^
A
A
A

У Америци почели су да штампају бродове помоћу 3Д штампача

 
, Медицински уредник
Последње прегледано: 23.04.2024
 
Fact-checked
х

Сви иЛиве садржаји су медицински прегледани или проверени како би се осигурала што већа тачност.

Имамо стриктне смјернице за набавку и само линкамо на угледне медијске странице, академске истраживачке институције и, кад год је то могуће, медицински прегледане студије. Имајте на уму да су бројеви у заградама ([1], [2], итд.) Везе које се могу кликнути на ове студије.

Ако сматрате да је било који од наших садржаја нетачан, застарио или на неки други начин упитан, одаберите га и притисните Цтрл + Ентер.

22 May 2017, 09:00

Да расте нова људска ткива у лабораторији је веома тешко, јер је то врло тежак и прецизан посао. Поред реконструкције природних структура, свако ткиво или орган мора бити вештачки опремљен васкуларном мрежом, што је изузетно тешко. Ако то није учињено, храна и кисеоник не могу ући у ново ткиво.

Специјалисти који представљају Универзитет у Калифорнији, Сан Дијего, развили су јединствену технику за фино 3Д штампање капиларне и фине мреже. Зидови судова се формирају дебљином до 600 микрона.

Нова техника названа је "микроскопска континуирана оптичка биолошка штампа". Користиће се за реконструкцију мреже пловила за вештачки рађене органе или ткива различитих структура.

Суштина новог метода гласи: ћелије потребне сорти уроњени у посебној хидрогела, затим користећи ултрафАиолетових зраци и утицај температуре та маса је сабијен, добијањем неопходне варијанту тродимензионалну структуру.

Током читавог процеса, ћелије остају жив и функционално способне: у будућности развијају и попуњавају 3Д оквир.

Током експеримената на глодавцима, научници су трансплантирали умјетно створене посуде експерименталним мишевима. Истовремено су показали огромни резултати: нова пловила су била у потпуности успостављена након 14 дана, а површина рана је продужена много брже него уобичајено.

Студије су спроведене под водством Др. Наноенгинеер Схаосхен Цхан. Према његовим речима, овај експеримент омогућава решавање многих проблема васкуларних биотехнологија. Сада постаје јасно како је могуће рекреирати целокупне органе и појединачна ткива, у којима би постојао потпуно функционалан систем васкулатуре. Такође је разјашњено питање увођења пловила у одвојене делове тела.

"Огроман број органа и ткива у људском телу је прожет крвним судовима - то је неопходно за нормалне функције и живот органа. Пловила се увијек сматрају најугроженијим местом у биотехнологији и пракси трансплантације. Због овога, многа научна открића нису завршена, а научници су се само налазили на једном месту. Сада 3Д-штампање васкуларне мреже коју смо створили потпуно решава проблем који се појавио раније ", написао је професор Чен на конференцији за новинаре универзитета.

Вриједно је напоменути да је др Цхен већ дуги низ година био главни водитељ лабораторије за нанобиатератеролошку, биолошку штампу и ткивну биотехнологију на Калифорнијском универзитету у Сан Дијегу. Већ дуги низ година покушавао је да обнови органе са пуним васкуларним пуњењем.

До данас научници под руководством професора настављају студије. Сада морају побољшати функционалност транспорта вештачко креираних пловила. Такође, стручњаци раде на новом проналаску - ово је производња васкуларне мреже из матичних ћелија пацијента.

trusted-source[1], [2]

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.