Selo de alta velocidade de tecidos vivos para substituir órgãos

Anonim

Cientistas University Buffalo em Nova York desenvolveram uma nova técnica que permite usar impressão 3D para criar rapidamente materiais de hidrogel contendo células viáveis. Os pesquisadores esperam que seu método possa ser usado no futuro para a impressão 3D de órgãos humanos.

Informações sobre este desenvolvimento foi publicada na revista Advanced Healthcare Materials.

Restrições existentes, incluindo impressão tridimensional lenta, levam à baixa viabilidade de tais "estruturas" impressas. Uma nova tecnologia, chamada estereolitografia de hidrogel rápida (impressão de estereolitografia de hidrogel rápida, flutuação), reduz significativamente a carga em células encapsuladas, que o ambiente habilitou, o que é tipicamente para outros métodos de impressão 3D.

A impressão 3D fornece grandes perspectivas para criar materiais que podem compensar a escassez de órgãos doadores, e os pesquisadores esperam que um dia possam simplesmente imprimir um corpo inteiro. Este conceito geralmente implica uma impressão de uma matriz de hidrogel biocompatível que contém células vivas.

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No entanto, o processo de impressão pode ter um efeito adverso em células encapsuladas, e tempo de impressão longo complica apenas a situação. Graças à possibilidade de impressão rápida da matriz de hidrogel, a nova tecnologia ajuda as células ao vivo a sobreviver no processo de impressão. A tecnologia operando 10-50 vezes a mais rápida do padrão industrial permite criar amostras grandes, que costumavam ser muito difíceis de alcançar.

Graças ao controle difícil das condições de fotopolimerização, a tecnologia pode ser feita de matrizes de hidrogel de tamanhos de centímetro em minutos. A equipe também testou com sucesso a capacidade de imprimir células e redes de circulação integradas de vasos sanguíneos, que serão cruciais para o funcionamento adequado dos órgãos feitos pelo método de impressão 3D. A rede de vasos sanguíneos artificiais em estruturas de hidrogel permitem que a solução de nutrientes penetre o log na matriz, que é um fator decisivo na obtenção de órgãos impressos viáveis.

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