近日,日本京都大学的研究人员使用生物3D打印机创建管状导管,可以促进受损的神经细胞再生。据悉,该研究小组使用的来自CyfuseBiomedical的Regenova3D生物打印机。
来自CyfuseBiomedical的Regenova3D生物打印机对普通研究实验室来说可能太贵了,但似乎任何给予机会使用生物3D打印机的人最终都将利用该技术进行一些重要的科学发现。使用Cyfuse生物医学设备的最新研究项目涉及创建一个“使用人类纤维细胞开发无支架的生物3D导管”。这些微小的管状结构被用于促进老鼠的神经再生,并且最终可以用于人类的类似目的。
2月13日,在PLOSONE上发表的一篇研究论文中显示,京都大学的研究人员解释了他们如何使用CyfuseBiomedicalRegenova生物3D打印机从人真皮层纤维细胞开发出6个无支架的导管。研究者然后在12只有免疫缺陷的成年雄性老鼠身上进行实验,具体操作就是在大腿中部切除每个老鼠的右坐骨神经的小部分。研究人员在六只老鼠身上使用8mm3D打印导管桥接神经中的5mm间隙;对于其他六只,使用当前标准的硅管。
令人兴奋的是,京都大学的研究人员发现,3D生物打印导管有助于促进老鼠的神经再生,速度比硅胶管更快,这进一步表明生物3D打印导管有一天可以用于帮助患者的神经损伤恢复。研究人员测量了老鼠的跖骨摆动、肌肉动作电位和神经细胞表达,发现生物3D打印导管更好地改善所有计数的恢复。还发现胫骨前肌的湿肌重在3D生物打印组中比硅树脂组高。
根据他们的发现,日本研究人员确定生物3D打印导管可以有效地促进神经再生。“我们确认,完全由纤维细胞组成的无支架的生物3D导管可以促进大鼠坐骨神经模型中的神经再生,”研究论文中写到。
如果项目的成功可以重复人类科目,京都大学和Cyfuse生物医学进行的3D生物打印研究可以对医疗世界产生重大影响。仅在日本,由于工作事故和其他原因,每年有5,000至10,000人患有神经损伤。该项目预期在2019年进行临床试验。
参与研究的研究者有HirofumiYurie、RyosukeIkeguchi、TomokiAoyama、YukitoshiKaizawa、JunichiTajino、AkiraIto、SouichiOhta、HirokiOda、HisatakaTakeuchi、ShizukaAkieda、ManamiTsuji、KoichiNakayama和ShuichiMatsuda。
3D打印,即“增材制造”,能轻松制造出结构复杂、轻量化的金属零件,这对于追求减重和一体化的新一代飞机、航天器等高端装备来说极具吸引力。但长期以来,3D打印出来的金属零件有个“硬伤”——疲劳性能差,就是......
3D打印,即“增材制造”,能轻松制造出结构复杂、轻量化的金属零件,这对于追求减重和一体化的新一代飞机、航天器等高端装备来说极具吸引力。但长期以来,3D打印出来的金属零件有个“硬伤”——疲劳性能差,就是......
美国明尼苏达大学双城分校研究团队首次展示了一种融合3D打印、干细胞生物学和实验室培育组织的开创性修复脊髓损伤的新方法。近日,该研究发表于《先进医疗保健材料》。据统计数据显示,美国现有超过30万名脊髓损......
美国明尼苏达大学双城分校研究团队首次展示了一种融合3D打印、干细胞生物学和实验室培育组织的开创性修复脊髓损伤的新方法。近日,该研究发表于《先进医疗保健材料》。据统计数据显示,美国现有超过30万名脊髓损......
美国国家脊髓损伤统计中心数据显示,全美有超过30万人遭受脊髓损伤。但目前人们仍无法完全逆转这一损伤导致的瘫痪,主要难点在于神经细胞的死亡,并且神经纤维无法跨越损伤部位而再生。而一项8月23日发表在《先......
美国国家脊髓损伤统计中心数据显示,全美有超过30万人遭受脊髓损伤。但目前人们仍无法完全逆转这一损伤导致的瘫痪,主要难点在于神经细胞的死亡,并且神经纤维无法跨越损伤部位而再生。而一项8月23日发表在《先......
澳大利亚皇家墨尔本理工大学的一个工程师团队开发出一种突破性的3D打印钛合金,它比传统标准合金强度更高、延展性更好,且生产成本降低近30%。他们使用廉价易得的材料替代了日渐昂贵的钒,并就这种创新方法提交......
澳大利亚皇家墨尔本理工大学的一个工程师团队开发出一种突破性的3D打印钛合金,它比传统标准合金强度更高、延展性更好,且生产成本降低近30%。他们使用廉价易得的材料替代了日渐昂贵的钒,并就这种创新方法提交......
美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究人员开发出一种快速、精确的新型3D打印技术,利用一种新型树脂,在同一物体中无缝融合柔软与坚硬两种性能区域。该方法通过控制不同颜色的光,触发不同的化学反应,使材料在打印过程......
美国得克萨斯大学奥斯汀分校研究人员开发出一种快速、精确的新型3D打印技术,利用一种新型树脂,在同一物体中无缝融合柔软与坚硬两种性能区域。该方法通过控制不同颜色的光,触发不同的化学反应,使材料在打印过程......