流体ゲルは、軟組織の生物学的3D印刷において新たなブレークスルーを作り出しました

イギリスのハッダーズフィールド大学の研究グループは、最近、生物学的3D印刷の分野において大きな進歩を遂げました。この研究チームは、生物学的材料を懸濁するための媒体として使用できる特別な液体ゲルを開発しました。よくある質問ですが、これは使用するポリマー生分解性材料の粘度が非常に低いことです。

3Dバイオプリントは、通常、特定の構造に生体物質の層を敷設し、それを有機組織の足場として使用することで機能します。この方法は、骨折、筋肉外傷および他の組織損傷の治療に大きな可能性を秘めています。人工的に配向された組織成長の詳細なデジタル設計と有機的な基礎は、生体適合性に関連する問題を防ぐことができるが、より柔らかい組織を印刷するためのこの技術の使用は、印刷構造が不安定です。

読者応用科学、バイオポリマー材料ハダースフィールド大学博士アラン・スミス、言った:「非常に低粘度の材料、あなたが第一の層を置くとき、それは自重で崩壊すると、その形状を保持することはできません」 Alan Smith博士は次のように述べています。「次の層を印刷するときれいではありません。

バーミンガム大学のサミュエル・モクソン博士と一緒に、スミスは軟組織のバイオプリントをより効果的にする方法を考え出しました。これらの生体組織の最初の層は、研究者が作成した粘性ゲルに懸濁されますこれは、安定性を維持し、構造物が構築されるまで次の層を加えることができる。ゲルの機能は、胚が最初に発達する粘性羊水に類似している。組織に損害を与えずに洗い流されました。

大学はさらに、この研究を遂行を支援するために最も先進的な3Dバイオプリンターを取得し、それは今、さまざまなアプリケーションの数を続けることができます。製造技術のために中断チームがコンセプトの成功の証明、「詳細に発表されたコンセプトとなっていますこの論文では 『生物学的構造体の製造をフローティング』と題する雑誌論文における基材」は、軟骨欠損を修復するために軟骨プラグを製造するために使用することができる具体的に組織スキャフォールドの作成を記載しています。

研究チームは、このアプローチをより高度な組織工学研究に統合しようとしており、比較的短期間で臨床試験が可能な構造を生産するために様々なポリマー材料の使用を現在検討しています。


(出典:ハッダーズフィールド大学)

一つは、幹細胞と協力してその応用範囲を拡大することであり、周囲の刺激によって幹細胞の発達が異なり、骨細胞、脂肪細胞、筋肉細胞、その他の細胞になる可能性がある。環境に応じてチームの液体ゲル懸濁法と組み合わせて幹細胞を使用すると、非常に柔らかいから非常に硬い段階の異なる種類の生体材料を印刷する基本的な方法を開発することができます。

出所:中国3Dプリントネットワーク

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