3D-біядрук упершыню збірае функцыянальную тканіну мозгу чалавека  

Навукоўцы распрацавалі 3D-платформу біядруку, якая збірае функцыянал чалавек нервовыя тканіны. Клеткі-папярэднікі ў надрукаваных тканінах растуць, утвараючы нервовыя ланцугі і ствараючы функцыянальныя сувязі з іншымі нейронамі, імітуючы такім чынам натуральныя мозг тканіны. Гэта значны прагрэс у інжынерыі нервовай тканіны і тэхналогіі 3D біядруку. Такія біядрукаваныя нервовыя тканіны можна выкарыстоўваць у мадэляванні чалавек хваробы (такія як хвароба Альцгеймера, Паркінсана і інш.), выкліканыя парушэннем нейронавых сетак. Любое даследаванне захворвання галаўнога мозгу патрабуе разумення таго, як чалавек працуюць нейронавыя сеткі.  

3D біядрук гэта дадатковы працэс, пры якім прыдатны прыродны або сінтэтычны біяматэрыял (біячарніла) змешваецца з жывымі клеткамі і друкуецца пласт за пластом у трохмерных структурах, падобных на натуральныя тканіны. Клеткі растуць у біячарнілах, а структуры развіваюцца, каб імітаваць натуральную тканіну або орган. Гэтая тэхналогія знайшла прымяненне ў рэгенератыўны медыцына для біядрукавання клетак, тканак і органаў і ў даследаваннях як мадэль для вывучэння чалавек цела прабірцы, асабліва чалавек нервовая сістэма.  

Вывучэнне з чалавек нервовая сістэма сутыкаецца з абмежаваннямі з-за недаступнасці першасных узораў. Жывёлы мадэлі карысныя, але пакутуюць ад спецыфічных відаў адрозненняў, такім чынам, неабходна прабірцы мадэлі ст чалавек нервовай сістэмы, каб даследаваць, як чалавек нейронавыя сеткі працуюць у напрамку пошуку лячэння захворванняў, звязаных з парушэннем нейронавых сетак. 

Чалавек у мінулым нервовыя тканіны друкаваліся ў фармаце 3D з выкарыстаннем ствалавых клетак, аднак у іх не было фарміравання нейронавай сеткі. Надрукаваная тканіна не ўтварыла сувязі паміж клеткамі па некалькіх прычынах. Зараз гэтыя недахопы пераадолены.  

У нядаўнім даследаванні, Даследнікі абралі фібрынавы гідрагель (які складаецца з фібрынагену і трамбіна) у якасці асноўнага біячарніла і планавалі надрукаваць шматслаёвую структуру, у якой клеткі-папярэднікі маглі б расці і ўтвараць сінапсы ўнутры і ўпоперак слаёў, але яны змянілі спосаб размяшчэння слаёў падчас друку. Замест традыцыйнага спосабу вертыкальнага размяшчэння слаёў яны вырашылі друкаваць слаі побач з адным па гарызанталі. Мабыць, гэта і мела значэнне. Было ўстаноўлена, што іх платформа 3D-біядруку працаздольная чалавек нервовая тканіна. Паляпшэнне ў параўнанні з іншымі існуючымі платформамі, the чалавек нервовая тканіна, надрукаваная гэтай платформай, утварала нейронавыя сеткі і функцыянальныя сувязі з іншымі нейронамі і глиальными клеткамі ўнутры і паміж пластамі. Гэта першы падобны выпадак і з'яўляецца значным крокам наперад у інжынерыі нервовай тканіны. Лабараторны сінтэз нервовай тканіны, якая імітуе працу мозгу, гучыць захапляльна. Гэты прагрэс, безумоўна, дапаможа даследчыкам у мадэляванні чалавек хваробы мозгу, выкліканыя парушэннем нейронавай сеткі, каб лепш зразумець механізм пошуку магчымага лячэння.  

*** 

Спасылкі:  

  1. Кадэна М., і інш 2020. 3D-біядрук нервовых тканін. Advanced Healthcare Materials Том 10, Выпуск 15 2001600. DOI: https://doi.org/10.1002/adhm.202001600 
  1. Ян Ю., і інш 2024. 3D біядрук чалавек нервовыя тканіны з функцыянальнай сувяззю. Тэхналогія клеткавых ствалавых клетак| Том 31, выпуск 2, P260-274.E7, 01 лютага 2024 г. DOI: https://doi.org/10.1016/j.stem.2023.12.009  

*** 

апошнія

Інтэрфейсы мозг-камп'ютар (BCI): на шляху да зліцця чалавека са штучным інтэлектам 

Бягучыя клінічныя выпрабаванні інтэрфейсаў мозг-камп'ютар (BCI), такіх як...

«Tumour Treating Fields» (TTFields) зацверджаны для лячэння раку падстраўнікавай залозы

Ракавыя клеткі маюць электрычна зараджаныя часткі, таму знаходзяцца пад уплывам...

Scientific European запрашае сузаснавальніка

Scientific European (SCIEU) запрашае вас далучыцца ў якасці сузаснавальніка і інвестара, з абодвума...

Перспектывы кругавога калайдэра (FCC): Савет CERN разглядае тэхніка-эканамічнае абгрунтаванне

Пошук адказаў на адкрытыя пытанні (напрыклад, якія...)

Чарнобыльскія грыбы як шчыт ад касмічных прамянёў для глыбокіх касмічных місій 

У 1986 годзе на Украіне быў запушчаны 4-ы энергаблок Чарнобыльскай АЭС...

Кантроль міопіі ў дзяцей: дазволеныя акулярныя лінзы Essilor Stellest  

Міопія (або блізарукасць) у дзяцей - вельмі распаўсюджаная...

бюлетэнь

Don't miss

Стаматалогія: повидон-ёд (PVP-I) прадухіляе і лечыць раннія фазы COVID-19

Повидон-ёд (PVP-I) можна выкарыстоўваць у форме...

На Марсе выяўлены вуглевадароды з доўгім ланцугом  

Аналіз існуючага ўзору горных парод у цэнтры аналізу проб у...

Два новыя геніпавірусы выяўлены ў пладовых кажаноў у Кітаі 

Вядома, што геніпавірусы, вірус Хендра (HeV) і вірус Ніпах (NiV) выклікаюць...

COVID-19: хвароба, выкліканая новым каранавірусам (2019-nCoV), атрымала новую назву ад СААЗ

Хвароба, выкліканая новым каронавірусам (2019-nCoV),...

Задача бяспечнай пітной вады: новая сістэма ачысткі вады на сонечных батарэях, якая працуе на хаце, недарагія

У даследаванні апісваецца новая партатыўная сістэма збору сонечнага пара з ...
Умеш Прасад
Умеш Прасад
Умеш Прасад — даследчык і спецыяліст па камунікацыях, які выдатна ўмее сінтэзаваць рэцэнзаваныя першасныя даследаванні ў лаканічныя, змястоўныя і добра абгрунтаваныя публічныя артыкулы. Як спецыяліст па перадачы ведаў, ён імкнецца зрабіць навуку інклюзіўнай для аўдыторыі, якая не размаўляе па-англійску. Для дасягнення гэтай мэты ён заснаваў «Scientific European» — інавацыйную, шматмоўную лічбавую платформу з адкрытым доступам. Запаўняючы крытычны прабел у глабальным распаўсюджванні навукі, Прасад выступае ў якасці ключавога куратара ведаў, чыя праца ўяўляе сабой новую складаную эру навуковай журналістыкі, даносячы найноўшыя даследаванні да парога простых людзей на іх родных мовах.

Інтэрфейсы мозг-камп'ютар (BCI): на шляху да зліцця чалавека са штучным інтэлектам 

Клінічныя выпрабаванні інтэрфейсаў мозг-камп'ютар (BCI), такіх як імплантат Neuralink «Тэлепатыя», прадугледжваюць усталяванне камунікацыйных сувязяў паміж мозгам удзельнікаў, якія маюць незадаволеныя медыцынскія патрэбы з-за...

«Tumour Treating Fields» (TTFields) зацверджаны для лячэння раку падстраўнікавай залозы

Ракавыя клеткі маюць электрычна зараджаныя часткі, таму яны знаходзяцца пад уплывам электрычных палёў. Прымяненне пераменных электрычных палёў (TTFields) да цвёрдых пухлін выбаркова нацэльваецца і...

Scientific European запрашае сузаснавальніка

Scientific European (SCIEU) запрашае вас далучыцца ў якасці сузаснавальніка і інвестара, які зробіць стратэгічныя інвестыцыі і будзе актыўна ўдзельнічаць у фарміраванні будучага кірунку. Scientific European — гэта англійскае СМІ, якое прадастаўляе шматмоўныя...

пакінуць каментар

Калі ласка, увядзіце ваш каментар!
Калі ласка, увядзіце ваша імя тут

У мэтах бяспекі патрабуецца выкарыстанне сэрвісу Google reCAPTCHA, які падпарадкоўваецца Google Палітыка прыватнасьці і Умовы выкарыстання.

Я згодны з гэтымі ўмовамі.