3D-биопринтер способен точно имитировать различные ткани человеческого тела
Биомедицинские инженеры из Мельбурнского университета изобрели систему 3D-печати, или биопринтер, способный изготавливать структуры, которые точно имитируют различные ткани человеческого тела: от мягкой мозговой ткани до более твердых материалов, таких как хрящи и кости. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Эта передовая технология предлагает исследователям рака передовой инструмент для репликации определенных органов и тканей, значительно улучшая потенциал для прогнозирования и разработки новых фармацевтических терапий. Это проложит путь для более продвинутых и этичных исследований лекарств, сократив необходимость испытаний на животных.
«Помимо радикального повышения скорости печати, наш подход обеспечивает определенную степень позиционирования клеток в напечатанных тканях. Неправильное позиционирование клеток является основной причиной того, что большинство 3D-биопринтеров не могут создавать структуры, которые точно отображают ткани человека», - сказал соавтор исследования Дэвид Коллинз. «Точно так же, как для правильного функционирования автомобиля его механические компоненты должны быть расположены точно, так и клетки в наших тканях должны быть организованы правильно. Современные 3D-биопринтеры зависят от естественного выравнивания клеток без какого-либо руководства, что накладывает существенные ограничения. Наша система, с другой стороны, использует акустические волны, генерируемые вибрирующим пузырьком, для размещения клеток в 3D-печатных структурах. Этот метод обеспечивает необходимое преимущество для развития клеток в сложные ткани, встречающиеся в организме человека».
Большинство коммерчески доступных 3D-биопринтеров полагаются на медленный, послойный подход к изготовлению, что представляет ряд проблем. Этот метод может занять несколько часов, что ставит под угрозу жизнеспособность живых клеток в процессе печати . Кроме того, после печати клеточные структуры должны быть аккуратно перенесены в стандартные лабораторные пластины для анализа и визуализации — деликатный шаг, который рискует поставить под угрозу целостность этих хрупких структур.
Исследовательская группа Мельбурнского университета перевернула существующий процесс с ног на голову, разработав сложную оптическую систему, которая устраняет необходимость в послойном подходе.
Инновационная технология использует вибрирующие пузырьки для 3D-печати клеточных структур всего за несколько секунд, что примерно в 350 раз быстрее традиционных методов и позволяет исследователям точно воспроизводить человеческие ткани с клеточным разрешением.
Благодаря значительному сокращению времени 3D-печати и печати непосредственно в стандартных лабораторных планшетах, команда смогла значительно повысить выживаемость клеток, исключив при этом необходимость в физическом обращении. Гарантируя, что напечатанные структуры останутся неповрежденными и стерильными на протяжении всего процесса.
«Биологи признают огромный потенциал биопечати, но до сих пор она ограничивалась приложениями с очень низкой производительностью», — сказал ведущий автор Каллум Видлер. «Мы разработали нашу технологию, чтобы устранить этот пробел, предлагая значительные достижения в скорости, точности и последовательности. Это создает важный мост между лабораторными исследованиями и клиническими приложениями».
Читайте также:
3D-модели помогут в разработке новых методик лечения рака
Фото из открытых источников Ученые из Лейдена разработали новый метод для совершенствования...
Биоинженеры из Индии разработали состав из муцина для лечения болезней легких
Фото из открытых источников Биоинженеры из Индии разработали инновационный метод 3D-печати...
В Башкирии испытывают биочернила для 3D-печати органов человека
Фото из открытых источников В Башкирском госмедуниверситете разработан инновационный гель для...
Ученые раскрыли механизмы образования морщин
Фото из открытых источников Исследовательская группа, состоящая из профессора Дон Сунг Кима,...
Раскрыты секреты формирования кожи: новые горизонты в медицине и косметологии
Фото из открытых источников Исследователи достигли значительного прогресса в понимании процессов...
Успешно завершены клинические испытания иммунотерапии саркомы
Фото из открытых источников Медики Baylor College of Medicine (BCM) объявили о завершении первой...
Американские биохимики создали наночастицы, проникающие в мозг
Фото из открытых источников Биохимики из University of Miami объявили о создании нового метода...
Nature: Ученые выявили новую объективную причину ожирения и диабета
Фото из открытых источников Австралийские специалисты из Мельбурнского университета выяснили, что...
Новая технология молекулярной инженерии позволяет создавать сложные органоиды
Фото из открытых источников Новая технология молекулярной инженерии может точно влиять на развитие...
Nature: стволовые клетки мозга омолаживаются при ограничении в пище
Фото из открытых источников Организм способен омолаживаться благодаря функции стволовых клеток,...
Учёными создана смола для печати глазных имплантатов
Фото из открытых источников Ученые из University of East Anglia разработали смолу для 3D-печати...
Пластырь для сердца: гибкость и прочность в одном решении
Фото из открытых источников В стремлении создать материалы, которые могли бы заменить и...