^
A
A
A

Amerikā sāka drukāt kuģus, izmantojot 3D printeri

 
, Medicīnas redaktors
Pēdējā pārskatīšana: 23.04.2024
 
Fact-checked
х

Visi iLive saturs ir medicīniski pārskatīts vai pārbaudīts, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku faktisko precizitāti.

Mums ir stingras iegādes vadlīnijas un tikai saikne ar cienījamiem mediju portāliem, akadēmiskām pētniecības iestādēm un, ja vien iespējams, medicīniski salīdzinošiem pārskatiem. Ņemiet vērā, ka iekavās ([1], [2] uc) esošie numuri ir klikšķi uz šīm studijām.

Ja uzskatāt, ka kāds no mūsu saturiem ir neprecīzs, novecojis vai citādi apšaubāms, lūdzu, atlasiet to un nospiediet Ctrl + Enter.

22 May 2017, 09:00

Lai audzētu jaunus cilvēka audus laboratorijā, ir ļoti grūti, jo tas ir ļoti darbietilpīgs un precīzs darbs. Papildus dabisko struktūru atjaunošanai, katram audam vai orgānam jābūt mākslīgam asinsvadu tīklam, kas ir ārkārtīgi grūti. Ja tas nav izdarīts, pārtika un skābeklis nevar iekļūt jaunajos audos.

Speciālisti, kas pārstāv Kalifornijas Universitāti, San Diego, ir izstrādājuši unikālu metodi smalko 3D kapilāru un sietu tīklu drukāšanai. Tvertņu sienas veidojas biezumā līdz 600 mikroniem.

Jaunu tehniku sauca par "mikroskopisku nepārtrauktu optisko bioloģisko drukāšanu". To izmantos, lai atjaunotu kuģu tīklu mākslīgi audzētiem orgāniem vai audiem ar dažādām struktūrām.

Jaunās tehnikas būtība ir šāda: nepieciešamās šķirnes šūnas ir iegremdētas īpašā hidrogelā, tad ar ultravioleto staru palīdzību un temperatūras efektu šī masa kļūst blīvāka, iegūstot trīsdimensiju struktūras nepieciešamo variantu.

Visā procesā šūnas paliek dzīvas un funkcionāli spējīgas: nākotnē tās izstrādā un aizpilda 3D rāmi.

Eksperimentu laikā ar grauzējiem zinātnieki pārstādīja mākslīgi izveidotus traukus eksperimentālajām pelēm. Tajā pašā laikā parādījās milzīgi rezultāti: pēc 14 dienām tika pilnībā izveidoti jauni kuģi, un brūču virsma tika pagarināta daudz ātrāk nekā parasti.

Pētījumi tika veikti Dr Nanoengineer vadībā Shaoshen Chan. Pēc viņa teiktā, šis eksperiments ļāva atrisināt daudzas asinsvadu biotehnoloģijas problēmas. Tagad kļūst skaidrs, kā ir iespējams atjaunot veselus orgānus un atsevišķus audus, kuros būtu pilnīgi funkcionējoša asinsvadu sistēma. Ir izskaidrots jautājums par kuģu ieviešanu atsevišķās ķermeņa daļās.

"Lielākais orgānu un audu skaits cilvēka ķermenī tiek caurdurts ar asinsvadiem - tas ir nepieciešams orgānu normālai darbībai un dzīvībai. Kuģi vienmēr tiek uzskatīti par visneaizsargātāko vietu biotehnoloģijas un transplantācijas praksē. Tāpēc daudzi zinātniskie atklājumi nebija pabeigti, un zinātnieki vienkārši klāja vienā vietā. Tagad mūsu radītā asinsvadu tīkla 3D druka pilnībā novērš agrāk radušos problēmu, "komentēja profesora Čēns universitātes preses konferencē.

Ir vērts pieminēt, ka Dr. Chen daudzus gadus ir bijis nanobiomateriālu, bioloģiskās drukāšanas un audu biotehnoloģijas laboratorijas galvenais vadītājs Kalifornijas Universitātē San Diego. Jau daudzus gadus viņš centās atjaunot orgānus ar pilnvērtīgu asinsvadu pildījumu.

Līdz šim zinātnieki profesora vadībā turpina studijas. Tagad viņiem ir jāuzlabo mākslīgi izveidotu kuģu transporta funkcionalitāte. Arī speciālisti strādā pie jauna izgudrojuma - tā ir asinsvadu tīkla ražošana no pacienta cilmes šūnām.

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.