Elävien kankaiden suurnopeusinen tiiviste elimen korvaamiseksi

Anonim

Tutkijat Yliopisto Buffalo New Yorkissa kehitti uuden tekniikan, jonka avulla he voivat käyttää 3D-tulostusta nopeasti luomaan hydrogeelimateriaaleja, jotka sisältävät elinkelpoisia soluja. Tutkijat toivovat, että niiden menetelmää voidaan käyttää tulevaisuudessa ihmisen elinten 3D-painatukselle.

Tietoja tästä kehityksestä julkaistiin edistyksellisessä terveydenhuollon materiaalilehdissä.

Nykyiset rajoitukset, mukaan lukien hidas kolmiulotteinen tulostus, johtavat tällaisten painettujen "rakenteiden" vähäiseen elinkelpoisuuteen. Uusi tekniikka, nimeltään nopea hydrogeeliastereolitografia (nopea hydrogeeliastereolitografiatulostus, float), vähentää merkittävästi kapseloidun solujen kuormitusta, mikä ympäristö on käytössä, mikä on tyypillisesti muille 3D-tulostusmenetelmille.

3D-tulostus tarjoaa valtavia näkymiä materiaalien luomiseen, jotka voivat kompensoida luovuttajaelimien puutetta ja tutkijat toivovat, että jonain päivänä he voivat yksinkertaisesti tulostaa koko kehon. Tämä käsite merkitsee yleensä tulostusta bioyhteensopivaa hydrogeelimatriisista, joka sisältää eläviä soluja.

Elävien kankaiden suurnopeusinen tiiviste elimen korvaamiseksi 8954_1

Painotusprosessissa voi kuitenkin olla haitallinen vaikutus kapseloituihin soluihin, ja pitkä painatusaika vaikeuttaa tilannetta. Hydrogeelimatriisin nopean tulostuksen mahdollisuuden ansiosta uusi teknologia auttaa eläviä soluja selviytymään tulostusprosessissa. Teknologia, joka toimii 10-50 kertaa teollisuusstandardin nopeammin avulla voit luoda suuria näytteitä, joita oli aiemmin vaikea saavuttaa.

Propopolymeroinnin edellytysten kovan valvonnan ansiosta tekniikka voidaan valmistaa senttimetrikokojen hydrogeelimatriisista minuuteissa. Joukkue menestyi myös menestyksekkäästi kykyä tulostaa soluja ja sisäänrakennetut verisuonten verkostot, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä 3D-tulostusmenetelmän mukaisten elinten moitteettoman toiminnan kannalta. Hydrogeelirakenteiden keinotekoisten verisuonten verkosto ansiosta ravintoaineiden pääsee lokille matriisissa, mikä on ratkaiseva tekijä toteutettavien painettujen elinten saamiseksi.

Lue lisää