#видео | 3D-печать органов возможна даже без формирующей основы

Рамис Ганиев

Некоторым людям в это трудно поверить, но технологический прогресс достиг такого уровня, что в мире уже существует устоявшийся метод 3D-печати человеческих органов. Его суть заключается во взятии образцов живых клеток, и их искусственного размножения на поверхности опорных конструкций определенной формы. Технология кажется идеальной, но совершенству нет предела — исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго смогли напечатать орган даже без использования каркаса. В итоге процесс занял гораздо меньше времени, чем обычно.

#видео | 3D-печать органов возможна даже без формирующей основы. Фото.

Как правило, в качестве формирующей основы для печати органов используются тончайшие пластиковые нити. Закрепившись на их поверхностях, взятые у человека образцы ткани начинают устанавливать взаимосвязи и тем самым образовывать конструкцию будущего органа. Впоследствии пластиковая основа саморазрушается под разного типа воздействиями, например — под ультрафиолетовым светом.

Недостатки 3D-печати органов

У устоявшейся технологии 3D-печати органов есть как минимум три недостатка. Во-первых, исследователям крайне сложно определить время, когда создаваемые ткани достигнут зрелости — в конечном итоге пластиковые нити могут раствориться раньше времени. Во-вторых, во время растворения «строительных лесов» могут образовываться токсичные вещества, которые могут сделать искусственный орган непригодным для трансплантации. В-третьих, каркас может помешать клеткам образовывать связи, из-за чего ткань может сформироваться неправильно.

3D-печать органов продолжает улучшаться

В качестве альтернативы пластиковых нитей, команда ученых под руководством профессора Эбена Алсберга предлагает использовать блок гидрогеля, состоящий из множества микроскопических шариков. Эти шарики вполне способны удерживать «чернила» из образцов ткани в трехмерном пространстве, не мешая клеткам взаимодействовать друг с другом и получать питательные вещества.

Как только ткани достигают зрелости, гидрогель разлагается самостоятельно, или в ходе аккуратного перемешивания. В конечном итоге в середине сосуда остается только сформированный орган — используя такой подход, ученые уже напечатали бедренную кость грызуна и ушную раковину.

3D-печать сердца — уже реальность

Некоторое время назад 3D-печать могла применяться только в отношении небольших органов, и создавать полноразмерные сердца и легкие было невозможно. В 2019 году ситуация в корне изменилась, потому что исследователи из Калифорнийского университета в Беркли придумали новый метод печати, который подразумевает использование криогенной камеры и роботизированной руки. Почитать о технологии можно в нашем материале.

Если вам интересны новости науки и технологий, обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал. Помимо анонсов свежих новостей, там вы найдете и другие интересные материалы!

Новости партнеров
HONOR сделала самый необычный смартфон со встроенным роботом
HONOR сделала самый необычный смартфон со встроенным роботом
Обычные инвесторы окончательно осознали риск обвала доллара. Что это значит для рынка криптовалют?
Обычные инвесторы окончательно осознали риск обвала доллара. Что это значит для рынка криптовалют?
Вышел iPad Pro 2025 на процессоре M5 — планшет с производительностью игрового ПК
Вышел iPad Pro 2025 на процессоре M5 — планшет с производительностью игрового ПК