Interview s tvůrci trojrozměrné tkáně
Video: Rozhovor s vývojáři hry uniknout z Tarkov na 09/23/16
Odborníci z laboratoře Draper a MIT vytvořili prototyp stupňovitým způsobem montáže je obecně používán v polovodičovém průmyslu k vytváření třísek.Popis práce zveřejněné v časopise Advanced Materials ( „Advanced Materials“).
Místo toho, aby bylo nutné vytvořit technologii mobilních telefonů, tentokrát se používá pro výrobu porézní kauchokopodobnyh pružných polymerových desek, které byly použity pro konstrukci 3-rozměrný rám.
Na jejím základě v budoucnu může růst potřebné tkáně.
Medical News Today časopis vzal exkluzivní rozhovor s vývojáři.
Jak jste se dostal k myšlence vytvoření rámce pro kultivaci tkáně?
Fried Lisa (Lisa Freed), Řešitel:„Srdečního svalu vyžaduje spolehlivé strukturní a mechanické vlastnosti pro kontinuální a efektivní snížení zatímco vydrží únavu. Přírodní svalová vlákna splnit tyto požadavky s jedinečnou kombinací buněčných a extracelulární struktury matrice. Ačkoli mnoho typů koster byly vyvinuty a jsou spojeny s buňkami simulovat přirozené svalová vlákna, několik koster byly speciálně navrženy architekturou přírodního svalu. "
„Vzhledem k tomu, důraz je kladen na klinické použitelnosti inherentní dříve vytvořených omezení kostry patrnější. Ty zahrnují náhodné struktury a želatinové pěnovitého materiálu, mechanické slabosti a / nebo nadměrné tuhosti jiných materiálů. Výrobních metod, jako je ponoru mikromolding a shromažďování, poskytnout nové příležitosti pro výrobu stavebních konstrukcí s řízenou architekturou ve 3D. "
„Takže jsme si mysleli, o navrhování drátových modelů s architekturou založenou na svalových vláken přes kombinaci těchto technologií.“
Jaký je váš další krok?
„Naším dalším cílem je rozšířit výzkum v přírodních podmínkách, pokud jde o vzdělávací příležitosti implantace inženýrství tkáně na povrchu srdce u krys po srdečním infarktu.“„Druhý související s předchozím cílem je prokázat, že nejen vytvořili tkanina s architekturou podobný srdeční tkáně, ale má stejnou funkci, s lepší než dříve vyvinuté srdeční tkáně.“
„Dlouhodobým cílem je poskytnout životaschopné implantát s tlustou srdeční tkáně, např., Tím, že kombinuje elastomer stavebních bloků s kultivovanými srdečních buněk a pomalu biologicky rozložitelných ultra cévních sítí.“
Protože tato studie pomůže budoucí vývoj?
Colva Martin (Martin Kolewe), výzkumný pracovník na Massachusetts Institute of Technology:„Důležitým rysem mnoha orgánů, které jsou cíle pro regenerativní medicíny, je to, že jejich tkáně mají extrémně komplexní 3D-architekturu. Tato technologie jsme vyvinuli umožňuje získat přístup k celé nové prostoru trojrozměrné konstrukce, aby se pokusili napodobit architektury tkání, včetně všech tří typů svalů (srdce, kosterní a hladké), stejně jako v šlach, nervů, jater a kostí. "
„Tato studie nás posouvá o krok blíže k vytvoření upravených tkání, které mají strukturu biologické tkáně, a které v konečném důsledku může být užitečné klinicky.“
„Dalším klíčovým dopad studie spočívá v tom, že se jedná o praktický způsob, jak vybudovat plastové lešení pro výrobu velkých a složitých vzorů tkanin. Jedním z hlavních problémů, k dosažení klinický význam tkáňové inženýrství je velikost funkční textilie, která je k dispozici na výrobu této fázi vývoje. "
„I když existují některé problémy, pokud jde o výrobu silnějších tkání, včetně potřeby zachování živé tkáně (provádí pomocí mikrocév v přírodních tkanin), který byl vypracován přístup nám umožní vybudovat rámců a zařízení s komplexní a škálovatelnou infrastrukturu.“
Jak tato technologie může pomoci při obnově a pěstování lidských orgánů?
Martin Colva:„Za účelem obnovení lidských orgánů, bezbuněčné polymerní skelety mohou být použity pro směr růstu biologické tkáně určitého druhu, nebo poskytují strukturální a / nebo mechanickou podporu pro ostatních případech.“
„Pro takové použití konvergence technologií a lidí, je to otázka výběru vhodných cílů, nastavení vlastností a rozvíjet biomateriály ve zvířecích modelech. Které máme k dispozici, jsou hlavními složkami této technologie. "
„Nicméně, aby se obnovila lidských orgánů v laboratoři, je třeba vytvořit odpovídající buňky lidského původu, které mohou zajistit dlouhodobé přežití a správnou funkci.“
„Zatímco kmenové buňky a progenitorové buňky jsou předmětem rozsáhlého výzkumu, demonstrace vhodných zdrojových buněk zůstává vážným problémem v regenerativní medicíně.“
Sdílet na sociálních sítích:
Podobné
Mobilní telefony snížit kvalitu spermií
Umělé srdce poroelastichnogo materiálu
Magnetické nanočástice zničit tromby
Ruští vědci vytvořili nano-nátěr na cévní implantáty
Syntetický materiál pro pěstování srdeční buňky
Američtí vědci vytvořili vakcínu proti rakovině mozku
Zlaté nanotrubičky porazit rakovinu
Protilátky pro boj ledvin fibrózu
Obecné informace o chirurgických nástrojů
Biologové se naučili, jak syntetizovat proteiny jakékoliv požadované struktury
Elektronika rozpustí ve vodě
DNA Origami nanorobotů a budoucí
Silk inkoust pro lékařské účely
Vědci pěstují „organel“ střevní kmenové buňky
Vědci enzymy syntetizované z umělé genetického materiálu
Vědci pěstují svalovou tkáň v laboratoři, která je schopna snížit
Koberec schopni rozpoznat zdravotní stav člověka v jeho kroku
Pasti na rakovinné buňky
Natelnye snímače s enzymem inkoustu
Vytvořil jsou biologicky rozložitelné implantabilní baterii
V závislosti na mobilních telefonech studentů