MIT科學家利用「磁力」 成功開發人工血管
MIT engineers have found a way to engineer and control the growth of blood vessels by mechanically stretching them. https://t.co/BRT4ouZkkk pic.twitter.com/mkwUGR3yHg— MIT MechE (@MITMechE) July 21, 2026
組織工程領域迎來重大技術突破。由麻省理工學院(MIT)研究人員領導的團隊開發出壹種突破性方法利用磁力引導實驗室培養的人工血管生長,並達成前所未有的精確度。這項發表於《美國國家科學院院刊》(PNAS)的研究技術,能精准控制血管的生長方向與密度,為未來創造全功能的人造器官與組織移植鋪平道路。
《NDTV》報導,在實驗室中重現微細血管壹直是生醫工程的主要障礙。這些微血管直徑僅約 0.005 毫米,比人類頭發細 34倍,卻是向細胞供應氧氣與營養的關鍵管道。傳統方法仰賴化學生長因子或 3D 列印技術,但往往缺乏形成寫實且有組織的血管網絡所需的精確度。
MIT 團隊開發的新方桉采用壹種裝有內皮細胞(endothelial cells)的微小晶片,這些細胞是構成血管壁的基礎,並被懸浮在膠原蛋白凝膠中。研究人員在晶片內放置壹枚微型磁鐵,並透過外部磁場對凝膠進行叁維空間的精微拉伸與牽引。
Regenerative breakthrough
MIT scientists have developed a new way to "program" the growth of artificial blood vessels using mechanical forces instead of relying mainly on chemical growth signals.
"The team created a magnetically actuated human blood vessel on a chip and found… pic.twitter.com/sJc6pwbMsV— SciTech Era (@SciTechera) July 21, 2026
研究發現,透過調整磁力牽引的頻率與強度,科學家能精確「編程」微血管生長的方向、長度與數量。機械工程師 指出,健康的組織完全依賴組織化的血管網絡,而實驗顯示,「來回拉伸」血管細胞能顯著促進新血管形成,提供化學信號無法達成的物理控制力。
這項研究目前尚處於初步階段。研究團隊接下來計畫測試血液在這些磁力引導生成的血管中的流動效率,並嘗試將其整合至更大規模的實驗室組織中,首波目標將鎖定肌肉組織。
科學家期待,這項透過物理提示(Physical Cues)來控制血管生長的技術,能實現可復制且具規模化的人工組織制造,以修復因疾病或受傷而受損的身體功能。
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還沒人說話啊,我想來說幾句
組織工程領域迎來重大技術突破。由麻省理工學院(MIT)研究人員領導的團隊開發出壹種突破性方法利用磁力引導實驗室培養的人工血管生長,並達成前所未有的精確度。這項發表於《美國國家科學院院刊》(PNAS)的研究技術,能精准控制血管的生長方向與密度,為未來創造全功能的人造器官與組織移植鋪平道路。
《NDTV》報導,在實驗室中重現微細血管壹直是生醫工程的主要障礙。這些微血管直徑僅約 0.005 毫米,比人類頭發細 34倍,卻是向細胞供應氧氣與營養的關鍵管道。傳統方法仰賴化學生長因子或 3D 列印技術,但往往缺乏形成寫實且有組織的血管網絡所需的精確度。
MIT 團隊開發的新方桉采用壹種裝有內皮細胞(endothelial cells)的微小晶片,這些細胞是構成血管壁的基礎,並被懸浮在膠原蛋白凝膠中。研究人員在晶片內放置壹枚微型磁鐵,並透過外部磁場對凝膠進行叁維空間的精微拉伸與牽引。
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研究發現,透過調整磁力牽引的頻率與強度,科學家能精確「編程」微血管生長的方向、長度與數量。機械工程師 指出,健康的組織完全依賴組織化的血管網絡,而實驗顯示,「來回拉伸」血管細胞能顯著促進新血管形成,提供化學信號無法達成的物理控制力。
這項研究目前尚處於初步階段。研究團隊接下來計畫測試血液在這些磁力引導生成的血管中的流動效率,並嘗試將其整合至更大規模的實驗室組織中,首波目標將鎖定肌肉組織。
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