Команда исследователей из Университета Линкольна, Небраски, Массачусетской общей больницы и Массачусетского технологического института разработала новый тип био-чернил для 3D-печати, который содержит плазму, обогащенную тромбоцитами, что позволяет проводить биологическую 3D-печать Ткань улучшает целебные свойства, тромбоциты в крови коагулируют вокруг раны, а также восстанавливают повреждение мягких тканей, таких как кровеносные сосуды, кожу, мышцы, сухожилия и т. Д. Было доказано, что в прошлом было полезно использовать богатые тромбоцитами плазменные вещества в качестве хирургического лечения, и Объедините его с биологической 3D-технологией печати, чтобы создать новое медицинское приложение. ![]() «Конечная цель состоит в том, чтобы напечатать имплантируемую функциональную организационную структуру для замены или восстановления поврежденной ткани». Али Тамайол, доцент механического и материаловедения в Небраске, сказал: «Одна из проблем заключается в создании структуры, Когда выбранная ткань или орган имплантируется после травмы, фактор роста высвобождается и инициируется процесс заживления и регенерации ». Био-чернила команды содержат смесь альгинатного геля и тромбоцитов. Это разработано для биопреобразования. Однако на первом этапе необходимо проверить его способность влиять на исцеление. По сравнению с аналогичными чернилами без тромбоцитов первоначальное тестирование чернил в лаборатории дает многообещающие результаты. Менее чем за один день чернила, богатые тромбоцитами, вызвали достаточную миграцию клеток для излечения около 50% искусственного Царапины на коже, в то время как версия без тромбоцитов покрывает только 5% от нее. Чернила также демонстрируют другие уникальные свойства, которые могут обеспечить тромбоциты, и это то, что он может назвать «улучшенными» клетками. Это занимает менее 24 часов. Более чем в два раза больше стволовых клеток мигрируют в тромбоцитовую форму. Эти стволовые клетки могут развиваться в мышцы, хрящи или кости. Затем к чернилам добавляют хлорид кальция, который образует связь между полимерными цепями некоторых альгинатов, что делает материал более вязким, но при этом обладает достаточной пластичностью для трехмерной печати. Многие структуры печатаются чернилами, в том числе Сетка, древовидная структура и змеевидные линии. Было показано, что она способна эффективно печатать, демонстрируя целебный потенциал и потенциал для печати. Трехмерные печатные структуры затем погружаются в раствор хлорида кальция для дальнейшего укрепления их, что является методом, используемым самим организмом. Участок повреждения естественно повышает уровень кальция естественным путем, поэтому реализация этого метода помогает укрепить 3D при имплантации в организм. Bioprinted альгинатные структуры. При разработке на уровне хирургического применения биоиндикаторы также могут быть смешаны с собственными тромбоцитами пациента и другими клетками. Эта смесь может снизить риск иммунного ответа на имплантированные трехмерные биопрозрачные структуры. Самый низкий, потому что он будет основан на собственной ДНК пациента.
Выводы исследовательской группы были подробно описаны в документе под названием «3D Bioprinting для специализированных инженерных лесов для биотехнологий для пациентов», опубликованном в журнале «Advanced Healthcare Materials». Их проект был награжден Национальными исследованиями в области здравоохранения Соединенных Штатов. Дома, поддержка негритянских табачных поселений и Фонда исследований шалфея в больнице Массачусетса. Источник: China 3D Printing Network |