Международная команда ученых обнаружила новый материал, который может быть напечатан на 3D для создания ткани-как васкулярные структуры.

В новом исследовании, опубликованном сегодня в природе коммуникаций, под руководством профессора Альваро мата в Ноттингемском университете и Университете королевы Марии в Лондоне, исследователи разработали способ 3D-печати оксида графена с протеином, который может организовать в трубчатых структур, которые воспроизводят некоторые свойства сосудистой ткани.

Профессор Мата сказал: «Эта работа открывает возможности в биофабрикацию при включении сверху вниз simulatenous 3Д Биопринтинг и снизу вверх самоассоциации синтетических и биологических компонентов в установленном порядке от наноуровне. Здесь мы biofabricating микро-масштаб капиллярно-как жидкий структур, которые совместимы с клетками, проявляют физиологически необходимыми свойствами, и способны выдерживать поток. Это может позволить оздоровления сосудов в лаборатории и иметь последствия в развитии безопасных и более эффективных лекарственных средств, смысл лечения потенциально может достичь пациентам гораздо быстрее».

Материал с замечательными свойствами

Самосборка-это процесс, при котором несколько компонентов могут организовать в более четко определенных структур. Биологические системы опираются на этот процесс, чтобы контролируемо собирает молекулярные строительные блоки в сложные и функциональные материалы демонстрируя замечательные свойства, такие как способность расти, размножаться, и выполнять надежные функции.

Новый биоматериал принимается самосборки белка с оксидом графена. Механизм сборки позволяет гибкий (неупорядоченных) регионов протеин на заказ и соответствуют оксида графена, создавая сильное взаимодействие между ними. Контролируя эти два компонента смешиваются, можно направлять их сборки на несколько размеров в наличии клетки и в сложных надежных конструкций.

Материал затем может быть использован в качестве 3D-печати bioink для печати конструкций со сложной геометрией и разрешением до 10 ?м. Команда исследователей продемонстрировала способность строить сосудисто-подобные структуры в присутствии клеток и экспонирования биологически значимые химические и механические свойства.

Доктор Юаньхао Ву является ведущий исследователь проекта, она сказала: «существует большой интерес к разработке материалов и технологических процессов производства, что подражать этим от природы. Однако, возможность создавать надежные и функциональные материалы и устройства, с помощью самосборка молекулярных компонентов, до сих пор ограничено. Данное исследование представляет собой новый способ интеграции белков с оксидом графена путем самосборки в пути, который может быть легко интегрирован с аддитивного производства, чтобы легко создавать приборы biofluidic, что позволит нам повторить ключевые части человеческих тканей и органов в лаборатории».

сделать разницу: спонсорские возможности

0 ответы

Ответить

Хотите присоединиться к обсуждению?
Не стесняйтесь вносить свой вклад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *