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第三百九十五章 非特异性吸附(1 / 3)

联合实验室选址在一处僻静的科研基地内。

实验大楼外,高大的围墙环绕,闸机和警卫严格把控所有的出入口。

进入大楼,需经过三重身份验证:虹膜识别、人脸识别和智能芯片卡检测。

大楼内部按照生物安全四级标准(BSL-4)设计,配备了负压隔离舱、化学洗消通道、独立空调循环系统等设施,确保实验环境与外界完全隔离。

在实验室门口,还安装了精密的毒剂和病原检测设备。

所有进入实验室的研究人员,都经过严格的净化消毒程序,穿戴特制的防护装备,以防止任何潜在的污染扩散。

“这里的安保措施真是严丝合缝。”

谢尔盖耶维奇教授赞叹道:“生物安全和技术保密对于尖端研究来说至关重要,有了这些硬件和软件设施的保障,我们就能全身心地投入到科学探索中。”

进入超净实验间,两位学者立刻开始了热烈的讨论。

“要实现干细胞与纳米机器人的有机融合,关键在于构建兼容性良好的生物界面。”

张恒分析道:“我们可以利用仿生矿化、表面修饰等技术,在纳米机器人表面构建类细胞外基质的微环境,促进干细胞的黏附、铺展和功能分化。”

谢尔盖耶维奇教授点点头,提出了补充意见:“除了静态的界面构建,我们还要考虑复合体系的动态适应性。

干细胞在体内环境中会受到多种生物物理和生化信号的调控,我们需要赋予纳米机器人以动态感知和响应能力。

使其能够根据干细胞的状态和需求,及时调整自身的结构和功能,提供更加精准、动态的支持。”

两人在庞大的电子白板上勾画出一个个设计草图,标注着各种关键参数和技术路线。

他们时而陷入沉思,时而交流争鸣,创意在思维的碰撞中不断迸发。

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