^
A
A
A

Přesná kopie mozkové tkáně byla vytištěna na 3D tiskárně

 
, Lékařský editor
Naposledy posuzováno: 16.10.2021
 
Fact-checked
х

Veškerý obsah iLive je lékařsky zkontrolován nebo zkontrolován, aby byla zajištěna co největší věcná přesnost.

Máme přísné pokyny pro získávání zdrojů a pouze odkaz na seriózní mediální stránky, akademické výzkumné instituce a, kdykoli je to možné, i klinicky ověřené studie. Všimněte si, že čísla v závorkách ([1], [2] atd.) Jsou odkazy na tyto studie, na které lze kliknout.

Pokud máte pocit, že některý z našich obsahů je nepřesný, neaktuální nebo jinak sporný, vyberte jej a stiskněte klávesu Ctrl + Enter.

24 August 2015, 13:00

V lidském mozku více než 80 miliard nervových buněk a před výzkumníky nebylo snadný úkol - vytvořit umělé tkáně, aby se naučil princip mozku, nicméně všechny pokusy skončily neúspěšně.

V jednom výzkumném středisku v Austrálii se specialisté přiblížili tomuto problému. Ve středu ACES byl vytištěn 3-D model, který nejen napodobuje strukturu mozkové tkáně a skládá se z nervových buněk, ale také tvoří relativně pravidelné neurální spojení.

Cena mozkové tkáně pro testování je poměrně vysoká. Při vývoji nových léčiv utrácejí výrobci léčiv obrovské množství peněz (miliony dolarů) na testování se zvířaty. Je třeba poznamenat, že i po úspěšných zkouškách na zvířatech se při testování u lidí ukázalo, že drogy mají opačnou účinnost. Podle vědců to vyplývá ze skutečnosti, že lidský mozek se liší od zvířat.

Tiskový 3-D model mozkové tkáně přesně napodobuje lidskou tkáň mozku a předpokládá se, že je užitečný nejen pro testování nových léků, ale také pro studium různých atrofických onemocnění a poruch mozku.

Autor výzkumného projektu, profesor Gordon Wallace vysvětlil, že vývoj jeho výzkumné skupiny lze považovat za velký krok kupředu, protože test mozkové tkáně bude nejen lépe pochopit, jak funguje mozek a rozvoj některých onemocnění, ale také otevírají velké možnosti pro farmaceutické společnosti.

Podle Wallace je příliš brzy na to, aby mluvil o psaní plnohodnotného mozku kněze, ale skutečnost, že je známo, jak uspořádat buňky tak, aby vytvářely nezbytné neurální spojení, je samo o sobě průlomem.

Pro vytvoření šestivrstvové struktury vytvořili vědci speciální biologické barvivo založené na přírodních sacharidových materiálech. Jedinečná barva má schopnost reprodukovat přesný rozložení voštinových struktur v celé struktuře materiálu a tím zajistit nejvyšší úroveň buněčné ochrany.

Biologická barva je speciálně navržena pro 3D tisk a může být použita za normálních podmínek pro pěstování buněk bez nutnosti používat drahé zařízení.

Výsledkem tohoto tisku je získání vrstvené struktury, přesně to, co se pozoruje v přirozené mozkové tkáni, jsou buňky uspořádány v určitém pořadí a zůstávají ve vrstvách, které jsou jim přiřazeny.

Tento vývoj, podle Wallace, otevírá možnost použití jiných, složitějších tiskáren pro vytváření zkušebních modelů.

Odborníci také poznamenali, že nový princip tisku nelze dosud použít v neurochirurgii, jelikož umělá mozková tkáň je krátkodobá, navíc přes přesný imitát není 3-D model 100% analogický současného mozku.

Dříve byly všechny vytvořené umělé modely vytvořeny ve dvourozměrném rozměru, nový 3-D model přibližuje studie skutečným podmínkám.

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.