Искусственные кровеносные сосуды, созданные с помощью технологии биопленки 3D

 

Можем ли мы печатать составную часть? Да, теперь мы можем это сделать. Благодаря новым международным исследованиям

3D Печатные органы приближаются

(GUARDIAN) - В течение многих лет ученым удавалось «печатать» типы тканей человека с помощью принтера 3D, но американские и австралийские исследователи сделали значительный шаг вперед, теперь они могут выжить этой ткани самостоятельно.

До сих пор серьезным препятствием для них перехода от печати крошечных листов ткани к целым органам 3D является то, что они не выяснили, как разработать кровеносные сосуды, которые обеспечивают клетки питательными веществами и кислородом, и позволяют им выделять отходы.

Этот важный процесс называется «васкуляризация» и необходим, если исследователи когда-либо предотвращают смерть клеток, чтобы они могли вырастить крупные трансплантируемые органы.

Но в крупном медицинском прорыве исследователи из университетов Сиднея и Гарварда сумели создать капилляры с биографией 3D, крошечные каналы, которые позволяют проводить васкуляризацию, чтобы клетки могли поддерживать себя и выживать.

Используя высокотехнологичный «биографический принтер», исследователи изготовили крошечные взаимосвязанные волокна, чтобы служить в качестве формы для искусственных кровеносных сосудов.

Затем они покрывали печатную структуру 3D богатым клетками материалом на основе белка, который был затвердевшим, светя на нем.

Наконец, они удалили биографические волокна, чтобы оставить сеть крошечных капилляров, покрытых человеческими эндотелиальными клетками, которые образовали стабильные кровяные капилляры менее чем за неделю.

Биомедицинский инженер и руководитель исследования, д-р Луис Бертассони из Университета Сиднея, сказал, что печатные органы все еще могут находиться на пару десятилетий, но это был «великий шаг» для достижения этой цели.

«Мы показали, что мы можем напечатать эти капилляры, мы показали, что они функциональны, что они созревают для образования капилляров и что мы можем адаптировать их к размерам и структурам, в которых мы нуждаемся», - сказал он.

«Тканевая инженерия для создания более простых тканей была реальностью в течение ряда лет и благодаря тому, что мы смогли достичь, мы можем начать говорить о более крупных и более сложных тканях, способных выжить дольше».

Хотя основная часть исследований была проведена в Гарварде, Бертассони сказал, что недавно была создана лаборатория в Сиднейском университете, поэтому его работа может продолжаться в Австралии.

Поскольку выводы были опубликованной в журнале Королевского химического общества в четверг, Бертассони сказал, что с ним связались несколько пациентов, которые хотели знать, означает ли технология, что теперь органы могут быть «напечатаны».

Он подчеркнул, что это не так, но сказал, что его команда обнаружила «изменение игры».

«Тысячи людей умирают каждый год из-за нехватки органов для трансплантации», - сказал Бертассони.

«Многие из них подвергаются хирургическому удалению тканей и органов из-за рака или участвуют в авариях с большими переломами и травмами.

«Хотя печатные органы могут находиться на пару десятилетий, я также не удивлюсь, если я ошибаюсь в этом, потому что этот тип техники движется так быстро.

«Я бы так хотел ошибаться».

Вас также может заинтересовать