想想要在太空里工作,面對未知的各種危險,小編就不禁打一個寒噤。但是為什么研究人員會選擇在太空里進(jìn)行3D生物打印的研究,用這樣的方式改善地球上患者的治療呢?
那是因為,開發(fā)器官功能所需的血管網(wǎng)絡(luò)是一項非常艱難的工作。典型的生物打印凝膠在室溫下具有低粘度,但是在它們接近人體溫度時,它們的流動性會減少并形成果凍狀的固體。與此同時,在生物打印凝膠固化的同時,生物打印出來的結(jié)構(gòu)可以獲得支持,避免了受重力影響導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)崩潰。研究人員可以使用支架來支撐厚厚的組織,但很可惜的是,支架可以破壞血管網(wǎng)絡(luò)。
沒有重力環(huán)境下的生物打印消除了崩潰的風(fēng)險,使器官能夠在不需要任何支架的情況下生長。一些研究人員認(rèn)為,微重力工作是開發(fā)全功能生物打印器官的關(guān)鍵。
美國國家航空H天局(NASA)將在2019年5月測試該理論,屆時他們計劃向國際空間站發(fā)射3D生物打印設(shè)施。
NASA的項目負(fù)責(zé)人企業(yè)發(fā)展副總裁RichBoling表示:“我們的最終目標(biāo)是為器官短缺提供解決方案,以避免現(xiàn)在僅在美國每天平均有20人死于等待器官yi植的悲劇?!?span style="font-family:Calibri">
該團(tuán)隊將從測試階段開始,并計劃在2025年開始打印整個器官。在那之后,他們估計這項技術(shù)落地到臨床可能需要10年時間。盡管火箭運(yùn)載非常昂貴,每次任務(wù)耗資數(shù)千萬美元,但是預(yù)計美國宇航局的的計劃打印的器官仍然比現(xiàn)在治療慢性病的費(fèi)用低。
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