レベル B1 – 中級CEFR B1
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カリフォルニア大学リバーサイド校の研究チームは、動物由来の材料や追加の生物学的コーティングを使わずに、機能を持つ脳に似た組織の成長に成功しました。研究はイマン・ノシャディ准教授が主導し、結果は学術誌Advanced Functional Materialsに報告されました。
チームはポリエチレングリコール(PEG)を再形成して、相互に連結した多孔質の足場を作りました。通常は化学的に中性なPEGは蛋白質なしでは細胞が付着しませんが、新しいマトリックスの構造で細胞は集まり、機能的な神経ネットワークを構築しました。
多孔質の足場は、ガラスキャピラリーに水、エタノール、PEGを流すことで作られ、光の瞬間照射で多孔構造を固定します。この孔は酸素や栄養を行き渡らせ、より長期の研究を可能にします。研究は2020年に始まり、現在足場の幅は約2ミリメートルです。
難しい単語
- 動物由来 — 動物から取られた材料や成分
- 生物学的 — 生き物や細胞に関係する性質
- ポリエチレングリコール — 人工の高分子で液に溶けやすい物質ポリエチレングリコール(PEG)
- 多孔質 — 穴がたくさんある性質や材料
- 足場 — 組織や細胞を支える構造や材料
- 中性 — 酸性でもアルカリ性でもない性質中性な
- 付着する — 表面にしっかりくっつくこと付着しません
- 固定する — 位置や形を動かないようにすること固定します
- 瞬間照射 — 短い時間だけ光を当てること
- マトリックス — 細胞や組織を包む構造や基盤
ヒント:記事中の強調表示された単語にマウスオーバー/フォーカス/タップすると、その場で簡単な意味が表示されます。
ディスカッション用の質問
- 動物由来の材料や生物学的コーティングを使わない利点は何だと思いますか。理由も教えてください。
- この研究の足場は幅が約2ミリメートルです。小さい足場での研究にどんな利点や課題があると思いますか。
- あなたがこの技術を使ってみたい応用(医療や研究など)は何ですか。短く理由を書いてください。