克日,,,美国普林斯顿大学研究职员开发出一种“细胞骨架回路”并重构微管结构。。。。。相关研究效果揭晓于美国《国家科学院院刊》。。。。。
受神经系统轴突的启发,,,研究职员将分支微管成核路径与微/纳米加工手艺相连系,,,开发了细胞骨架回路,,,并将其用于纳米手艺平台。。。。。这一平台可实现从高效芯片分子传输到机械纳米致动器的多种应用。。。。。这项手艺最终可能推动软体机械人、新药和高精度生物分子运输合成系统的生长。。。。。
在细胞内部,,,由微管卵白质形成的细长管状结构被称为微管。。。。。微管在细胞内具有主要功效,,,为分子运输提供结实“蹊径”。。。。。研究职员建设了一个控制微管生长的系统,,,能够用微/纳米和微流体制造的专业装备,,,准确控制微管分支的生长。。。。。他们调理了微管生长的角度和偏向,,,使其纪律性生长,,,从而立异了微管结构。。。。。
研究职员妄想进一步研究怎样沿着微管分支指导化学物质输运,,,目的是建设一个可控的化学物质运输系统。。。。。别的,,,他们还研究了像“微型镊子”一样的微管网络在极其细小的物体上施加物理力的效果。。。。。研究职员建议,,,未来,,,细胞骨架回路可以通过与化学、光学、磁性和电气组件集成加以扩展,,,从而建设更重大的动态结构。。。。。