Nieuwe bioprintmethode van Penn State versnelt weefselproductie tienvoudig met geavanceerde sferoïdentechnologie

Leestijd: 2 minuten
Door Johan Meijer
- in
3D-printer creëert complex weefsel met snelheidslijnen.

AmsterdamWetenschappers van Penn State hebben een innovatieve methode ontwikkeld om de ontwikkeling van nuttige weefsels in het bioprinten te versnellen. Deze techniek is tien keer sneller dan eerdere methoden. De doorbraak is te danken aan het gebruik van sferoïden, compacte groepen cellen, om complexe weefselstructuren te vormen. Deze vooruitgang kan een grote verandering teweegbrengen in de weefseltechnologie.

In traditionele bioprintig vergt het creëren van weefsel dat lijkt op menselijk weefsel veel tijd en moeite, omdat het moeilijk is om een groot aantal cellen te verkrijgen. Huidige technieken beschadigen vaak de kwetsbare celstructuren en zijn lastig op te schalen. Het nieuwe High-throughput Integrated Tissue Fabrication System for Bioprinting (HITS-Bio) brengt daar verandering in. Dit systeem maakt gebruik van een digitaal aangestuurde nozzle-array die meerdere celclusters tegelijk kan beheersen. Hierdoor kunnen deze snel en nauwkeurig op een bio-inktoplaag worden geplaatst, wat het bioprintproces aanzienlijk versnelt.

  • Hoge celendichtheid vergelijkbaar met menselijk weefsel
  • Verbeterde cellevensvatbaarheid, behoud van meer dan 90%
  • Digitaal gecontroleerde mondstukarrays voor precisie
  • Geschikt voor toepassingen tijdens operaties

Deze technologie kan niet alleen snel weefsel creëren. Uit experimenten bleek dat het mogelijk was om binnen 40 minuten kraakbeenweefsel te maken. Het bleek ook effectief tijdens een chirurgische test, waarbij kleine celclusters direct in een wond op de schedel van een rat werden geprint. Het genezingsproces verliep sneller doordat er veel cellen werden gebruikt, en binnen enkele weken was er opmerkelijke vooruitgang te zien.

Om innovatieve technieken toe te passen op grotere structuren zoals organen, is het cruciaal om bloedvaten te integreren. Deze vaten zijn van essentieel belang om grotere weefsels levend en functionerend te houden. Het succesvol realiseren hiervan zou een grote vooruitgang betekenen in de regeneratieve geneeskunde en de overgang van laboratoriumexperimenten naar ziekenhuisbehandelingen mogelijk maken.

Grote gevolgen voor de gezondheidszorg zijn mogelijk. Snellere en grootschalige weefselproductie kan de ontwikkeling van medicijnen versnellen, het gebruik van proefdieren verminderen en het tekort aan transplantatieorganen verlichten. Dankzij verbeterde toepassing van microRNA-technologie voor botgenezing en de ontwikkeling van betere methoden voor het laten groeien van bloedvaten, kunnen we aanzienlijke vooruitgang in de medische zorg verwachten. Deze innovaties verdiepen ons inzicht in biologische systemen en breiden de behandelingsmogelijkheden uit.

De studie is hier gepubliceerd:

http://dx.doi.org/10.1038/s41467-024-54504-7

en de officiële citatie - inclusief auteurs en tijdschrift - is

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

Wetenschap: Laatste nieuws
Lees meer:

Deel dit artikel

Reacties (0)

Plaats een reactie
NewsWorld

NewsWorld.app is dé gratis premium nieuwssite van Nederland. Wij bieden onafhankelijk en kwalitatief hoogwaardig nieuws zonder daarvoor geld per artikel te rekenen en zonder abonnementsvorm. NewsWorld is van mening dat zowel algemeen, zakelijk, economisch, tech als entertainment nieuws op een hoog niveau gratis toegankelijk moet zijn. Daarbij is NewsWorld razend snel en werkt het met geavanceerde technologie om de nieuwsartikelen in een zeer leesbare en attractieve vorm aan te bieden aan de consument. Dus wil je gratis nieuws zonder betaalmuur (paywall), dan ben je bij NewsWorld aan het goede adres. Wij blijven ons inzetten voor hoogwaardige gratis artikelen zodat jij altijd op de hoogte kan blijven!


© 2024 NewsWorld™. Alle rechten voorbehouden.