Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
3DTODAY

Сеченовский университет запустил цифровую платформу биофабрикации

Ученые Сеченовского университета создали «цифровую фабрику» клеточных продуктов, которая позволит тестировать свойства биочернил и прогнозировать поведение 3D-печатных биоимплантатов в организме. Платформа поможет ускорить замещение донорства органов производством персонализированных тканей с использованием собственных клеток пациентов. Технология 3D-биопечати позволяет создавать биоструктуры для трансплантации и фармакологических исследований. В феврале этого года ученые Сеченовского университета запустили производство таких биомедицинских продуктов для восстановления голосовых складок, барабанных перепонок и структур полости носа. Также в вузе проходят исследования по тканевой инженерии мочеточника и других органов, сообщает издание «Известия». Новая разработка представляет собой интеллектуальную систему для прогнозирования жизнеспособности клеточных структур при 3D-биопечати. Она позволяет моделировать условия жизнеспособности клеток еще до начала лабораторных экспериментов — прогно

Ученые Сеченовского университета создали «цифровую фабрику» клеточных продуктов, которая позволит тестировать свойства биочернил и прогнозировать поведение 3D-печатных биоимплантатов в организме. Платформа поможет ускорить замещение донорства органов производством персонализированных тканей с использованием собственных клеток пациентов.

Технология 3D-биопечати позволяет создавать биоструктуры для трансплантации и фармакологических исследований. В феврале этого года ученые Сеченовского университета запустили производство таких биомедицинских продуктов для восстановления голосовых складок, барабанных перепонок и структур полости носа. Также в вузе проходят исследования по тканевой инженерии мочеточника и других органов, сообщает издание «Известия».

Новая разработка представляет собой интеллектуальную систему для прогнозирования жизнеспособности клеточных структур при 3D-биопечати. Она позволяет моделировать условия жизнеспособности клеток еще до начала лабораторных экспериментов — прогнозировать зоны гипоксии у будущих тканей, подбирать оптимальные составы биочернил и режимы 3D-печати. Это значительно сокращает количество неудачных попыток, экономит дорогостоящие материалы и ускоряет переход от идеи к клиническому применению.

«Мы объединили многолетний опыт лабораторных исследований с двумя уникальными расчетными моделями, которые позволяют визуализировать и предсказывать поведение клеток в трехмерном пространстве, и получили патент на базу данных, лежащую в основе системы», — рассказал руководитель Центра разработки информационных систем и цифровых сервисов Намиг Самедов.

Платформа интегрирована в работу исследовательских групп университета, занимающихся созданием биопечатных тканей — от хрящей и кожи до сложных структур, таких как участки печени и уретры. Помимо исследований и производства имплантатов разработка найдет применение в фармакологии, где поможет перейти от тестирования препаратов на животных к тестированию на выращенных человеческих тканях. В ближайшее время платформа станет доступна широкому кругу научных и медицинских организаций.

А у вас есть интересные новости? Поделитесь с нами своими разработками, и мы расскажем о них всему миру! Ждем ваши идеи по адресу news@3Dtoday.ru.