莱斯大学的生物工程师通过生物3d打印来制作可能的血管网络示例。利用他们的软件和材料知识来寻找创建软水凝胶的方法,可能让我们在某一点上建立真正的血管结构的概念。正如米勒所解释的那样,在他们的研究中,他们能够轻松地创建大型组织块,但是在保持细胞存活方面还极具挑战性的。可行性成为目标,并且随着生物打印中的整体掌握变得更全面,它可能最终打开真正制造可移植到人体的器官中。
开源技术主要以3d打印为主,为莱斯大学的生物工程师提供了帮助,使他们的工作取得进展 。“天然和合成食品染料可以用作光吸收剂,能够使用立体光刻生产含有复杂和功能性血管结构的水凝胶。使用这种方法,他们展示了用于研究流体混合器,瓣膜,血管间运输,营养物输送和宿主植入的功能性血管拓扑结构。“随着团队致力于开发生物工程所需的工具,他们的部分研究成果推出了一种名为slate(用于组织工程的立体光刻设备)的新3d打印工作流程。他们的专有硬件可以生物打印包裹在软凝胶中的细胞,其作用就像血管网络一样,通过为网络设计材料,并创建“定制软件,这些网络可以连接到氧气和血液流动的入口和出口,因为它们使用特定的算法来“增长”分支气道。
“空气被泵入网络,它汇集在球状气囊上,这些球囊为网络的每个尖端加固。”研究中表示, “这些囊袋通过呼吸动作有节奏地膨胀和收缩,所谓的潮汐通气,因为人体肺部的气流让人联想到海洋潮汐的流动。“接下来,研究人员会在呼吸道周围形成双重血管网络。一个带来脱氧血液,另一个带载氧气的血液。这两个网络在气道的尖端处连接在一个细小的血管网中,这使得球根状气囊成为可能。这些容器只有300微米宽!“
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