Bioinspired Helical Micromotors as Dynamic Cell Microcarriers

纳米技术 材料科学 微流控 微载波 生物相容性 组织工程 微通道 纳米机器人学 微加工 制作 生物医学工程 工程类 细胞 化学 替代医学 病理 医学 冶金 生物化学
作者
Yunru Yu,Jiahui Guo,Yuetong Wang,Changmin Shao,Yu Wang,Yuanjin Zhao
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:12 (14): 16097-16103 被引量:82
标识
DOI:10.1021/acsami.0c01264
摘要

Micromotors have exhibited great potential in multidisciplinary nanotechnology, environmental science, and especially biomedical engineering due to their advantages of controllable motion, long lifetime, and high biocompatibility. Marvelous efforts focusing on endowing micromotors with novel characteristics and functionalities to promote their applications in biomedical engineering have been taken in recent years. Here, inspired by the flagellar motion of Escherichia coli, we present helical micromotors as dynamic cell microcarriers using simple microfluidic spinning technology. The morphologies of micromotors can be easily tailored because of the highly controllable and feasible fabrication process including microfluidic generation and manual dicing. Benefiting from the biocompatibility of the materials, the resultant helical micromotors could be ideal cell microcarriers that are suitable for cell seeding and further cultivation; the magnetic nanoparticle encapsulation imparts the helical micromotors with kinetic characteristics in response to mobile magnetic fields. Thus, the helical micromotors could be applied as dynamic cell culture blocks and further assembled to complex geometrical structures. The constructed structures out of cell-seeded micromotors could find practical potential in biomedical applications as the stack-shaped assembly embedded in the hydrogel may be used for tissue repairing and the tube-shaped assembly due to its resemblance to vascular structures in the microchannel for organ-on-a-chip study or blood vessel regeneration. These features manifest the possibility to broaden the biomedical application scope for micromotors.
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