Sistema immunitario In A Bottle potrebbe aiutare a prevenire Flu Vaccine Carenza

Maggio 8, 2016 Admin Salute 0 4
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Università del Michigan professore associato Nicholas Kotov crede che un giorno, le cellule in questi favi può essere utilizzato per far crescere i pezzi di ricambio per i nostri corpi, o addirittura un intero sistema immunitario artificiale in una bottiglia.

Un sistema immunitario in una bottiglia permetterebbe produzione più veloce e più facile di un vaccino contro l'influenza, evitando così un'altra carenza, ha detto. Inoltre, il sistema immunitario in una bottiglia darà scienziati indizi come progettare vaccini che attivano una risposta immunitaria alla parte immutabile di un virus influenzale, che fanno le vaccinazioni annuali, molto probabilmente, non necessaria, Kotov ha detto.




Nel documento "Cristalli invertito colloidali come Ponteggi cellulari 3-D", pubblicato il mese scorso sulla rivista Langmuir, laboratorio di Kotov nel dipartimento di ingegneria chimica e altri collaboratori hanno introdotto un modo per costruire quelle cellule-incubazione favi --- chiamato scaffolds-- -SO che anche se le celle occupano diversi compartimenti in favo, condividono le stesse condizioni, come sarebbero le stesse condizioni qualora la crescita nel corpo.

Collaboratori sulla carta includere ricercatori provenienti Oklahoma State University, University of Texas Medial Branch e con sede a Oklahoma Stillwater Nomadics Inc. Kotov ha appuntamenti nei biomediche, scienza dei materiali e ingegneria chimica reparti.

La ricerca è così importante che la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ha finanziato un consorzio di istituti di ricerca per $ 10 milioni di dollari per far crescere il sistema immunitario in una bottiglia.

Gli scienziati possono studiare il sistema immunitario artificiale per vedere come reagisce a rischi biologici e le loro contromisure, e utilizzare i dati per effettuare contromisure più efficaci, ha detto Jan Walker, portavoce DARPA.

Il luogo di nascita di questo sistema immunitario artificiale è a tre impalcatura tridimensionale di Kotov, che è composto di cristalli colloidali invertite, chiamati anche i cristalli fotonici. Cristalli colloidali sono esagonale ordinati reticoli di particelle sferiche molto uniformi, che sono imballati insieme. Hanno una vasta gamma di diametri, da nanometri a micrometri e questa versatilità è fondamentale per controllare il ciclo di vita delle cellule e come cambiano (cioè differenziazione).

La squadra di Kotov non ha utilizzato la robotica o computer complicato set-up per rendere i ponteggi. Invece, hanno usato calore e gel per fare una semplice stampo.

In primo luogo, si infiltrarono il cristallo con il gel sol. Quando il gel indurito nei canali tra le sfere, scienziati riscaldate il cristallo per bruciare tutto ma le pareti lasciate dal gel indurito. Ciò che rimane è una replica invertita, o uno stampo, del cristallo.

Storicamente, gli scienziati hanno coltivato le cellule in piatti o piatti dove crescono in colonie bidimensionali. Ma perché le cellule proliferano tre dimensioni nel corpo, è fondamentale che gli scienziati a sviluppare un'impalcatura tridimensionale per colture cellulari così lo sviluppo delle cellule in grado di simulare ciò che accade dentro di noi. Ciò è particolarmente importante per la differenziazione delle cellule staminali in diverse linee di cellule immunitarie. Il cristallo colloidale ponteggio invertita potrebbe stimolare la differenziazione delle cellule staminali umane da sangue degli adulti alle cellule T e B funzionali. Le cellule T e B aiutano bersaglio e uccidere gli invasori stranieri.

"L'uniformità dell'ambiente influisce sul modo in cui le cellule sono in via di sviluppo", ha detto Kotov. "Ciò è particolarmente importante per le cellule staminali e di altre cellule che possono differenziarsi. Queste impalcature offrono un ottimo controllo sull'ambiente."

L'obiettivo finale del progetto DARPA sarà replica della funzione del midollo osseo umano e timo. Oltre University of Texas Medical Branch e Nomadics Inc., che comprende anche l'Università di Harvard, Massachusetts General Hospital, Ricerca scientifica Laboratory Inc, e Fred Hutchinson Cancer Center. Più tardi, il midollo osseo e del timo artificiale saranno integrati con altri elementi del sistema immunitario umano in fase di sviluppo nel team guidato da multiuniversity VaxDesign Inc. La capacità dei ponteggi cristalli colloidali invertiti per controllare il processo di differenziazione delle cellule apre anche possibilità in utilizzando per il trattamento della leucemia e altre forme di cancro.

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Per informazioni su Kotov: http://www.engin.umich.edu/dept/cheme/people/kotov.html

Il gruppo di ricerca Kotov: http://www.engin.umich.edu/dept/che/research/kotov/

L'Advanced Research Projects Agency Defense: http://www.darpa.mil/

L'Università del Michigan College of Engineering è classificata tra le migliori scuole di ingegneria nel paese. Michigan Ingegneria vanta uno dei più grandi budget per la ricerca di qualsiasi università pubblica, a 139 milioni dollari per il 2003. Michigan Ingegneria dispone di 11 dipartimenti e due NSF Ingegneria Centri di Ricerca. All'interno di tali servizi e centri, vi è una particolare attenzione alla ricerca in tre settori emergenti: nanotecnologie e microsistemi integrati; biotecnologia cellulare e molecolare; e la tecnologia dell'informazione. Il Collegio sta cercando di raccogliere $ 110 milioni progetti di costruzione del capitale e il sostegno del programma in questi settori per favorire la scoperta di ricerca. L'obiettivo del Consiglio d'Europa è di far progredire borsa di studio accademico e taglio di mercato ricerca di punta per migliorare la salute pubblica e il benessere. Per ulteriori informazioni consultare la home page del Consiglio d'Europa: http://www.engin.umich.edu/index.html

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