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Schnelle 3D-Druckmethode, um die herkömmliche 3D-Druckgeschwindigkeit um das 10- bis 50-fache zu erhöhen

Eine Maschine wurde in einen durchscheinenden gelben, schleimigen, flachen Eimer getaucht und eine lebensgroße Hand herausgezogen. Können Sie sich vorstellen, dass diese Szene im wirklichen Leben passiert ist?

Die Handarbeit im traditionellen 3D-Druckverfahren dauert sechs Stunden. Ingenieure der University of Buffalo zeigten den Menschen den Fortschritt bei 3D-gedruckten menschlichen Geweben und Organen. Diese Biotechnologie kann letztendlich unzählige Leben retten, die aufgrund des Mangels an Spenderorganen verloren gehen.

Schnelle 3D-Druckmethode, um die herkömmliche 3D-Druckgeschwindigkeit um das 10- bis 50-fache zu erhöhen

Der Co-Lead-Autor der Studie, Associate Professor Zhao Ruogang, sagte: „Die von uns entwickelte Technologie ist 10 bis 50 Mal schneller als Industriestandards und kann große Stichprobengrößen verarbeiten, die zuvor schwer zu erreichen waren.“ Biomedizintechnik.

Diese Arbeit wird in einer Studie beschrieben, die am 15. Februar in der Zeitschrift Advanced Medical Materials veröffentlicht wurde.

Im Mittelpunkt stehen ein 3D-Druckverfahren namens Stereolithographie und geleeartige Materialien namens Hydrogele, die im Tissue Engineering zur Herstellung von Windeln, Kontaktlinsen und Stents verwendet werden.

Letztere Anwendung ist besonders beim 3D-Druck nützlich, weshalb das Forschungsteam den größten Teil seiner Energie für die Optimierung aufwendet, um seine unglaublich schnelle und genaue 3D-Drucktechnologie zu erreichen.

„Unsere Methode kann schnell zentimetergroße Hydrogelmodelle drucken. Sie kann die Verformung von Teilen und Zellschäden, die durch langfristige Umweltbelastungen verursacht werden, die bei herkömmlichen 3D-Druckverfahren üblich sind, erheblich reduzieren“, die anderen gemeinsamen Ziele der Forschung Ja: Hauptautor Zhou Chi , PhD, außerordentlicher Professor für Wirtschafts- und Systemtechnik.

Die Methode sei besonders geeignet, um Zellen mit eingebetteten Blutgefäßnetzwerken zu drucken, sagten die Forscher. Dies ist eine aufkommende Technologie, von der erwartet wird, dass sie ein zentraler Bestandteil der Herstellung von 3D-gedruckten menschlichen Geweben und Organen wird.

Zu den Erstautoren der Studie gehören eine ehemalige UB-Studentin, Dr. Nanditha Anandakrishnan, eine Postdoktorandin an der Icahn School of Medicine at Mount Sinai, und Dr. Hang Ye, ein Forscher bei SprintRay Inc..

Die weiteren Co-Autoren der UB stammen aus dem Department of Biomedical Engineering, einem Gemeinschaftsprojekt der School of Engineering and Applied Sciences und der Jacobs School of Medicine and Biomedicine; die Fakultät für Wirtschafts- und Systemtechnik; die Fakultät für Chemie- und Bioingenieurwesen; und Jacobs Die medizinische Abteilung der Schule.

Andere Forschungskoautoren stammen vom VA Western New York Healthcare System; die Abteilung für Zelluläre Stressbiologie am Roswell Park Comprehensive Cancer Center; und das Department of Biomedicine and Chemical Engineering der Syracuse University.

Diese Arbeit wurde vom National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering der National Institutes of Health finanziert. Weitere Mittel wurden von der UB School of Engineering and Applied Sciences und der Jacobs School of Medicine and Biomedicine bereitgestellt.

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