Биоинженеры придумали, как печатать ультратонкие 3D-каркасы для имплантов

Исследователи из Университета RMIT перевернули подход к традиционной 3D-печати, чтобы создать одни из самых сложных биомедицинских структур для восстановления костей и тканей. Об этом пишет Advanced Materials Technologies.

Новая область тканевой инженерии направлена ​​на использование естественной способности человеческого тела к самовосстановлению, к восстановлению костей и мышц, утраченных из-за опухолей или травм.

Ключевым направлением деятельности биомедицинских инженеров было проектирование и разработка каркасов, напечатанных на 3D-принтере, которые можно имплантировать в тело для поддержки повторного роста клеток. Но сделать эти структуры достаточно маленькими и сложными, чтобы клетки могли нормально развиваться, остается серьезной проблемой.

Вместо того, чтобы делать биоскаффолды напрямую, команда напечатала на 3D-принтере формы с полостями с замысловатым рисунком, а затем заполнила их биосовместимыми материалами.Используя непрямой подход, команда создала биолокации размером с ноготь, наполненные сложными структурами, которые до сих пор считались невозможными для стандартных 3D-принтеров.

Ведущий исследователь доктор Катал О’Коннелл рассказал, что новый метод биотехнологии является рентабельным и легко масштабируемым, поскольку он опирался на широко доступные технологии.

«Формы, которые вы можете создать с помощью стандартного 3D-принтера, ограничены размером печатающего сопла — отверстие должно быть достаточно большим, чтобы пропускать материал, и, в конечном итоге, это влияет на то, насколько маленьким вы сможете печатать», — сказал О’Коннелл. — «Но промежутки между печатными материалами могут быть намного меньше и намного сложнее. Поэтому мы, по сути, рисуем желаемую структуру в пустом пространстве внутри нашей 3D-печатной формы. Это позволяет нам создавать крошечные сложные микроструктуры, в которых будут процветать клетки».


Читайте также:

Ученые проверили теорию панспермии на тихоходках: они могут путешествовать в космосе

Ученые выяснили, что сверхобогащенное золото образуется как простокваша

Крошечный водородный двигатель заменил аналоги на ископаемом топливе

Подписывайтесь
на наши каналы в Telegram

«Хайтек»новостионлайн

«Хайтек»Dailyновости 3 раза в день

Первая полоса
Китай показал лазерную передачу данных со спутника со скоростью 100 Гбит/с
Космос
Кольцо весом 500 кг упало на Землю: откуда оно — неизвестно
Космос
Болезнь Альцгеймера связали с вирусом, которым заражены миллиарды людей
Наука
В Венгрии нашли древнейшее средневековое захоронение женщины с оружием
Наука
Ученые измерили излучение от смартфонов и сетей связи 5G
Новости
Раскрыта тайна миграции летучих мышей: они могут «оседлать шторм»
Наука
Китай обогнал Starlink: данные с орбиты передали со скоростью 100 Гбит/с
Космос
Найден неуловимый вулкан, который охладил Землю во времена Пушкина
Наука
Полеты к Луне, новый телескоп и анализ астероида: за какими миссиями следить в 2025 году
Кейсы
Как викинги и германцы пересекали Европу: анализ ДНК раскрыл пути древней миграции
Наука
Анализ «генеалогии» использовали для выявления опасных бактерий и вирусов
Наука
Астрофизики отследили источник радиосигнала из далекой галактики
Космос
Робот на водке, тараканы-киборги и механический голубь: необычные устройства 2024 года
Кейсы
Лучшее за 2024 год: интересные статьи партнеров
Кейсы
Борьба с ВИЧ, карта мозга и супер-земля: открытия 2024 года, изменившие мир
Кейсы
Чем запомнился 2024 год в изучении космоса: лунные миссии, успехи Маска и тайны темной материи
Кейсы
Неожиданное место активности гравитационных волн нашли в космосе
Космос
Астрономы нашли гигантский резервуар воды в космосе
Космос
У библейской горы в Иерусалиме обнаружили редкий артефакт
Наука
Кто-то смотрит в космос: посмотрите на туманность с необычной формой
Космос