Модель сосудистого дерева, напечатанная на 3D-биопринтере. | Эндрю Бродхед
Исследователи Стэнфорда совершили захватывающий шаг вперед в своих поисках 3D-печать человеческого сердца, согласно новой статье, опубликованной в журнале Наука.
Эту миссию выполняют Элисон Марсден, профессор педиатрии и биоинженерии, и Марк Скайлар-Скотт, доцент кафедры биоинженерии и участник Стэнфордской инициативы по фундаментальной науке и инженерии (BASE), целью которой является преобразование будущего ухода за детьми с врожденными пороками сердца. В статье старшие соавторы представили новые инструменты для проектирования и 3D-печати невероятно сложных сетей функционирующих кровеносных сосудов (то есть «сосудистых деревьев»), необходимых для транспортировки крови по всему напечатанному на 3D-принтере органу.
Помогите найти революционные решения для детей с врожденным пороком сердца.
Марсден и её коллеги, используя передовые инструменты компьютерного моделирования, разработали алгоритм, позволяющий создавать сосудистые деревья, максимально точно имитирующие настоящие, и сделали это программное обеспечение доступным для всех. Оно в 200 раз быстрее предыдущих методов. В лабораторных условиях они теперь могут создать компьютерную модель сосудистого дерева за пять часов, в то время как при использовании предыдущих алгоритмов на это ушло бы несколько месяцев.
Исследователи сразу же отмечают, что это отличный первый шаг, но для создания полноценных кровеносных сосудов предстоит ещё много работы. Скайлар-Скотт называет это «критически важным этапом в процессе» биопечати целого человеческого сердца с использованием собственных стволовых клеток пациента. Это исследование имеет огромный потенциал для помощи детям с заболеваниями сердца, а также детям, находящимся в списке ожидания трансплантации органов или столкнувшимся с отторжением органа.
Благотворительность имеет решающее значение для программы BASE, помогая набрать идеальную команду ученых и инженеров, а также финансируя новаторские исследования в области детских сердечных заболеваний.


