Найти в Дзене

3D-Печать: революция в создании протезов и органов

Современные достижения в области аддитивного производства, более известного как 3D-печать, оказывают большое влияние на медицину. Эта технология позволяет создавать высокоточные и индивидуализированные протезы, а также разработки в области регенеративной медицины. 3D-печать меняет здравоохранение, открывая возможности в создании протезов и даже печати живых органов. В данном лонгриде будут рассмотрены ключевые аспекты применения 3D-печати в протезировании и тканевой инженерии. Биопечать — создание органов и тканей из живых клеток пациента, наиболее перспективное направление 3D-печати в медицине. Она позволяет решить проблему острого дефицита донорских органов и дает возможность спасать жизни людей, нуждающихся в трансплантации. Процесс начинается с забора клеток пациента, которые затем культивируются и инкорпорируются в биочернила для 3D-печати. Полученная таким образом трехмерная структура представляет собой каркас, на котором клетки могут прикрепляться, пролиферировать и дифференцир
Оглавление

Современные достижения в области аддитивного производства, более известного как 3D-печать, оказывают большое влияние на медицину. Эта технология позволяет создавать высокоточные и индивидуализированные протезы, а также разработки в области регенеративной медицины. 3D-печать меняет здравоохранение, открывая возможности в создании протезов и даже печати живых органов.

В данном лонгриде будут рассмотрены ключевые аспекты применения 3D-печати в протезировании и тканевой инженерии.

Тканевая инженерия и 3D-печать органов

Биопечать — создание органов и тканей из живых клеток пациента, наиболее перспективное направление 3D-печати в медицине. Она позволяет решить проблему острого дефицита донорских органов и дает возможность спасать жизни людей, нуждающихся в трансплантации.

Процесс начинается с забора клеток пациента, которые затем культивируются и инкорпорируются в биочернила для 3D-печати. Полученная таким образом трехмерная структура представляет собой каркас, на котором клетки могут прикрепляться, пролиферировать и дифференцироваться, формируя функциональную ткань или орган.

-2

Безусловно, это открывает новые возможности для трансплантологии. Технология позволяет создавать индивидуализированные органы, что значительно снижает риск отторжения трансплантата иммунной системой пациента. Получается, 3D-печать дает возможность производить органы "на заказ", что может помочь решить проблему нехватки донорских органов.

Создание сложных органов, таких как сердце, печень и почки, имеет технические и этические проблемы. Также возникают вопросы о допустимости "выращивания" человеческих органов и их использования в медицинской практике.

-3

Ученые из Университета Вашингтона успешно напечатали матрицу из биологических материалов, на которую можно посадить клетки и вырастить ткани и органы. Эта технология имеет огромный потенциал для восстановления поврежденных тканей и создания новых органов для трансплантации. Необходимо воспроизвести трехмерную структуру органа и обеспечить правильное взаимодействие клеток, кровеносных сосудов и других компонентов.

По словам Скота Дрикакиса (Scott Drikakis) руководителя медицинского сектора компании Stratasys: "Если есть дефект в сердце, структурная аномалия, с этим решением мы можем проивести 3D-печать синтетического цифрового близнеца сердца этого пациента", - сказал он. Хирург также может воспроизвести физические характеристики болезни пациента, такие как кальцификация вен и артерий

-4

Несмотря на сложности, биопечать открывает революционные возможности в медицине. Недавно американские биологи объявили о создании первого образца искусственной нервной ткани из плюрипотентных стволовых клеток человека. Учёные разработали технологию последовательного нанесения нескольких горизонтальных слоёв из различных типов клеток, что позволило получить тонкую структуру для проникновения кислорода и питательных веществ.

Даже создание относительно простых протезов и имплантатов с помощью 3D-технологий позволяет значительно повысить их функциональность, комфорт и качество жизни пациентов. А в перспективе — полностью решить проблему дефицита донорских органов и спасти миллионы жизней.

-5

Ученые из Калифорнийского Университета в Сан-Диего успешно напечатали органы с с васкуляризацией ( встроенной системой кровеносных сосудов), что является важным шагом к созданию жизнеспособных органов для трансплантации. Эта технология может изменить жизнь миллионов людей, страдающих от недостаточности органов.

Прогноз

Можно ожидать, что в 2025 году биотехнологии продвинутся еще дальше в таких областях, как редактирование генов, синтетическая биология и персонализированная медицина. Рост рынка биоматериалов

Развитие технологий тканевой инженерии сказывается на росте рынка биоматериалов.

Ожидается, что глобальный рынок биоматериалов для тканевой инженерии будет расти столь же стремительно, агенство Data Bridge Market Research в периоде с 2021 по 2028 год, прогнозирует рост с 1344,32 миллиона долларов США в 2020 году до 1936,78 миллиона долларов США к 2028 году. То есть, темп роста составит 4,67% за год, в вышеупомянутый прогнозный период.

-6

ООО «ЕВРОМЕД» — ваш надежный поставщик медицинского оборудования. На нашем сайте вы можете ознакомиться с широким ассортиментом от ведущих мировых производителей, изучить их технические характеристики и выбрать оборудование идеально подходящее под ваши запросы и потребности.
Если у вас остались вопросы или вам нужна дополнительная информация, вы можете оставить заявку на нашем сайте или позвонить по указанному телефону. Мы будем рады помочь вам!

Сайт: https://euromedrus.ru/

Телефон: 8 (800) 550-35-71

Оставить заявку: https://euromedrus.ru/contact-us