У MIT распрацавалі тэхналогію 3D-друку субстрата з ячэйкамі маштабу жывых клетак

Група навукоўцаў іх Масачусецкага тэхналагічнага інстытута і Тэхналагічнага інстытута Стывенса ў Нью-Джэрсі стварыла тэхналогію 3D-друку з вельмі высокім дазволам. Звычайныя 3D-друкаркі могуць друкаваць элементы памерамі да 150 мкм. Прапанаваная ў MIT тэхналогія здольная надрукаваць элемент таўшчынёй 10 мкм. Падобная дакладнасць ці наўрад патрэбна для паўсюднага выкарыстання ў 3D-друку, але яна вельмі спатрэбіцца для биомедицинских і проста медыцынскіх даследаванняў і нават абяцае прарыў на дадзеных кірунках.

У MIT распрацавалі тэхналогію 3D-друку субстрата з ячэйкамі маштабу жывых клетак

Справа ў тым, што сёння для вырошчвання клеткавых культур выкарыстоўваюцца, умоўна кажучы, двухмерныя субстраты. Як і якім чынам на такіх субстратах растуць калоніі клетак - гэта шмат у чым справа выпадку. У такіх умовах нельга дакладна кантраляваць форму і памеры разрослай калоніі. Іншая справа новы метад выраба субстрата-падкладкі. Павышэнне дазволу 3D-друку да маштабу клеткі адкрывае шлях да стварэння рэгулярнай ячэістай або сітаватай структуры, форма якой з высокай дакладнасцю вызначыць памеры і знешні выгляд будучай калоніі клетак. А кіраванне формай шмат у чым задасць уласцівасці клетак і калоніі ў цэлым. Ды што тамака калоніі! Калі зрабіць падкладку ў выглядзе сэрца, тое вырасце орган, падобны на сэрца, а не на печань.

Абмовімся, пакуль гаворка не ідзе аб вырошчванні органаў, хоць даследчыкі адзначаюць, што на падкладках з мікраметровых вочак ствалавыя клеткі жывуць даўжэй, чым на звычайным субстраце. У сапраўдны момант вывучаюцца паводзіны калоній клетак з рознымі ўласцівасцямі на новым трохмерным субстраце. Назіранні паказваюць, што пратэінавыя малекулы клетак ствараюць надзейныя очаговые знітоўкі ў месцы счаплення з кратамі субстрата і адзін з адным, забяспечваючы рост калоніі ў аб'ёме мадэлі падкладкі.

Як жа навукоўцы змаглі дамагчыся падвышэнне дазволу 3D-друку? Як паведамляецца ў навуковым артыкуле ў выданні Microsystems and Nanoengineering, павысіць дазвол дапамагла тэхналогія плаўлення з электраэкспанаванне (melt electrowriting). На практыцы паміж друкавалай галоўкай 3D-друкаркі і падкладкай для друку мадэлі было прыкладзена моцнае электрамагнітнае поле, якое дапамагло раздрабніць і вызначанай выявай накіраваць які б'е з дзюз друкавалай галоўкі расплаўлены матэрыял. Нажаль, іншых падрабязнасцяў не паведамляецца.




Крыніца: 3dnews.ru

Дадаць каментар