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
«Солнцезащитный крем» и одежда могли помочь Homo sapiens пережить неандертальцев
Наука
Эта частица раскроет тайну невидимой Вселенной: физики впервые создали ее аналог 
Космос
Климатические аномалии помогли варварам завоевать римскую Британию
Наука
Ответ найден: как крокодилам удалось пережить два массовых вымирания
Наука
Оказалось, кошки не такие уж древние, как все считали
Наука
Терапия стволовыми клетками уменьшила тремор у пациентов с Паркинсоном
Наука
Неуловимый гигантский кальмар впервые попал на видео в естественной среде
Наука
У карликовых шимпанзе развито чувство справедливости, считают приматологи
Наука
В МИФИ создают детектор для «цветных» рентгеновских снимков
Наука
США прекратили финансирование базы CVE: в чем опасность для России
Новости
Голографический вентилятор с ИИ: будущее терминалов самообслуживания
Мнения
Найден способ сверхскоростной передачи тепла для быстрого охлаждения электроники
Наука
Условия жизни лошадей в Средневековом Новгороде восстановили по зубам
Наука
Под видом модов для Minecraft и других игр в Telegram распространяют вирусы
Новости
ИИ от создателей TikTok потеснил GPT-4o в рейтинге генераторов изображений
Новости
В России нашли минерал, который поможет изучить ядро Земли и космические тела
Космос
Анализ метеорита поставил под сомнение гипотезу о происхождении воды на Земле
Космос
«Яндекс» научил поиск решать задачи по алгебре для старшеклассников
Новости
Найдена недостающая часть Вселенной: где она скрывалась
Космос
VR в строительстве: как избежать ошибок на сотни миллионов
Мнения