Une méthode de bioprinting révolutionnaire accélère la production de tissus fonctionnels dix fois plus rapidement

ParisDes scientifiques de l'Université d'État de Pennsylvanie ont développé une méthode innovante pour accélérer la création de tissus utilisables en bioprinting. Cette technique est dix fois plus rapide que les approches précédentes. L'élément central de cette avancée réside dans l'utilisation de sphéroïdes, des groupes de cellules densément packées, pour former des structures tissulaires complexes. Cette innovation pourrait transformer considérablement l'ingénierie tissulaire.
Dans la bioprinting traditionnelle, créer des tissus similaires à ceux du corps humain prend beaucoup de temps et d'efforts, principalement parce qu'il est difficile d'obtenir une forte concentration de cellules. Les méthodes actuelles endommagent souvent les structures cellulaires fragiles et sont difficiles à développer à grande échelle. Le nouveau système HITS-Bio (Système de Fabrication Intégrée de Tissus à Haut Débit pour la Bioprinting) révolutionne ce processus. Grâce à une matrice de buses contrôlée numériquement, il peut manipuler plusieurs grappes de cellules simultanément. Cela permet de les disposer rapidement et avec précision sur une surface d'encre biologique, accélérant ainsi considérablement le processus de bioprinting.
- Densité cellulaire élevée ressemblant au tissu humain
- Viabilité cellulaire améliorée, se maintenant à plus de 90%
- Buses à commande numérique pour une grande précision
- Possibilité d'applications en cours d'opération
Cette technologie ne se limite pas à la création rapide de tissus. Lors d'expériences, elle a permis de fabriquer du tissu cartilagineux en moins de 40 minutes. Elle a également donné de bons résultats lors d'un test chirurgical, où de petites grappes de cellules ont été imprimées directement dans une blessure sur le crâne d'un rat. La guérison a été beaucoup plus rapide grâce à l'utilisation d'un grand nombre de cellules, avec une amélioration notable en quelques semaines.
Pour appliquer cette innovation à des structures plus grandes comme les organes, il est crucial d'inclure des vaisseaux sanguins. Ces vaisseaux sont indispensables pour maintenir en vie et fonctionnels les tissus plus conséquents. Réussir cet objectif représenterait une avancée majeure en médecine régénérative, facilitant la transition des expériences en laboratoire vers des traitements dans les hôpitaux.
L'impact sur le secteur de la santé pourrait être considérable. La production accrue et accélérée de tissus pourrait faciliter les tests médicamenteux, réduire l'utilisation d'animaux dans la recherche et répondre à la pénurie d'organes pour les greffes. En optimisant l'utilisation de la technologie des microARN pour la guérison osseuse et en développant de meilleures méthodes pour la croissance des vaisseaux sanguins, des avancées significatives dans les soins médicaux pourraient être atteintes. Ces progrès améliorent notre compréhension des systèmes biologiques et élargissent les possibilités de traitements.
L'étude est publiée ici:
http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-54504-7et sa citation officielle - y compris les auteurs et la revue - est
Myoung Hwan Kim, Yogendra Pratap Singh, Nazmiye Celik, Miji Yeo, Elias Rizk, Daniel J. Hayes, Ibrahim T. Ozbolat. High-throughput bioprinting of spheroids for scalable tissue fabrication. Nature Communications, 2024; 15 (1) DOI: 10.1038/s41467-024-54504-7

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