Найти в Дзене
РР-Новости

Ученые разработали новый биомедицинский материал для 3D-печати тканей

Исследователи Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского представили новый биосовместимый материал, разработанный на основе природного полимера хитозана и термопластика поликапролактона, который может значительно продвинуться в области регенеративной медицины. Этот материал не только способствует регенерации поврежденных участков, но и полностью разлагается в организме, избегая воспалений и осложнений. По словам ученых, описание нового материала включает в себя использование хитозана, который обеспечивает прочность и нетоксичность композиции, а также поликапролактона, отвечающего за ее пластичность и плавкость. Чтобы соединить полимеры, специалисты использовали органический растворитель диметилсульфоксид и обработали раствор ультразвуком, что помогло получить однородную массу, пригодную для 3D-печати. Иван Леднев, один из авторов исследования, поясняет, что поликапролактон уже применяется в создании искусственных сосудов, однако он плохо реагирует с водой, что м

Исследователи Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского представили новый биосовместимый материал, разработанный на основе природного полимера хитозана и термопластика поликапролактона, который может значительно продвинуться в области регенеративной медицины. Этот материал не только способствует регенерации поврежденных участков, но и полностью разлагается в организме, избегая воспалений и осложнений.

По словам ученых, описание нового материала включает в себя использование хитозана, который обеспечивает прочность и нетоксичность композиции, а также поликапролактона, отвечающего за ее пластичность и плавкость. Чтобы соединить полимеры, специалисты использовали органический растворитель диметилсульфоксид и обработали раствор ультразвуком, что помогло получить однородную массу, пригодную для 3D-печати.

Иван Леднев, один из авторов исследования, поясняет, что поликапролактон уже применяется в создании искусственных сосудов, однако он плохо реагирует с водой, что может повышать риск тромбоза. Хитозан, в свою очередь, растворим в воде и обладает противовоспалительными и антибактериальными свойствами, что делает его идеальным в сочетании с поликапролактоном.

Возможности нового материала велики: варьируя соотношение полимеров, инженеры могут создавать разнообразные ткани – от биопластырей до искусственных тканей легких. Технология может служить альтернативой традиционным титаном при восстановлении поврежденных костей.

Данная разработка открывает новые горизонты в области биопринтинга, позволяя создавать сложные каркасы для тканей, которые могут функционировать как натуральные органы. Это может снизить зависимость от донорских органов и сократить списки ожидания на пересадку, одновременно уменьшая риск отторжения, так как органы могут быть созданы из клеток самого пациента.

]]>