Пластырь для сердца: гибкость и прочность в одном решении
В стремлении создать материалы, которые могли бы заменить и восстанавливать части человеческого тела, ученые сталкиваются с задачей воспроизвести уникальные свойства живых тканей, такие как прочность и эластичность. Недавно команда ученых из CU Boulder совместно с исследователями University of Pennsylvania сделала значительный шаг вперед, разработав новый метод 3D-печати, который решает эту задачу.
Согласно порталу Science, новый материал, созданный с использованием усовершенствованной 3D-печати, обладает сочетанием эластичности и прочности, что позволяет ему выдерживать постоянные нагрузки, такие как биение сердца, а также напряжение на суставы. Более того, он легко адаптируется к индивидуальным дефектам пациента благодаря своей способности к формовке.
Этот прорыв открывает перспективы для создания новых биоматериалов, включая внутренние повязки, которые могут доставлять лекарства непосредственно в сердце, хрящевые заплатки и безыгольные швы.
Ученые разработали метод, который сочетает световую и темную полимеризацию, что позволяет полимерным цепям плотно связываться в печатных структурах. Этот подход обеспечивает высокий уровень мономерной конверсии при комнатной температуре без необходимости дополнительных стимулов, таких как свет или тепло после печати. Результатом стали гидрогели и эластомеры с семикратной энергией расширения по сравнению с традиционными методами печати, такими как цифровая световая обработка (DLP). Это достижение позволяет создавать высокоточные многоматериальные структуры с уникальными характеристиками, такими как улучшенная адгезия к влажным тканям.
Этот прорыв в области 3D-печати может значительно улучшить подходы к созданию биоматериалов, приближая нас к новым возможностям в медицине и восстановлении тканей.
Читайте также:
Создан сверхпрочный материал из титанового сплава
Фото из открытых источников Австралийскими учеными Мельбурнского королевского технологического...
Китайские ученые изобрели суперскользкий унитаз, к которому ничего не прилипает
Фото из открытых источников Ученые из Huazhong University of Science and Technology (КНР)...
Ученые разработали "чернила" для 3D-печати, имитирующие древесину
Фото из открытых источников Исследователи из Rice University и Oak Ridge National Laboratory (США)...
Science Daily: Создан качественный пластик из искусственных бактерий
Фото из открытых источников Принципиально новый метод производства качественного и при этом...
PNAS: чернила для трехмерной печати стали разноцветным за счет ультрафиолета
Фото из открытых источников Химики University of Illinois at Urbana-Champaign раскрыли потенциал...
UMaine: создан трехмерный принтер для строительства дома за 80 часов
Фото из открытых источников Учёные американского University of Maine (UMaine) объявили о...
В ПНИПУ разработали способ увеличить прочность пластика
Фото из открытых источников Учёные из Пермского национального исследовательского политехнического...
В Башкирии испытывают биочернила для 3D-печати органов человека
Фото из открытых источников В Башкирском госмедуниверситете разработан инновационный гель для...
Учёными создана смола для печати глазных имплантатов
Фото из открытых источников Ученые из University of East Anglia разработали смолу для 3D-печати...
Ученые из Нидерландов создали сложный биоматериал на основе грибов
Фото из открытых источников Группа исследователей из Нидерландов представила инновационный...
Acta Biomaterialia: новые ушные импланты идентичны натуральным органам
Фото из открытых источников Исследователи из Weill Cornell Medicine и Cornell Engineering добились...
Science Bulletin: назальные капли доставят лекарства в головной мозг
Фото из открытых источников В усилиях по борьбе с заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС)...