本文摘要:来自中国的几位科学家们利用智能手机和光遗传学技术准确地掌控细胞为患糖尿病的小鼠运送胰岛素。该技术还可以用作动态监测糖尿病人的血糖水平,从而自动产生所需的胰岛素,将食物中的糖分切换为人体能用能量。研究人员基于植物中找到的光敏基因改建了一些人类细胞,然后通过无线供电的红外LED灯转录这些细胞按须要产生胰岛素。 这些LED灯和改建的细胞被构建到一个微小的柔性圆盘上并植入到小鼠的背部。他们还研发了专门的安卓手机App,来掌控LED灯的电源和透射。
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来自中国的几位科学家们利用智能手机和光遗传学技术准确地掌控细胞为患糖尿病的小鼠运送胰岛素。该技术还可以用作动态监测糖尿病人的血糖水平,从而自动产生所需的胰岛素,将食物中的糖分切换为人体能用能量。研究人员基于植物中找到的光敏基因改建了一些人类细胞,然后通过无线供电的红外LED灯转录这些细胞按须要产生胰岛素。
这些LED灯和改建的细胞被构建到一个微小的柔性圆盘上并植入到小鼠的背部。他们还研发了专门的安卓手机App,来掌控LED灯的电源和透射。通过每天给与将糖尿病小鼠大约4小时的光照,研究人员找到倒数15天小鼠血液中的胰岛素水平平稳在长时间水平。研究人员利用智能手机掌控植入到小鼠背部的LED圆盘亮度涉及研究成果公开发表在了《科学转化成医学》期刊上,作者们说道这个系统的设计启发源于“智能家居”概念,利用手机或者电脑远程控制所有的灯光,冷却和电子设备。
可远程控制的细胞将为个性化、数字化和全球化精准医学的新时代开路导航系统。来自华东师范大学的教授叶海峰是该研究的作者之一。
他说道他的目标是创建“一个全自动血糖监测仪和糖尿病化疗系统”,可以每天24小时不间断地监测糖尿病,并通过智能手机分享数据。怀俄明大学分子生物学家MarkGomelsky针对此次研究编写了一篇评论。他说道,在人体内,我们可以用LED手镯来替换植入式圆盘,而改建的细胞依然必须分开静脉注射到体内。
目前这种改建细胞必须多久静脉注射一次仍不确切。糖尿病分成1型糖尿病和2型糖尿病。
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