时介绍了目前最先进的光制造技术,重点放在控制细胞生物活性因子分布形式的工作原理和生物制造方法上。这种技术同样能够为组织再生构建适当的环境,并可调节治疗方法的实施状况。
温克刚,李黄,李泽椿,陈新强
《中国工程科学》 2000年 第2卷 第5期 页码 72-76
刘豫, 周广东, 曹谊林
《工程(英文)》 2017年 第3卷 第1期 页码 28-35 doi: 10.1016/J.ENG.2017.01.010
软骨缺损难以自行修复,组织工程是实现软骨再生的理想途径。目前,组织工程软骨主要有两类用途:一是用于骨科或关节外科,修复关节表面或半月板部位的软骨缺损,实现关节运动功能的重建;二是用于整形或头颈外科,修复耳廓、气管、睑板、鼻、喉等具有特殊形态及功能的软骨缺损。不同应用目标的组织工程软骨,其构建方法和所面临的挑战,以及临床转化进程均会有很大差别。本文旨在针对上述两大应用目标,结合我们团队在研究过程中所建立的观点及积累的经验,对组织工程软骨目前的主要研究进展和所面临的挑战,以及未来的发展方向做一简要总结。
可见光引发的3D 生物打印技术及其生物墨水材料在组织工程领域的研究进展 Review
郑子卓, David Eglin, Mauro Alini, Geoff R. Richards, 秦岭, 赖毓霄
《工程(英文)》 2021年 第7卷 第7期 页码 966-978 doi: 10.1016/j.eng.2020.05.021
John Pendry, 周济, 孙竞博
《工程(英文)》 2022年 第17卷 第10期 页码 1-2 doi: 10.1016/j.eng.2022.08.001
生物三维打印——组织器官制造新途径 Review
张斌, 高磊, 马梁, 罗熠晨, 杨华勇, Zhanfeng Cui
《工程(英文)》 2019年 第5卷 第4期 页码 777-794 doi: 10.1016/j.eng.2019.03.009
生物三维打印是一种快速发展的技术,已广泛用于组织工程、疾病研究和药物筛选。它以逐层方式沉积各种类型的生物材料、细胞和生物分子,并能够精确控制它们的空间分布。该技术有望在将来解决器官短缺问题。再次,系统地总结了生物三维打印在制造实体结构或中空结构的含细胞组织器官的最新进展,包括软骨、硬骨、皮肤、肌肉和血管网络等。随后,综述了利用生物三维打印技术制造药物开发和毒性测试的器官芯片的进展。
Hannah A. Pearce,Antonios G. Mikos
《工程(英文)》 2021年 第7卷 第12期 页码 1704-1706 doi: 10.1016/j.eng.2021.05.014
组织工程模板中的生物相容性途径 Perspective
David F. Williams
《工程(英文)》 2018年 第4卷 第2期 页码 286-290 doi: 10.1016/j.eng.2018.03.007
组织工程通过系统结合分子信号和力学信号对特定靶细胞进行有意可控刺激以组建新的组织,通常需要借助由生物材料构建的结构传递这些信号,并对生成的组织块塑形。这些结构之前被称为支架,如今被更准确地命名为模板,其规范却难以定义,主要因为该规范必须涉及为细胞组建新组织提供适宜的微环境,以及细胞与模板材料的相互作用符合构建新型可存活组织的需求。然而,传统生物相容性的理论和公认机制(大多通过可移植的医学装置进行实验得出)不足以解释在组织工程过程中的现象。本文作者近期在特定的基于材料、生物学的途径方面重新定义了生物相容性。本文以上述途径为前提讨论了组织工程生物相容性的机制。
工程化是中国农业现代化的必由之路——黑龙江省发展工程农业的经验和启示
韩贵清
《中国工程科学》 2011年 第13卷 第8期 页码 55-58
为努力寻求内涵扩大再生产的办法,促进全省农业生产方式转变,黑龙江省农科院借鉴发达国家先进经验,运用系统工程的方式和手段,在全国率先实施农业科技创新工程和科技成果转化工程,大力发展工程农业,促进了农业发展方式的根本转变,也为发展现代农业找到了一条切实有效的途径。
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