Гуангмаи Тецхнологи Цо., Лтд.
+86-755-23499599
Контактирајте нас
  • Тел: +86-755-23499599

  • Факс: +86-755-23497717

  • Емаил:info@gmleds.com

  • Додајте: Гуангмаи Тецх Парк, бр.96, Гуангтиан Рд, Ианлуо, Баоан Дист, Схензхен, Кина

Нека медицина више не буде крвава, ЕУ пројекат 3Д биопринтинга ће пружити хуманију алтернативу тестирању на животињама

Mar 08, 2022

Увод: У медицинским истраживањима, односно експериментима на животињама, постоји неизоставна карика. Према непотпуним статистикама, милиони животиња широм света сваке године постају жртве научних експеримената. Иако звучи крваво, то је такође процес кроз који медицински развој мора проћи. Међутим, са развојем технологије 3Д биопринтинга последњих година, очекује се да ће неки биоштампани конструкти постићи функционалну замену живог ткива и постепено постићи сврху замене експеримената на животињама.

2112541G0-0


△In 2014, about 400,000 mice died in the laboratory


18. фебруар 2022. Пројекат који финансира Европска унија (ЕУ)- жели да смањи тестирање на животињама у експерименталним медицинским истраживањима путем 3Д биоштампања. Координиран од стране Института за биоинжењеринг Каталоније (ИБЕЦ), пројекат БРИГХТЕР (Биопринтинг би Пхотолитхограпхи: Цомплек Тиссуе Енгинееринг у високој резолуцији и брзини) развија нове нове приступе за ткивно инжењерство и процесе 3Д биоштампања регенеративне медицине како би се смањила употреба таксидермије у ове области. Посебно треба напоменути да се пројекат фокусира на израду људске коже користећи нову технику биоштампа засноване на шаблонима ласерских светлосних листова.

Professor Elena Martinez, coordinator of the BRIGHTER project, said: "Our innovative 3D bioprinting system not only achieves tissue closer to the real thing, but is also much faster than current systems, an essential factor in ensuring the viability of new tissue."

211254DQ-1

△ A small square containing a matrix of skin cells. Photo via IBEC.


Смањење тестирања на животињама помоћу 3Д штампања

Технологија 3Д биоштампа је узнапредовала током последње деценије, уз велике кораке у развоју одрживих-ткива специфичних за пацијенте. Иако ови развоји обећавају будућа испитивања ефикасности, ткива су још увек у великој мери експериментална, а испитивања лекова на људима су деценијама удаљена. Међутим, и академска заједница и индустрија раде на томе да се то промени, са шведским произвођачем биоштампача ЦЕЛЛИНК који се обавезао да ће унапредити своја истраживања тестних модела ћелија безопасних животиња и користити минијатурне моделе коже на Универзитету у Штутгарту за тестирање ефикасности лекова против рака у циљу елиминисања тестирање животиња.

Elsewhere, Fluicell's Biopixlar platform has produced highly complex neural models that show potential for future clinical drug screening applications, while UpNano's NanoOne Bio system is focusing on the fabrication of cell culture microstructures that may have Helps reduce the number of animal experiments behind clinical trials.

211254K11-2


△CELLINK has acquired in vitro technology specialist MatTek to create a harmless drug testing model. Photo via MatTek.


Хуманија алтернатива тестирању на животињама

In addition to IBEC, the Goethe University Frankfurt, the Technion Center in Israel and the biotechnology companies Mycronic and Cellendes are also participating in the BRIGHTER project. The program hopes to overcome many of the technical barriers that currently limit the fabrication of complex human tissue. The partners are collaborating on the development of a novel light-sheet bioprinting process capable of producing complex and accurate in vitro models that can be used for cosmetic and drug testing in the pharmaceutical industry and research settings. To fine-tune the technology, the BRIGHTER team is working to 3D print human skin, a highly complex tissue composed of multiple cell types and structures, such as sweat glands and hair follicles. Hydrogels will form a key component of the bioprinting process, as they form the basis for cells to grow and form new tissues, and they can also be personalized using a patient's own cells. To print skin with the desired structure, shape, and consistency, the researchers are using advanced imaging techniques that combine illumination from light sheets and high-resolution digital masks. By applying the laser directly to the hydrogel, the cells within it can be "patterned" and shaped into the right shape, allowing the team to control the stiffness, shape and size of the 3D printed structures.

The ability to shape hydrogels at a high level is especially critical for successfully printing human skin, because this tissue is made up of many layers of cells of different types. According to the BRIGHTER team, their bioprinting process was also able to create the blood vessels of the printed tissue and enable the function of sebaceous and sweat glands, as well as hair follicles to grow hair. Dr Nuria Torras, a postdoctoral researcher at IBEC, said: "We hope to be able to print a skin sample with an area of 1 square centimeter and a thickness of 1 mm in about 10 minutes with a cell viability rate of over 95 percent , greatly improving current bioprinting conditions. "The BRIGHTER project hopes that successful printing of the in vitro skin model will validate its potential for use in pharmaceutical and research settings, and ultimately reduce animal testing for drug and cosmetic testing.

UV MODULE 2

Гуангмаи Тецхнологи је дубоко ангажована у здравим и паметним изворима светлости, пружајући тржишту читав низ УВА УВБ УВЦ ЛЕД, инфрацрвених ИР ЛЕД ВЦСЕЛ производа и решења. Има стотине-партнера високог квалитета на домаћим и страним тржиштима који заједнички промовишу употребу светлосне технологије за стварање здравог и паметног живота. .