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andaime
A técnica usa a nanotecnologia para criar um andaime 3D para servir de suporte para o cultivo de células da retina. Leia mais.
As células cardíacas impressas na forma de um ventrículo se alinharam e bateram coordenadamente, bombeando fluidos. Leia mais.
O material é construído em vários níveis, englobando as propriedades do osso nativo em escala nano, micro e macro. Leia mais.
Décadas de pesquisas não conseguiram ainda imitar a cartilagem encontrada em nossas articulações do joelho e do quadril. Leia mais.
Pesquisadores japoneses criaram uma plataforma que promete acelerar o desenvolvimento dos organoides, como os minicérebros. Leia mais.
Isso é importante porque o tecido neuronal não tem a mesma capacidade regenerativa que outras partes do nosso corpo, como a pele. Leia mais.
O biomaterial foi testado e provou ser eficaz no tratamento de danos nos tecidos causados por ataques cardíacos. Leia mais.
É uma nova esperança para o tratamento de lesões que hoje deixam os pacientes para ou tetra-plégicos. Leia mais.
A proteína é um alvo importante para a degeneração macular, mas também pode estar envolvida no Alzheimer e na aterosclerose. Leia mais.
Hoje não existe nenhum material que possa substituir a cartilagem ou os tendões quando eles são danificados ou se desgastam. Leia mais.
As lesões do tendão são bem conhecidas por seus processos de cicatrização demorados e difíceis - e, muitas vezes, incompletos. Leia mais.
A principal questão levantada pela equipe é: Por que essa tecnologia ainda não está amplamente disponível? Leia mais.
Melhor ainda, a equipe já identificou um medicamento em potencial, licenciado para uso humano, que pode ser tomado por via oral. Leia mais.
Para evitar todas as complicações e riscos das cirurgias, cientistas estão criando uma tecnologia para imprimir tecidos diretamente no corpo. Leia mais.
A facilidade de acesso também permitirá aos médicos monitorar a eficácia dos tratamentos contra o câncer mais próximo ao tempo real. Leia mais.
Embora milhões de pessoas sejam afetadas diariamente, o complexo processo de cicatrização de feridas ainda não é totalmente compreendido pelos cientistas. Leia mais.
Tidos como um dos materiais mais promissores para a área da eletrônica, os nanotubos podem estar encontrando sua verdadeira vocação na biologia. Leia mais.
A vertente mais pesquisada hoje envolve nanopartículas que atuam como transportadoras para uma "carga molecular", tipicamente um medicamento. Leia mais.
O mecanismo até agora desconhecido explica o vínculo entre os sons e o desenvolvimento das funções cognitivas dos bebês. Leia mais.
A técnica traz novas esperanças para pessoas que precisam de implantes de um tecido que não se regenera sozinho. Leia mais.
A equipe conseguiu cultivar células cardíacas humanas totalmente funcionais - as células "batem" - em folhas de espinafre. Leia mais.
O uso das células cranianas do próprio indivíduo garante que o corpo não rejeita o autoimplante. Leia mais.
Suportes eletrônicos em nanoescala são semeados com células cardíacas para criar um curativo cardíaco biônico. Leia mais.
Os minúsculos "cérebros" incluem partes do córtex, hipocampo e até mesmo retinas. Leia mais.
Materiais naturais estão se destacando cada vez mais no emergente campo de pesquisas das células-tronco. Leia mais.
Uma mistura de fibras naturais, feita com celulose e seda, que poderá dar origem a uma terapia celular acessível e eficaz. Leia mais.
Estrutura sem células obtida da pele de porco pode ser alternativa barata e biocompatível para tratar pacientes com queimaduras e outros problemas.Leia mais.
Um rim "recriado" em laboratório foi transplantado em animais, onde começou a produzir urina. Leia mais.
Os sacrifícios pela prole parecem começar nas menores porções de matéria viva, as células. Leia mais.
O hidrogel induziu não apenas o crescimento dos tecidos do músculo cardíaco, mas também dos vasos sanguíneos, recuperando o coração. Leia mais.
"A comunicação entre as células foi mantida e elas bateram sincronizadamente por até 20 dias, exatamente como o músculo cardíaco real." Leia mais.
A invenção representa um avanço na engenharia de tecidos porque o novo material imita melhor as propriedades do tecido humano natural. Leia mais.
A técnica usa uma plataforma de engenharia de tecidos que permite que o tecido do coração repare a si próprio depois de um ataque cardíaco. Leia mais.
Suporte biocompatível com células-tronco é aceito pelo coração em experimento inédito - esperança para pacientes vítimas de ataques cardíacos.Leia mais.
Células gliais do cérebro foram convertidas em duas diferentes classes funcionais de neurônios, passo importante para tratamento de derrames.Leia mais.
É um passo para que a ciência vença o desafio de produzir tecidos artificiais que sejam compatíveis com o organismo humano.Leia mais.