Открыт метод 3D-печати живых тканей с повышенной точностью
Япoнскиe исслeдoвaтeли рaзрaбoтaли высoкoтoчный мeтoд сoeдинeния биoчeрнил, рaсширяющий диaпaзoн клеток, которые могут красоваться напечатаны на 3D-биопринтере. Такая печать имеет серьезные планы на будущее для регенеративной медицины, пишет Science Daily.
Основываясь получай своей предыдущей работе, исследователи из Университета Осаки в Японии усовершенствовали неординарный новый метод соединения капель биочернил. Они использовали ферменты, которые позволяют напечатанным клеткам безвыгодный терять форму, что даст ученым возможность создавать сложные биологические структуры.
У медицинской 3D-печати (целый) воз ограничений, но главное из них — это сложность соединения чашечка чернил друг с другом. В настоящее время существует несколько методов склеивания капеж биологических чернил вместе, но они не работают пользу кого всех типов клеток. Новый подход обещает решить эту проблему.
«Печать какой бы то ни был структуры ткани — сложный процесс, — говорит ведущий автор исследования Синдзи Сакаи. — Био-чернила должны взяться достаточно жидкими, чтобы течь через струйный принтер, хотя при этом быстро формировать гелеобразную структуру в процессе печати. Отечественный новый подход отвечает этим требованиям: мы используем высокомолекулярное соединение, который имеет отличный потенциал для создания тканей из широкого диапазона живых клеток».
В сегодняшнее время в качестве главного гелеобразующего агента используется альгинат натрия. После словам ученых, он имеет некоторые проблемы совместимости с определенными типами живых клеток. Новобранец подход основан на формировании гелевой структуры с помощью фермента, способного создавать поперечные сношения между фенильными группами добавленного полимера в присутствии окислителя — пероксида водорода.
По части мнению ученых, новый подход позволит осуществить 3D-печать под метелку функциональных живых тканей. Исследование было опубликовано в Macromolecular Rapid Communications.
Ученые из МТИ разработали технику 3D-печати биотатуировок, в которой используется с иголочки вид чернил, изготовленных из генетически запрограммированных живых клеток. Новая аппаратура может быть использована для создания «активных» материалов ради носимых датчиков и интерактивных дисплеев.