3D-udskrivning går cellulært

Posted on
Forfatter: Peter Berry
Oprettelsesdato: 16 August 2021
Opdateringsdato: 16 November 2024
Anonim
3D-udskrivning går cellulært - Videnskab
3D-udskrivning går cellulært - Videnskab

Indhold

Selvom 3D-føling stadig føles som ny teknologi, er det alligevel allerede indstillet til at revolutionere den måde, mennesker fremstiller og udvikler produkter på. De første overkommelige 3-D ed-biler vises muligvis i 2019, og nogle mennesker har allerede oprettet overkommelige 3-D ed-boliger ud af mørtel.


Denne nye teknologi lover også at revolutionere medicinen. Meget specialiseret medicinsk 3-D ing hjælper ikke kun videnskabsmænd med at skabe realistiske væv, som de kan lave medicinske eksperimenter på, men 3-D-væv i sig selv kan være en del af medicinske behandlinger i en nærm fremtid.

Fremskridt inden for medicinsk 3-D ing

Det meste af 3D-ed medicinsk teknologi hidtil involverer ed ikke-biologisk materiale - som protetik - som er meget mindre kompleks end faktiske celler og væv. Da 3-D ing tilbyder en relativt lav pris, kan producenterne gøre 3D-protes mere overkommelige uden at ofre kvalitet. Forskere har også udviklet 3-D ed implantater, som kraniale plader og medicinske instrumenter til at hjælpe kirurger med at udføre stadig mere komplekse operationer.

Fremtiden: ed Cells and Tissues

Maskiner, der indgår i biologisk væv, lyder muligvis som science fiction, men det bliver en realitet nu takket være fremskridt inden for teknologi. Forskere kan nu væv med funktionelle "blodkar." Ed-karene, som kunne pumpe blod på samme måde som menneskelige blodkar, kunne bane vejen for i sidste ende at indtage organer og væv, der kunne knytte sig til en eksisterende blodforsyning hos patienter. Forskere har også udviklet metoder til 3D-hjerteventiler og knoglevæv.


Men bare fordi et tredimensionelt væv udseende ligesom menneskeligt væv, betyder det ikke, at det opfører kan lide det. Derfor er det så spændende, at forskere nu bruger 3-D ing til at skabe væv designet til at fungere som deres biologiske kolleger. Disse nye teknikker, beskrevet i "Avancerede funktionelle materialer" i 2018, bruger blæk til at skabe et miljø som kroppen. For eksempel tillader hudceller, der er ed med blæk, der efterligner det biologiske miljø i hudvæv, så det 3D-ed-væv kan fungere som ægte hud.

Hvilke følger har 3D-væv?

Evnen til væv, der fungerer som ægte menneskeligt væv, har potentialet til radikalt at ændre medicinsk forskning. I øjeblikket involverer de tidligste stadier af medicinsk forskning ofte "transformerede" celler - regelmæssige celler, der er genetisk ændret for at gøre dem lettere at eksperimentere på, da test, der involverer menneskeligt væv, er dyre og dyre. Tredimensionel ing kunne gøre testning på menneskelignende væv mere tilgængelig, så resultater, der er samlet fra de tidligste stadier af forskning, kunne muligvis være mere anvendelige til humanmedicin.


Denne type ing giver også potentiale for bedre organ- og vævstransplantationer og transplantater. Evnen til funktionelt menneskelignende væv kunne gøre transplantationer mere tilgængelige og skære ned ved lange ventetider på donationslister, mens ed knogler eller hudvæv kunne gøre transplantater mere patientvenlige. Mens nogle af disse teknologier kan tage år for fuld udvikling, antyder de fremtiden for medicin - en hvor fuldt funktionelle transplantater og transplantationer kunne være tilgængelige for alle.