Új kiadványok
Az agyszövet pontos másolatát nyomtatták ki egy 3D nyomtatóval
Utolsó ellenőrzés: 02.07.2025

Minden iLive-tartalmat orvosi szempontból felülvizsgáltak vagy tényszerűen ellenőriznek, hogy a lehető legtöbb tényszerű pontosságot biztosítsák.
Szigorú beszerzési iránymutatásunk van, és csak a jó hírű média oldalakhoz, az akadémiai kutatóintézetekhez és, ha lehetséges, orvosilag felülvizsgált tanulmányokhoz kapcsolódik. Ne feledje, hogy a zárójelben ([1], [2] stb.) Szereplő számok ezekre a tanulmányokra kattintható linkek.
Ha úgy érzi, hogy a tartalom bármely pontatlan, elavult vagy más módon megkérdőjelezhető, jelölje ki, és nyomja meg a Ctrl + Enter billentyűt.
Az emberi agy több mint 80 milliárd idegsejtet tartalmaz, és a kutatóknak nehéz feladattal kellett szembenézniük: mesterséges szövetet kellett létrehozniuk az agy működésének tanulmányozására, de minden kísérlet kudarccal végződött.
Egy ausztrál kutatóközpontban a szakembereknek sikerült közel kerülniük a probléma megoldásához. Az ACES központ kinyomtatott egy 3D-s modellt, amely nemcsak az agyszövet szerkezetét utánozza és idegsejtekből áll, hanem viszonylag helyes idegi kapcsolatokat is létrehoz.
Az agyszövet tesztelésre szánt ára meglehetősen magas. Új gyógyszerek fejlesztésekor a gyógyszergyártók hatalmas összegeket (dollármilliókat) költenek állatkísérletekre. Érdemes megjegyezni, hogy még a sikeres állatkísérletek után is, az embereken végzett vizsgálatok során kiderül, hogy a gyógyszerek ellentétes hatékonyságúak. A tudósok szerint ez annak köszönhető, hogy az emberi agy eltér az állatokétól.
A 3D-s nyomtatott agyszövet-modell szorosan utánozza az emberi agyszövetet, és várhatóan nemcsak új gyógyszerek tesztelésében lesz hasznos, hanem különféle sorvadásos betegségek és agyi rendellenességek vizsgálatában is.
A kutatási projekt szerzője, Gordon Wallace professzor kifejtette, hogy kutatócsoportjának fejlődése nagy előrelépésnek tekinthető, mivel a teszt agyszövet nemcsak az agyműködési elv és bizonyos betegségek kialakulásának jobb megértését teszi lehetővé, hanem nagyszerű lehetőségeket nyit meg a gyógyszeripari vállalatok számára is.
Wallace szerint még túl korai egy teljes értékű pop agy kinyomtatásáról beszélni, de már önmagában áttörést jelent annak ismerete, hogyan kell a sejteket úgy megszervezni, hogy azok a megfelelő idegi kapcsolatokat alakítsák ki.
A hatrétegű szerkezet létrehozásához a tudósok egy speciális biológiai festéket fejlesztettek ki, amely természetes szénhidrát anyagokon alapul. Az egyedülálló festék képes a sejtek pontos eloszlását reprodukálni az anyag teljes szerkezetében, ezáltal ritka szintű sejtvédelmet biztosítva.
A biológiai festéket kifejezetten 3D nyomtatáshoz tervezték, és normál körülmények között, drága berendezések nélkül is használható sejtek tenyésztésére.
Az ilyen nyomtatás eredménye egy réteges szerkezet, pontosan ugyanaz, mint amit a természetes agyszövetben megfigyelnek, a sejtek egy bizonyos sorrendben helyezkednek el, és a hozzájuk rendelt rétegekben maradnak.
Wallace szerint ez a fejlesztés megnyitja a lehetőséget más, összetettebb nyomtatók használatára tesztmodellek létrehozására.
A szakértők azt is megjegyezték, hogy az új nyomtatási elv egyelőre nem alkalmazható az idegsebészetben, mivel a mesterséges agyszövet rövid életű; ráadásul a pontos utánzás ellenére a 3D-s modell nem 100%-ban analógja a valódi agynak.
Korábban minden mesterséges modellt két dimenzióban hoztak létre, de az új 3D-s modell közelebb hozza a kutatást a valós körülményekhez.