Vasele sanguine artificiale create cu o tehnologie 3D bio-imprimanta

 

Putem imprima corpul? Da, acum o putem face. Datorită unei noi cercetări internaționale

3D Organele tipărite vin un pas mai aproape

(GUARDIAN) - De ani de zile, oamenii de știință au reușit să „tipărească” tipuri de țesut uman folosind o imprimantă 3D, dar într-un salt semnificativ de către cercetătorii americani și australieni, aceștia pot acum face ca țesutul să supraviețuiască singur.

Până în prezent, o barieră majoră în calea lor de a muta de la imprimarea de foi mici de țesut la întregul organ 3D este că ei nu au dat seama cum să dezvolte vasele de sânge care furnizează celulelor cu nutrienți și oxigen și să le permită să elimine deșeurile.

Acest proces esențial se numește "vascularizare" și este necesar dacă cercetătorii trebuie să prevină vreodată celulele de a muri, astfel încât să poată crește organe mari, transplantabile.

Dar, intr-un progres medical major, cercetatorii de la universitatile Sydney si Harvard au reusit sa capteze bio-print 3D, canalele mici care permit ca vascularizarea sa aiba loc astfel incat celulele sa se poata sustine si sa supravietuiasca.

Folosind o "bio-imprimanta" de înaltă tehnologie, cercetătorii au fabricat fibre mici, interconectate, pentru a servi ca mucegai pentru vasele sanguine artificiale.

Apoi au acoperit structura tipărită 3D cu un material pe bază de proteine ​​bogat în celule, solidificat prin strălucirea luminii.

În cele din urmă au înlăturat fibrele imprimate bio pentru a lăsa în urmă o rețea de capilare mici acoperite cu celule endoteliale umane, care au format capilari sanguine stabile în mai puțin de o săptămână.

Inginerul biomedical și liderul cercetării, dr. Luiz Bertassoni de la Universitatea din Sydney, a declarat că organele de tipărire ar putea fi încă câteva decenii în urmă, dar acesta a fost un "pas mare" în atingerea acestui obiectiv.

"Am aratat ca putem imprima aceste capilare, le-am aratat ca sunt functionale, ca se maturizeaza pentru a forma capilare si ca putem sa le adaptim la dimensiunile si structurile de care avem nevoie", a spus el.

Ingineria tisulara pentru a face tesuturi mai simple a fost o realitate de mai multi ani si prin ceea ce am reusit sa realizam, putem incepe sa vorbim despre tesuturi mai mari si mai complexe, care sunt capabile sa supravietuiasca mai mult ".

În timp ce cea mai mare parte a cercetării a fost efectuată la Harvard, Bertassoni a declarat că recent a fost înființat un laborator la Universitatea din Sydney, astfel încât munca sa să poată continua și în Australia.

De la constatări au fost publicat în revista Societății Regale de Chimie joi, Bertassoni a declarat că a fost contactat de câțiva pacienți care doreau să știe dacă tehnologia înseamnă că organele ar putea fi acum "tipărite".

El a subliniat că nu a fost cazul, dar a spus ceea ce echipa lui a descoperit a fost "schimbarea jocului".

„Mii de oameni mor în fiecare an din cauza lipsei de organe pentru transplant”, a spus Bertassoni.

Multe altele sunt supuse indepartarii chirurgicale a tesuturilor si organelor din cauza cancerului, sau sunt implicate in accidente cu fracturi mari si leziuni.

"În timp ce organele de imprimare pot fi la câteva decenii, nu aș fi surprins dacă m-am înșelat în legătură cu acest lucru, deoarece acest tip de inginerie se mișcă atât de repede.

"Mi-ar plăcea atât de mult să mă înșel."

S-ar putea sa-ti placa si