Найти в Дзене

Прорыв в 3D-биопечати: на шаг ближе к созданию кровеносных сосудов

Прорыв в 3D-биопечати: на шаг ближе к созданию кровеносных сосудов Учёные из Северо-Восточного университета (США) разработали новый эластичный гидрогель, который может стать основой для 3D-печати живых тканей и сосудов. Это важный шаг к тому, чтобы когда-нибудь печать органов стала реальностью. Сегодня 3D-печать уже используется в медицине — так создают имплантаты, протезы и медицинские приборы. Но с мягкими тканями всё гораздо сложнее: обычные материалы слишком твёрдые и ломкие, чтобы воспроизвести эластичность живого организма. Новый гидрогель решает эту проблему. Он удерживает воду, остаётся гибким и не разрушается при растяжении — то, что нужно для создания мягких тканей. В такой материал можно «впечатать» живые клетки, которые затем растут и размножаются, формируя собственные ткани. После печати объект облучают синим светом, чтобы запустить реакцию, делающую гель упругим — при этом клетки не повреждаются. Дальше напечатанную структуру помещают в условия, имитирующие кровяное д

Прорыв в 3D-биопечати: на шаг ближе к созданию кровеносных сосудов

Учёные из Северо-Восточного университета (США) разработали новый эластичный гидрогель, который может стать основой для 3D-печати живых тканей и сосудов.

Это важный шаг к тому, чтобы когда-нибудь печать органов стала реальностью.

Сегодня 3D-печать уже используется в медицине — так создают имплантаты, протезы и медицинские приборы. Но с мягкими тканями всё гораздо сложнее: обычные материалы слишком твёрдые и ломкие, чтобы воспроизвести эластичность живого организма.

Новый гидрогель решает эту проблему. Он удерживает воду, остаётся гибким и не разрушается при растяжении — то, что нужно для создания мягких тканей.

В такой материал можно «впечатать» живые клетки, которые затем растут и размножаются, формируя собственные ткани.

После печати объект облучают синим светом, чтобы запустить реакцию, делающую гель упругим — при этом клетки не повреждаются.

Дальше напечатанную структуру помещают в условия, имитирующие кровяное давление, и через несколько недель клетки начинают создавать свои собственные сосуды.

Со временем гидрогель растворяется, а его место занимают натуральные белки — коллаген и эластин. Так формируется настоящий прочный сосуд, полностью совместимый с организмом человека.

Если технология дойдёт до клиник, врачи смогут создавать сосуды и ткани из клеток самого пациента. Это откроет путь к печати органов, которые не нужно будет пересаживать от донора.