Des chercheurs de l'Université de Swinburne en Australie ont mis au point de nouveaux dispositifs Biopen avancés qui rendent possible l'impression 3D biologique et contribuent actuellement au développement d'une petite imprimante 3D portative que les chirurgiens peuvent utiliser pour régénérer efficacement les cellules souches. Organisations importantes telles que les os et le cartilage Le projet le plus récent de Swinburne s'appelle BioSphere, du nom de sa croissance plus efficace de cellules souches essentielles, tout comme notre récent projet similaire de bioprinting en 3D à l'Université Griffith. Financement gouvernemental pour le programme BioMedTech Horizons. De nombreux organismes imprimer des projets utilisant des cellules souches. Ces cellules peuvent être extraites du corps du patient, puis de plus en plus de réparer les tissus spécifiques dans le corps a besoin dans le laboratoire parce qu'ils contiennent de l'ADN des patients, ils implanter dans la région entourant la santé parfaitement compatible avec les tissus, ce qui conduit à une guérison plus rapide et plus efficace, et peut améliorer une variété de blessures et de maladies. en particulier l'espoir BioSphere nouvelle étude est la méthode novatrice de la culture de cellules souches pour leur offre. en raison de l'absence de traitement nécessaire pour générer le succès Avec un grand nombre de cellules, les recherches sur la technologie d'impression 3D biologique ne sont pas aussi rapides que prévu, et les chercheurs n'ont aucun moyen de se remettre des cellules qu'ils cultivent sans les endommager. La méthode des chercheurs de Swinburne consiste à utiliser des milliers de minuscules billes de polymère pour cultiver des cellules: c'est le nom du projet BioSphere: ces perles ont un diamètre d'environ 0,3 mm (0,01 pouce) et des milliers d'entre elles Augmenter la surface pour y faire pousser des cellules.Les chercheurs vont mettre en œuvre une nouvelle technologie basée sur la lumière qui les sépare des perles, non seulement peut-il produire plus de cellules plus rapidement, mais aussi ne pas les retirer pendant le processus Il pourrait être endommagé parce que les chercheurs mettront en œuvre une nouvelle technologie basée sur la lumière. Le chef de projet Dr Nicholas Reynolds dire, « couvrira la surface de la lumière nano -. Particules de perles, les nanoparticules n'affectent pas la croissance des cellules, jusqu'à ce que les particules sont activées infrarouge Dans ce cas, les cellules activées ont été faire doucement des nanoparticules de Les billes sont détachées et peuvent être facilement restaurées pour être réimplantées chez le patient blessé. »Alors que le dispositif d'impression 3D portable« Biopen »contiendra une bio-encre spéciale qui injecte les cellules nécessaires, le chirurgien pourra l'utiliser si nécessaire. Placez 'extrait' nouvelle organisation.
étude BioSphere fait partie du projet de doctorat Yashaswini Vegi, le projet est situé Swinburne Biodevices ARC Training Center, en collaboration avec l'hôpital Saint-Vincent à Melbourne, l'un des par le programme Horizons BioMedTech investissement A 35 millions $ financé 11 projets différents, les nous envisageons de développer l'innovation et de l'expertise dans le domaine de la biotechnologie en Australie. il a été conçu pour promouvoir la coopération entre la recherche, l'industrie et le secteur technologique entre les différentes disciplines. Source: Chine réseau d'impression 3D |