^
A
A
A

Dokładną kopię tkanki mózgowej wydrukowano na drukarce 3D

 
Alexey Krivenko, Redaktor medyczny
Ostatnia recenzja: 16.10.2021
 
Fact-checked
х

Cała zawartość iLive jest sprawdzana medycznie lub sprawdzana pod względem faktycznym, aby zapewnić jak największą dokładność faktyczną.

Mamy ścisłe wytyczne dotyczące pozyskiwania i tylko linki do renomowanych serwisów medialnych, akademickich instytucji badawczych i, o ile to możliwe, recenzowanych badań medycznych. Zauważ, że liczby w nawiasach ([1], [2] itd.) Są linkami do tych badań, które można kliknąć.

Jeśli uważasz, że któraś z naszych treści jest niedokładna, nieaktualna lub w inny sposób wątpliwa, wybierz ją i naciśnij Ctrl + Enter.

24 August 2015, 13:00

W mózgu człowieka ponad 80 miliardów komórek nerwowych i zanim naukowcy nie byli łatwym zadaniem - aby stworzyć sztuczną tkankę, aby nauczyć się zasad mózgu, wszystkie próby zakończyły się niepowodzeniem.

W jednym centrum badawczym w Australii specjaliści zbliżyli się do rozwiązania tego problemu. W centrum ACES wydrukowano trójwymiarowy model, który nie tylko naśladuje strukturę tkanki mózgowej i składa się z komórek nerwowych, ale także tworzy stosunkowo regularne połączenia nerwowe.

Cena tkanki mózgowej do testów jest dość wysoka. Podczas opracowywania nowych leków producenci leków wydają ogromne kwoty (miliony dolarów) na testowanie ze zwierzętami. Należy zauważyć, że nawet po udanych testach na zwierzętach, podczas badań na ludziach okazuje się, że leki mają odwrotną skuteczność. Według naukowców wynika to z faktu, że ludzki mózg różni się od zwierząt.

Wydrukowany trójwymiarowy model tkanki mózgowej dokładnie naśladuje ludzką tkankę mózgową i przewiduje się, że będzie przydatny nie tylko do testowania nowych leków, ale także do badania różnych zanikowych chorób i zaburzeń mózgu.

Autor projektu badawczego, profesor Gordon Wallace wyjaśnił, że rozwój jego grupy badawczej można uznać za wielki krok naprzód, jako badanie tkanki mózgowej nie tylko lepiej zrozumieć, w jaki sposób mózg działa i rozwój niektórych chorób, ale również otwierają ogromne możliwości dla firm farmaceutycznych.

Według Wallace'a, jest zbyt wcześnie, aby mówić o wpisywaniu pełnowartościowego mózgu księdza, ale sam fakt, że wiadomo, jak organizować komórki tak, aby tworzyły niezbędne połączenia nerwowe, jest przełomem.

Aby stworzyć sześciowarstwową strukturę, naukowcy stworzyli specjalny biologiczny barwnik oparty na naturalnych surowcach węglowodanowych. Unikalna farba ma zdolność reprodukcji dokładnego rozproszenia o strukturze plastra miodu w całej strukturze materiału, zapewniając tym samym najrzadszy poziom ochrony komórkowej.

Farba biologiczna jest specjalnie zaprojektowana do druku trójwymiarowego i może być stosowana w normalnych warunkach do hodowli komórek bez konieczności korzystania z drogiego sprzętu.

W wyniku tego drukowania uzyskuje się strukturę warstwową, dokładnie tak, jak obserwuje się ją w naturalnej tkance mózgowej, komórki są ułożone w określonej kolejności i pozostają w warstwach, które są do nich przypisane.

Rozwój ten, zgodnie z Wallace, otwiera możliwość korzystania z innych, bardziej złożonych drukarek do tworzenia modeli testowych.

Eksperci zauważyli również, że nowa zasada drukowania jest nadal niemożliwa do zastosowania w neurochirurgii, ponieważ sztuczna tkanka mózgowa jest krótkotrwała, ponadto, pomimo dokładnej imitacji, model 3D nie jest w 100% analogiem obecnego mózgu.

Wcześniej wszystkie stworzone sztuczne modele były tworzone w wymiarze dwuwymiarowym, nowy model 3-D przybliża badania do rzeczywistych warunków.

trusted-source[1], [2], [3]

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.