Революция в биопечати с помощью встроенной экструзии
ДомДом > Блог > Революция в биопечати с помощью встроенной экструзии

Революция в биопечати с помощью встроенной экструзии

Apr 07, 2023

Здоровье -EmVP решает проблему репликации сложных структур и моделей клеток как на микро-, так и на макроуровне.

Ученые представили революционную технологию под названием «Встроенная экструзионно-объемная печать» (EmVP). Этот метод решает проблемы биопечати и позволяет создавать физиологически значимые модели. В качестве доказательства концепции EmVP был применен для создания моделей межклеточной связи, основанных на синтетической биологии. Исследовательская группа опубликовала свои выводы в журнале Advanced Materials.

Техника EmVP сочетает в себе экструзионную биопечать и бесслойную сверхбыструю объемную биопечать, что позволяет размещать в пространстве различные чернила или типы клеток. Этот инновационный метод устраняет ограничение точного воспроизведения сложных структур и моделей клеток как на микро-, так и на макроуровне, что затрудняет создание моделей, очень похожих на физиологические условия.

Разработанная международной командой исследователей, в основном из Утрехтского университета, EmVP может произвести революцию в биопечати и ее применении в медицинских исследованиях и других отраслях. Этот метод был успешно применен для создания сложных моделей межклеточной коммуникации, основанных на синтетической биологии, что открывает новые возможности для создания регенеративных трансплантатов, разработки инженерных живых систем и развития моделей (метаболических) заболеваний.

Разовое пожертвованиеЕжемесячноКаждый кварталЕжегодно

Имя

Адрес электронной почты

Валюта*AEDAUDBGNCADCHFCZKDKKEUR (€)GBP (£)HKDHRKHUFILSISKJPY (¥)NOKNZDPHPPLNRONRUBSEKSGDUSD (US$)ZARAmount () *

function dmm_recurring_methods(value) { var x = document.getElementsByClassName("dmm_recurring"); вар я; for (i = 0; i function dmm_multicurrency_methods(value) { let dmm_currities = {"AED":"AED","AUD":"AUD","BGN":"BGN","CAD":"CAD"," CHF":"CHF","CZK":"CZK","DKK":"DKK","EUR":"€","GBP":"£","HKD":"HKD","HRK" :"HRK","HUF":"HUF","ILS":"ILS","ISK":"ISK","JPY":"¥","NOK":"NOK","NZD":" NZD","PHP":"PHP","PLN":"PLN","RON":"RON","RUB":"RUB","SEK":"SEK","SGD":"SGD" ,"USD":"US$","ZAR":"ZAR"}; document.getElementById("dmm_currency_symbol").innerHTML = dmm_currency[value]; let x = document.getElementsByClassName("dmm_nomc"); for (let i = 0; i == Выберите способ оплаты ==iDEALCardPayPal

Настоящим я соглашаюсь с Политикой конфиденциальности

Одним из конкретных применений метода EmVP является разработка модели нейронной сети in vitro, как показано в диссертации Дьюке Де Воса, одного из исследователей, занимающихся EmVP. Де Вос и ее команда использовали биопечать на основе приостановленной экструзии, чтобы создать 3D-модель нейронной сети in vitro для изучения болезни Паркинсона, состояния, которое поражает все большее число людей во всем мире и вызывает сбои в работе клеток центральной нервной системы, что приводит к тремору. жесткость, проблемы с балансировкой и жесткость.

Традиционные модели для изучения болезни Паркинсона включают упрощенные 2D-модели и модели на животных, обе из которых имеют ограничения в воспроизведении болезни человека. Метод EmVP позволяет печатать 3D-ткани головного мозга человека для изучения болезни Паркинсона, обеспечивая более точное представление пораженной ткани и открывая новые возможности для тестирования лекарств и применения персонализированной медицины.

Для разработки метода EmVP исследовательская группа создала светочувствительные микрогели, которые будут использоваться в качестве биосмол (µResins) для объемной биопечати на основе света. Эти микрорезины обеспечивают микропористую среду для перемещения и самоорганизации клеток, усиливая дифференцировку множества стволовых клеток/клеток-предшественников, включая сосудистые, мезенхимальные и нервные клетки.

Настроив механические и оптические свойства микрочастиц на основе желатина, исследователи смогли использовать их в качестве опорной ванны для экструзионной печати. Этот процесс включает в себя печать биочернил, содержащих живые клетки, в опорной ванне, что предотвращает разрушение напечатанной структуры и сохраняет положение клеток. Метод EmVP позволяет быстро создавать элементы высокого разрешения, содержащие несколько чернил и типов клеток, что дает преимущества перед традиционными методами биопечати.