3D Bioprinting sätter ihop funktionell mänsklig hjärnvävnad för första gången  

Forskare har utvecklat en 3D bioprinting plattform som monterar funktionell humant neurala vävnader. Progenitorcellerna i de tryckta vävnaderna växer till att bilda neurala kretsar och gör funktionella förbindelser med andra neuroner, vilket efterliknar naturliga hjärna vävnader. Detta är ett betydande framsteg inom neural vävnadsteknik och inom 3D bioprinting-teknologi. Sådana bioprintade neurala vävnader kan användas i modellering humant sjukdomar (som Alzheimers, Parkinsons etc.) orsakade på grund av försämring av neurala nätverk. Varje undersökning av sjukdom i hjärnan kräver förståelse för hur humant neurala nätverk fungerar.  

3D -biotryck är en additiv process där lämpligt naturligt eller syntetiskt biomaterial (biobläck) blandas med levande celler och trycks, lager-för-lager, i naturliga vävnadsliknande tredimensionella strukturer. Cellerna växer i biobläcket och strukturerna utvecklas för att efterlikna naturlig vävnad eller organ. Denna teknik har hittat tillämpningar i regenerativ medicin för bioprinting av celler, vävnader och organ och i forskning som modell att studera humant kropp vitro, särskilt humant nervsystem.  

Studie av humant nervsystemet står inför begränsningar på grund av att primärprover inte är tillgängliga. Djurmodeller är hjälpsamma men lider av artspecifika skillnader, därför är det absolut nödvändigt vitro modeller av humant nervsystemet för att undersöka hur humant neurala nätverk arbetar för att hitta behandlingar för sjukdomar som tillskrivs försämring av neurala nätverk. 

Mänskligt neurala vävnader har 3D-skrivits tidigare med stamceller men dessa saknade neurala nätverksbildning. Den tryckta vävnaden hade inte visat sig ha bildat kopplingar mellan celler av flera skäl. Dessa brister har övervunnits nu.  

I en nyligen genomförd studie, forskare valde fibrinhydrogel (bestående av fibrinogen och trombin) som det grundläggande biobläcket och planerade att skriva ut en skiktad struktur där progenitorceller kunde växa och bilda synapser inom och över skikten, men de förändrade hur skikten staplas under utskrift. Istället för traditionellt sätt att stapla lager vertikalt, valde de att skriva ut lager bredvid varandra horisontellt. Tydligen gjorde detta skillnaden. Deras 3D bioprinting-plattform visade sig vara funktionell humant neural vävnad. En förbättring jämfört med andra befintliga plattformar, den humant neural vävnad tryckt av denna plattform bildade neurala nätverk och funktionella förbindelser med andra neuroner och gliaceller inom och mellan lager. Detta är det första sådana fallet och är ett betydande steg framåt inom neural vävnadsteknik. Laboratoriesyntes av nervvävnad som efterliknar hjärnans funktion låter spännande. Dessa framsteg kommer säkerligen att hjälpa forskare i modellering humant sjukdomar i hjärnan orsakade på grund av nedsatt neurala nätverk för att bättre förstå mekanismen för att hitta en möjlig behandling.  

*** 

Referenser:  

  1. Cadena M., et al, 2020. 3D Bioprinting av neurala vävnader. Advanced Healthcare Materials Volume 10, Issue 15 2001600. DOI: https://doi.org/10.1002/adhm.202001600 
  1. Yan Y., et al, 2024. 3D bioprinting av humant neurala vävnader med funktionell anslutning. Cellstamcellsteknik| Volym 31, nummer 2, P260-274.E7, 01 februari 2024. DOI: https://doi.org/10.1016/j.stem.2023.12.009  

*** 

Senast

Tjernobylsvampar som sköld mot kosmisk strålning för rymduppdrag 

År 1986, den fjärde enheten i Tjernobyls kärnkraftverk i Ukraina...

Kontroll av närsynthet hos barn: Essilor Stellest glasögonlinser godkända  

Närsynthet (eller myopi) hos barn är en mycket vanlig...

Mörk materia i centrum av vår hemgalax 

Fermi-teleskopet gjorde tydliga observationer av överskott av gammastrålning...

Blyförgiftning i livsmedel från vissa kokkärl av aluminium och mässing 

Testresultat har visat att vissa aluminium- och mässings...

NISAR: Den nya radarn i rymden för precisionskartläggning av jorden  

NISAR (förkortning för NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar eller NASA-ISRO...

Effekt av atmosfäriskt damm på ismolnsbildning bekräftad

Det är känt att andelen istäckta moln...

Nyhetsbrev

Missa inte

Ekologiskt jordbruk kan ha mycket större konsekvenser för klimatförändringarna

Studie visar att odling av mat ekologiskt har större inverkan på...

Axiomuppdrag 4: Drakkapseln Grace återvänder till jorden

Ax-4-astronauterna har återvänt till jorden efter en...

Brain Pacemaker: Nytt hopp för personer med demens

Hjärnans "pacemaker" för Alzheimers sjukdom hjälper patienter...

Partikelkolliderare för studie av "Mycket tidigt universum": Muonkolliderare demonstrerad

Partikelacceleratorer används som forskningsverktyg för...

Möjlighet att flyga i 5000 miles per timme!

Kina har framgångsrikt testat ett hypersoniskt jetplan som...

Gravity Waves Above the Skies of Antarktis

Ursprunget till de mystiska krusningarna som kallas gravitationsvågor...
Umesh Prasad
Umesh Prasad
Umesh Prasad är grundare och redaktör för "Scientific European". Han har en varierad akademisk bakgrund inom vetenskap och har arbetat som kliniker och lärare i olika roller i många år. Han är en mångfacetterad person med en naturlig fallenhet för att kommunicera nya framsteg och idéer inom vetenskapen. För att nå ut till vanliga människors vetenskapliga språk grundade han "Scientific European", denna nya flerspråkiga, öppna digitala plattform som gör det möjligt för icke-engelsktalande att få tillgång till och läsa det senaste inom vetenskapen även på sina modersmål, för enkel förståelse, uppskattning och inspiration.

Tjernobylsvampar som sköld mot kosmisk strålning för rymduppdrag 

År 1986 drabbades den fjärde enheten av kärnkraftverket Tjernobyl i Ukraina (tidigare Sovjetunionen) av en kraftig brand och ångexplosion. Den exempellösa olyckan släppte ut över 5 % av den radioaktiva...

Kontroll av närsynthet hos barn: Essilor Stellest glasögonlinser godkända  

Närsynthet (eller myopi) hos barn är en mycket vanlig synsjukdom. Det uppskattas att den globala prevalensen kommer att nå cirka 50 % fram till...

Mörk materia i centrum av vår hemgalax 

Fermi-teleskopet gjorde tydliga observationer av överskott av gammastrålning i centrum av vår hemgalax, som verkade icke-sfärisk och tillplattad. Kallas galaktisk...

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här