Naukowcy opracowują sposób na wytwarzanie bardziej oddychających chusteczek drukowanych w 3D

Laboratorium Ozbolat/stan Penn

Druk 3D może być częściej kojarzony z takimi rzeczami, jak szybkie prototypowanie dla przemysłu i domowe projekty „makerów”, ale otwiera także pewne ekscytujące możliwości medyczne. Najważniejszym z nich jest marzenie o biodruku 3D, który pewnego dnia może okazać się przydatny we wszystkim, począwszy od drukowania tkanki wytwarzane na małą skalę do ostatecznego celu, jakim są w pełni funkcjonalne narządy do przeszczepów.

Choć osiągnięcie drugiego z tych ambicji jest jeszcze odległe, naukowcy z Pennsylvania State University poczynili duże postępy w dążeniu do stworzenia laboratoryjnie wytwarzanych tkanek, takich jak kości i chrząstki. W szczególności opracowali metodę wytwarzania porowatych tkanek, w których mikropory umożliwiają cyrkulację składników odżywczych i tlenu, utrzymując w ten sposób komórki w zdrowiu.

Polecane filmy

Proces polega na pobraniu ludzkich komórek macierzystych i zmieszaniu ich z alginianem sodu pochodzącym z wodorostów. Można to wydrukować w postaci cząstek, które po rozpuszczeniu pozostawiają maleńkie, oddychające pory. Łącząc je w pasma, można tworzyć plamy tkanki. Niezróżnicowane komórki macierzyste służą do przekształcenia tkanki w określone komórki, takie jak kość lub chrząstka. Zespół pracujący nad projektem zastanawia się również, w jaki sposób tę samą technikę można wykorzystać do tworzenia mięśni, tkanki tłuszczowej i szeregu innych tkanek.

Powiązany

  • AMD przywraca pamięć 3D V-Cache do Ryzen 7000 — ale jest pewna zmiana
  • Wyciek szczegółów AMD Ryzen 7 5800X3D i złe wieści
  • AMD drażni wydajność swojego rewolucyjnego układu 3D V-cache

„Te plastry można wszczepiać w kość lub chrząstkę, w zależności od tego, jakie to komórki” – Ibrahim Ozbolat, profesor nadzwyczajny nauk technicznych i mechaniki w Penn State, – napisano w oświadczeniu. „Mogą być stosowane w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, plastrów w chirurgii plastycznej, takiej jak chrząstka w przegrodzie nosowej, rekonstrukcji kolana i innych defektach kości lub chrząstki”.

Choć praca jest obiecująca, pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Dzieje się tak dlatego, że na razie możliwe jest jedynie wykonanie niewielkich fragmentów materiału, co ogranicza jego użyteczność. Jednak według doniesień te plastry – choć małe – są znacznie łatwiejsze do wytworzenia niż metody alternatywne, takie jak hodowanie sztucznej tkanki na rusztowaniu. Jeśli badaczom uda się opracować podejście umożliwiające druk na większą skalę, ta najnowsza innowacja może okazać się znaczącym krokiem naprzód w dziedzinie biodruku 3D.

Zalecenia redaktorów

  • Sernik wydrukowany w 3D? Wewnątrz kulinarnej wyprawy polegającej na stworzeniu replikatora jedzenia ze Star Trek
  • AMD Ryzen 7 5800X3D bije poprzednika, ale AMD obiecało więcej
  • Rewolucyjny układ 3D V-Cache firmy AMD może wkrótce zostać wprowadzony na rynek
  • Walka z kontuzjami piłkarskimi dzięki wydrukowanym w 3D, hiperspersonalizowanym ochraniaczom
  • AMD Ryzen 7 5800X3D z technologią 3D to „najszybszy procesor do gier na świecie”

Ulepsz swój styl życiaDigital Trends pomaga czytelnikom śledzić szybko rozwijający się świat technologii dzięki najnowszym wiadomościom, zabawnym recenzjom produktów, wnikliwym artykułom redakcyjnym i jedynym w swoim rodzaju zajawkom.