Investigadores: Desarrollaron un nuevo tipo de bio-tinta para impresión 3D

De la Universidad de Nebraska Lincoln, California, Hospital General de Massachusetts y el Instituto de Tecnología de Massachusetts equipo de investigadores ha desarrollado un nuevo bio tinta para la impresión 3D, que incluye el plasma rico en plaquetas. Esto permite la impresión en 3D biológica propiedades del tejido de cicatrización ha mejorado. plaquetas en la sangre para hacer alrededor de la coagulación de la herida, y también la reparación de daños, tales como los tejidos blandos de los vasos sanguíneos, piel, músculos, tendones, etc., en el pasado han demostrado el uso de sustancia de plasma rico en plaquetas como una terapia quirúrgica es útil, y Combínelo con la tecnología de impresión biológica 3D para crear una nueva aplicación médica.

"El objetivo final es imprimir una estructura organizacional funcional implantable para reemplazar o reparar el tejido dañado", dijo Ali Tamayol, profesor asistente de ingeniería mecánica y de materiales en Nebraska. Uno de los desafíos es crear una estructura, Cuando el tejido u órgano seleccionado se implanta después de la lesión, se libera el factor de crecimiento y se inicia el proceso de curación y regeneración. La bio-tinta del equipo contiene una mezcla de gel de alginato y células de plaquetas. Se desarrolló para bioimpresión. Sin embargo, la primera etapa es probar su capacidad para afectar la curación.

En comparación con tintas similares sin plaquetas, las pruebas iniciales de la tinta en el laboratorio tienen resultados prometedores. En menos de un día, la tinta rica en plaquetas ha provocado suficiente migración celular para curar aproximadamente el 50% de la Los rasguños en la piel, mientras que la versión libre de plaquetas cubre solo el 5%. La tinta también exhibe otras propiedades únicas que las plaquetas pueden proporcionar, que es lo que puede llamar células "mejoradas". Toma menos de 24 horas. Más del doble de células madre migran a la forma libre de plaquetas. Estas células madre pueden convertirse en músculo, cartílago o hueso.

Luego, se agrega cloruro de calcio a la tinta, que forma una unión entre las cadenas de polímero de algunos alginatos, lo que hace que el material sea más viscoso pero aún tenga suficiente plasticidad para la impresión 3D. Muchas estructuras están impresas con tintas, incluidas Malla, estructura de árbol y líneas serpentinas. Se comprobó que es capaz de imprimir de manera efectiva, exhibiendo potencial de curación y potencial imprimible.

Las estructuras impresas en 3D se sumergen en una solución de cloruro de calcio para fortalecer aún más, que es el método utilizado por el cuerpo en sí. El sitio de daño naturalmente aumenta el nivel de calcio de forma natural, por lo que la implementación de este método ayuda a fortalecer 3D cuando se implanta en el cuerpo. Estructuras de alginato bioimpresas: cuando se desarrolla a niveles de aplicación quirúrgica, la bio-tinta también se puede mezclar con las propias plaquetas y otras células del paciente. Esta mezcla puede reducir el riesgo de una respuesta inmune a las estructuras 3D impresas bioimpresas. Más bajo porque se basará en el propio ADN del paciente.


(Fuente: Materiales avanzados de atención médica)

Los hallazgos del equipo de investigación detallan en un documento titulado "bio-ingeniería 3D andamiaje de tejido específico del paciente Bioinks de impresión", el artículo publicado en la revista 'Materiales avanzada Salud'. Su proyecto era de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos la investigación Hogares, apoyo para Negrix Tobacco Settlements y el Sage Research Fund del Massachusetts General Hospital.

Fuente: China 3D Printing Network

2016 GoodChinaBrand | ICP: 12011751 | China Exports