• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

Ученые печатают опухоли на 3D-принтере для исследования рака

Рака.jpg

Кажется, что возможности 3D-печати безграничны. Буквально на прошлой неделе мы сообщали о китайских ученых, которые печатают на 3D-принтере ткани органов для пересадки жертвам ожогов. Сегодня мы расскажем об удивительной инновации в области исследования рака, разработанной компанией Tissue Tinker, которая является спин-оффом Университета Макгилла. Компания собрала команду, которой удалось напечатать на 3D-принтере опухоли для исследования рака.

TissueTinker была продвинута командой McGill Innovation Fund с целью улучшения протокола тестирования методов лечения рака. В данном случае технология является настраиваемой, что упрощает оптимизацию лечения с учетом конкретных потребностей пациента. Опухоли печатаются с использованием биоматериала, способного воспроизводить человеческую ткань.

Ученые более подробно объяснили, как эта технология может быть использована в их исследованиях, приведя пример. Они могут печатать 3D-модели тканей с помощью биоматериала и создавать два образца одной и той же ткани — один здоровый, а другой больной. Это позволяет команде изучать прогрессирование заболевания по сравнению с контрольным образцом.

Команда может печатать эти модели в чрезвычайно маленьком масштабе, приводя в пример успешную печать размером всего 300 микрон. По словам Бенджамина Ринглера, одного из соучредителей, этот размер является оптимальным для команды, поскольку помогает им наблюдать за конкретными свойствами. Внутри опухолей есть определенные области с низким содержанием кислорода, известные как гипоксические ядра, которые команде легче изучать в таком масштабе.

Благодаря гибкости 3D-печати команда может вносить самые разные изменения в печатаемые ткани. Это позволяет сосредоточиться на конкретных областях исследования рака и получить уникальные результаты, соответствующие индивидуальным параметрам. Такая точность открывает перед ними мир микроскопических исследований, который в противном случае был бы недостижим.

Для 3D-печати биоматериалов для таких исследований требуется специальное оборудование. Хотя мы можем порекомендовать некоторые из лучших 3D-принтеров для любителей, к сожалению, у нас нет информации об оборудовании, используемом для 3D-печати тканевых структур, используемых в этом проекте. Тем не менее, эта работа невероятно впечатляет, и мы с удовольствием поделились ею.

Оригинал

Уникальность
 
Сверху Снизу