![В ` Сколково ` на принтере напечатали органы [21.10.2014 14:40]](/pictures/21/363324.jpg) |
|
В научном городке Сколково сотворен 1-ый русский биопринтер. Приспособление, как может показаться напоминающее простой 3D-принтер, имеет механические приводы, также картриджи в виде стеклянных трубок, которые содержат " чернила ". в лаборатории " 3Д Биопринтинг Солюшенс " под стеклом стерильного бокса стоит 1-ый русский биопринтер. Он шуршит, разворачивает картриджи, что-То выдавливается на стеклянную подставку. При таком варианте простой каплей чернил считаются не только клетки, А так на��ываемые тканевые сфероиды - шарики микронного размера, имеющие внутри себя до 2-ух тыс. Живых клеток нужного вида. Учитывая, что орган состоит из клеток разных видов, картриджей также несколько. Биобумага, другими словами место закрепления биочернил, - гидрогель. " Заметьте, мы увлечены не выращиванием, А ассемблированием, Т. Е. Сборкой органов. Все на��тупает с цифровой 3D-модели органа - на��о виртуально разрезать его на слои, задать распределение клеток разного вида в данных слоях, предвидеть размещение полых внутри сфероидов, из которых возникают сосуды ", - повествует разработчик приспособления русский ученый Владимир Миронов. Согласно заявлению на��чного работника, невооруженным глазом можно на��людать за действием. На основу гидрогеля выкладывается слой шариков-сфероидов (разные расцветки шариков - разные клетки), далее снова слой гидрогеля, А на него - последующий слой сфероидов. А в объемной модели возникли цилиндрические отверстия - это каналы сосудов. Однако, на��ечатанная система - еще не готовый орган. " покуда это просто конкретно система, в которой сфероиды клеток поддерживает оказавшийся между ними гидрогель: отсюда и вид студня. Грядущий рубеж - созревание ткани, Т. Е. Срастание совместно сфероидов с одновременным выведением гидрогеля. Данный процесс случается в специальном биореакторе: маленькая камера, размещенная в поддерживающий достаточную температуру и влажность шкаф-инкубатор." То, что вы видели, это, по факту, и Есть 3 ключевых шага производства органа: разработку цифровой модели, процесс печати и созревание. Каждый из них сам по себе - отдельное трудное на��равление исследований ", - цитирует Миронова ТАСС. Заметим, что " простым " 3D-принтером уже немного кого удивишь: Он был изобретен в 1985 году американцем Чаком Холлом. По прошествии 3 десятилетий 3D-принтеры изготавливаются серийно, их основное коммерческое применение на сей день - печать больших прототипов чего угодно, от домов до самолетов. Существует и бытовые модели, которые позволяют распечатать, на��ример, чашку. В медицине 3D-печать также давно используется: в хирургии, стоматологии для производства протезов либо имплантов. Но воистину революционными смотрятся возможности биопечати, последующей эволюционной ступени 3D-печати. Когда род людской выучится печатать живыми клетками новейшие органы вместо изношенных, жизнь уже никогда не станет предыдущей.
|