В Самаре создали гидрогели для 3D-печати биоаналогов костей и суставов
05 апреля

В Самаре создали гидрогели для 3D-печати биоаналогов костей и суставов

Специалисты Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе Самарского государственного медицинского университета совместно с учеными вуза создали и доказали биосовместимость с тканями человека биогелей для 3D-печати костных и суставных тканей.

Специалисты Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе Самарского государственного медицинского университета совместно с учеными вуза создали и доказали биосовместимость с тканями человека биогелей для 3D-печати костных и суставных тканей.

Обычно биоимпланты – твердые, однако ученым удалось сделать гелевый вариант, сохранив комплекс белков и сигнальных молекул, регулирующих процессы регенерации костной и суставной хрящевой тканей. Это нужно для того, чтобы потом создать биочернила для 3D-печати индивидуальных имплантов.

«Мы изучили, какое воздействие на живые клетки оказывают инновационные гидрогели и выяснили, что токсический эффект при этом отсутствует. Наши гидрогели полностью совместимым с живыми клетками человека и способствуют их закреплению, росту и созреванию. Такой эффект удалось достичь благодаря использованию в качестве источника для создания гидрогелей уникальных аллогенных (из тканей человеческого происхождения) биоимплантов, произведенных по оригинальной технологии «Лиопласт». Мы также модифицировали технологию трансформации и получили чистый гелевый продукт без посторонних включений» – объяснила руководитель НИИ, профессор Лариса Волова.

Теперь ученые планируют создать биочернила – более совершенный и сложный материала для 3D-печати биоаналогов тканей. Для этого в гидрогель добавляют живые клетки, принадлежащие самому пациенту. Такие клеточно-тканевые конструкции полностью совместимы с организмом, характеризуются лучшим приживлением и восстанавливают не только структуру, но и функцию поврежденной ткани или органа.

Использование же технологии трехмерной биопечати позволит создавать из биочернил индивидуальные конструкции.