Explore le paradigme de l'ingénierie tissulaire, en se concentrant sur les étapes de l'isolement cellulaire, les cellules de semis sur un échafaudage, la stimulation cellulaire dans un bioréacteur, et l'implantation de constructions artificielles tissulaires.
Explore les exigences des matériaux pour l'ingénierie tissulaire, en se concentrant sur le rôle des cellules souches et des biomatériaux dans le contrôle du devenir des cellules souches et de la régénération tissulaire.
Explore la technologie Organ-on-Chip pour la recherche biomédicale et la modélisation du cancer, en montrant son impact sur le développement de médicaments et la compréhension des maladies.
Couvre la formation et les applications des organoïdes, y compris le cerveau, la peau et les organoïdes intestinaux, ainsi que l'ingénierie des tissus et le concept d'organe sur puce.
Présente les tissus, l'ingénierie tissulaire et les organes, explorant leur structure, leur fonction, leurs propriétés et leur importance dans le traitement des maladies.
Explore le développement et les applications des organoïdes intestinaux, en soulignant les défis dans la réplication de la structure complexe de l'intestin in vitro.
Explore la signalisation intégrine, la mécanique ECM, les effets de rigidité du substrat sur le comportement des cellules et l'utilisation d'échafaudages ECM Matrigel vs. synthétiques.
Explore NMF guidé par la physique pour l'analyse de données STEM/EDXS, couvrant les défis, l'optimisation, les contraintes et les avantages de la modélisation.
Explore les principes fondamentaux de la biologie, les protéines, les lipides et l'ADN en tant que matériaux synthétiques, couvrant la structure cellulaire, la composition membranaire, la production de protéines, la structure de l'ADN et l'ingénierie tissulaire.
Explore la conception de circuits protéiques pour l'ingénierie cellulaire et les systèmes multicellulaires utilisant la signalisation cellulaire synthétique.