Los científicos han combinado hidrogeles y fibras en una nueva tecnología de impresión 3D

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Según la Universidad de Bayreuth, el profesor Dr. Leonid Ionov y su equipo han desarrollado un nuevo tipo de tecnología de impresión 3D que combina hidrogeles y fibras. El innovador proceso permite la producción de estructuras con estructuras fibrosas y líneas celulares uniaxiales. Los resultados de la investigación, publicada en la revista 'Advanced Healthcare Materials', hacen posible la producción artificial de tejido biológico.

El profesor Ionov, profesor de bioingeniería, y su equipo han probado exhaustivamente diferentes tipos de hidrogeles, incluidos polímeros que retienen agua y polímeros insolubles en agua, para imprimir tejidos en 3D. Los hidrogeles que contienen células, conocidos como biotintas, se combinan con fibras para crear compuestos que se crean mediante impresión 3D con un proceso de giro táctil integrado. Por primera vez, científicos de la Universidad de Bayreuth han combinado en un solo dispositivo la tecnología de bioimpresión 3D con la tecnología de rotación de sensores.

Los científicos de la Universidad de Bayreuth han combinado hidrogeles y fibras para producir estructuras con una estructura fibrosa y una estructura celular uniaxial.El profesor Ionov dijo: “Los conocimientos adquiridos en este estudio son importantes para la producción de tejidos, especialmente el tejido fibroso, y la orientación uniaxial de células como el tejido conectivo y muscular.

El Prof. Wasim Kitana, Ph.D., Jefe de Biomecánica Celular, el Prof. Dr. estudiante del Departamento de Biofabricación y su colega, la Dra. Victoria Levario-Díaz, del Instituto Max Planck de Investigación Médica.

Científicos de la Universidad de Bayreuth probaron y compararon las propiedades de diferentes hidrogeles que se utilizan ampliamente desde hace décadas como materiales de construcción en la ingeniería de tejidos y la bioindustria. Al combinar el sistema de hidrogel con el sistema de fibras, las propiedades mecánicas de estos compuestos quedan cubiertas por el sistema de fibras, reduciendo así los requisitos para el procesamiento del hidrogel, como la reticulación, para mejorar sus propiedades mecánicas.

Los bajos requisitos de reticulación son beneficiosos para la posterior formación de tejido. "Los hidrogeles proporcionan a las células un entorno acuoso que garantiza un buen funcionamiento celular, mientras que las fibras deben controlar la dirección de la célula a lo largo de la dirección principal de la célula", dijo el profesor Ionov.

Basado en la invención de un dispositivo nuevo y ya patentado que combina estos dos métodos, PD Dr. Bajo la dirección de Habil se fundó la startup "biovature GmbH". Alla Synitska, cofundadora y directora ejecutiva.

El estudio contó con el apoyo financiero del grupo de investigación SFB/TRR 225 de la Fundación Alemana de Investigación (DFG).

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