Новости

Исследователи: разработали новый тип био-чернил для 3D-печати

Команда исследователей из Университета Линкольна, Небраски, Массачусетской общей больницы и Массачусетского технологического института разработала новый тип био-чернил для 3D-печати, который содержит плазму, обогащенную тромбоцитами, что позволяет проводить биологическую 3D-печать Ткань улучшает целебные свойства, тромбоциты в крови коагулируют вокруг раны, а также восстанавливают повреждение мягких тканей, таких как кровеносные сосуды, кожу, мышцы, сухожилия и т. Д. Было доказано, что в прошлом было полезно использовать богатые тромбоцитами плазменные вещества в качестве хирургического лечения, и Объедините его с биологической 3D-технологией печати, чтобы создать новое медицинское приложение.

«Конечная цель состоит в том, чтобы напечатать имплантируемую функциональную организационную структуру для замены или восстановления поврежденной ткани». Али Тамайол, доцент механического и материаловедения в Небраске, сказал: «Одна из проблем заключается в создании структуры, Когда выбранная ткань или орган имплантируется после травмы, фактор роста высвобождается и инициируется процесс заживления и регенерации ». Био-чернила команды содержат смесь альгинатного геля и тромбоцитов. Это разработано для биопреобразования. Однако на первом этапе необходимо проверить его способность влиять на исцеление.

По сравнению с аналогичными чернилами без тромбоцитов первоначальное тестирование чернил в лаборатории дает многообещающие результаты. Менее чем за один день чернила, богатые тромбоцитами, вызвали достаточную миграцию клеток для излечения около 50% искусственного Царапины на коже, в то время как версия без тромбоцитов покрывает только 5% от нее. Чернила также демонстрируют другие уникальные свойства, которые могут обеспечить тромбоциты, и это то, что он может назвать «улучшенными» клетками. Это занимает менее 24 часов. Более чем в два раза больше стволовых клеток мигрируют в тромбоцитовую форму. Эти стволовые клетки могут развиваться в мышцы, хрящи или кости.

Затем к чернилам добавляют хлорид кальция, который образует связь между полимерными цепями некоторых альгинатов, что делает материал более вязким, но при этом обладает достаточной пластичностью для трехмерной печати. ​​Многие структуры печатаются чернилами, в том числе Сетка, древовидная структура и змеевидные линии. Было показано, что она способна эффективно печатать, демонстрируя целебный потенциал и потенциал для печати.

Трехмерные печатные структуры затем погружаются в раствор хлорида кальция для дальнейшего укрепления их, что является методом, используемым самим организмом. Участок повреждения естественно повышает уровень кальция естественным путем, поэтому реализация этого метода помогает укрепить 3D при имплантации в организм. Bioprinted альгинатные структуры. При разработке на уровне хирургического применения биоиндикаторы также могут быть смешаны с собственными тромбоцитами пациента и другими клетками. Эта смесь может снизить риск иммунного ответа на имплантированные трехмерные биопрозрачные структуры. Самый низкий, потому что он будет основан на собственной ДНК пациента.


(Источник: передовые медицинские материалы)

Выводы исследовательской группы были подробно описаны в документе под названием «3D Bioprinting для специализированных инженерных лесов для биотехнологий для пациентов», опубликованном в журнале «Advanced Healthcare Materials». Их проект был награжден Национальными исследованиями в области здравоохранения Соединенных Штатов. Дома, поддержка негритянских табачных поселений и Фонда исследований шалфея в больнице Массачусетса.

Источник: China 3D Printing Network

2016 GoodChinaBrand | ICP: 12011751 | China Exports