В Петербурге показали, как напечатать живой организм на 3D-биопринтере

Чeрeз нeскoлькo мeсяцeв пoслe имплaнтaции xрящ сoxрaнил свoю фoрму, и в нeм нaчaли пoявляться крoвeнoсныe сосуды.Всего на конгрессе, который продлится до 1 июля, прозвучит более 1,6 тыс. При диспансеризации можно выявить рак на такой ранней стадии, когда его идентифицируют лишь с помощью маркеров, что не очень достоверно, а фотоника поможет даже распознать вид обнаруженных раковых клеток», — пояснил он.По данным специалистов, за последние 10 лет рынок фотоники и лазерных технологий удвоился, а продажи волоконных лазеров выросли в 20 раз. Они сочетаются с биоразлагаемым пластиком поликапролактоном. Например, они создали хрящ уха младенческого размера, части челюсти и костей черепа, полоски мышц.Позже ухо было вживлено под кожу лабораторной мыши. «Например, используя сканеры на основе терагерцевого излучения для контроля пассажиропотока в аэропорту и проанализировав данные на выходе, можно определить, что у конкретного пассажира в правом кармане четыре дозы героина и три дозы кокаина. Этот пластик сохраняет напечатанную форму клеток при печати и после, когда растущие клетки приживаются, а позже он разлагается.Ученые на практике доказали, что можно напечатать внушительный набор живых структур. Университет ИТМО

В Петербурге в рамках Международного конгресса «Лазеры и фотоника», который открылся в Университете ИТМО, представлен проект, позволяющий с помощью 3D-принтера напечатать один за другим слой клеток, а затем и весь живой организм. Доля России на мировом рынке в 2014 году, по оценке Минпромторга, составляла всего 0,075%. И, во-вторых, принтер в процессе послойной печати клеток поддерживает структуры живыми и развивающимися.Расходным материалом для биопринтера служат взвешенные в геле клетки: хрящевые, стволовые или мышечные. В 2015 году объем мирового рынка фотоники составил порядка 500 млрд.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Обсуждение закрыто.