La revolució de la bioimpressió 3D: teixits humans vius creats amb llum en segons

  • CientĆ­fics europeus desenvolupen una tĆØcnica d'impressió 3D volumĆØtrica setanta vegades mĆ©s rĆ pida que els mĆØtodes actuals.
  • La tecnologia utilitza hologrames i lĆ sers de baixa potĆØncia per donar forma a teixits sense danyar les cĆØlĀ·lules vives.
  • Han aconseguit fabricar una orella humana a mida real les cĆØlĀ·lules de la qual continuen sent viables i organitzades desprĆ©s de diversos dies.
  • Aquest avenƧ obre la porta a la creació dimplants personalitzats i redueix la necessitat de proves farmacològiques en animals.

Bioimpressió 3D d'òrgans i teixits vius

Imagina per un moment entrar en un quiròfan i que el cirurgià, en lloc d'esperar una donació compatible, pugui fabricar la peça exacta que necessita el teu cos en pocs minuts. El que abans ens sonava a guió de pel·lícula de ciència ficció comença a agafar forma als laboratoris més capdavanters d'Europa. La ciència ha fet un salt de gegant en perfeccionar la forma en què imprimim estructures biològiques complexes, utilitzant la llum com si fos un cisell invisible per donar vida a nous teixits.

Investigadors de l'Institut Federal de Tecnologia de Lausana, a Suïssa, han aconseguit que aquest procés sigui increïblement veloç i precís. Fins no fa res, fabricar un teixit viu era un procés agònic i lent que sovint acabava amb la mort de les cèl·lules abans de completar la peça. Tot i això, aquest nou enfocament europeu ha aconseguit que la bioimpressió sigui setanta vegades més eficient, el que permet treballar amb una delicadesa i rapidesa mai vistes fins ara al sector de la medicina reconstructiva.

CSIC
Article relacionat:
El CSIC comenƧarƠ a utilitzar la bioimpresora 3D mƩs avanƧada de l'actualitat

Hologrames i lĆ sers: la nova recepta de la medicina regenerativa

El secret d'aquest avenƧ rau en una tĆØcnica anomenada fabricació additiva volumĆØtrica tomogrĆ fica. En lloc d'anar dipositant material capa sobre capa, com fa una impressora de plĆ stic convencional, aquĆ­ s'utilitza un recipient giratori ple de resina biològica. Dins aquest vial, uns hologrames projecten raigs lĆ ser que endureixen el material de forma selectiva en qüestió de segons. Ɖs, bĆ sicament, com si l'estructura apareguĆ©s del no-res dins del lĆ­quid, permetent crear peces milĀ·limĆØtriques gairebĆ© a l'instant.

L'equip liderat per Christophe Moser i María Álvarez-Castaño ha demostrat que aquest sistema no només és ràpid, sinó que tracta les cèl·lules amb una mim especial. En utilitzar fonts de llum de baixa potència, les cèl·lules incrustades a la resina no pateixen l'estrès tèrmic o mecànic d'altres mètodes. Durant les proves, van aconseguir produir una orella humana a mida real que, després de passar sis dies en observació, mantenia les seves cèl·lules vives i, el que és més sorprenent, ja havien començat a formar xarxes organitzades pel seu compte.

Grup BioDan
Article relacionat:
BioDan Group presenta la primera impressora 3D de pell humana dissenyada a Espanya

Un horitzó ple de possibilitats per als pacients

Aquesta fita no es queda només en una curiositat de laboratori, sinó que té aplicacions directes que podrien canviar la sanitat a Espanya ia tot el continent. La capacitat d'imprimir a una escala gairebé clínica significa que, en un futur no gaire llunyà, els implants podrien fabricar-se a mida de cada pacient, reduint dràsticament els riscos de rebuig. A més, aquesta tecnologia permet imprimir fins i tot dins d'objectes que ja existeixen, cosa que obre un ventall de possibilitats quirúrgiques que fins ara eren impensables.

Més enllà dels trasplantaments, la bioimpressió 3D d'alta definició es postula com a eina fonamental per a la indústria farmacèutica. En poder crear fragments de teixit humà real de manera tan ràpida i precisa, es podria reduir dràsticament l'experimentació amb animals. Els científics podrien provar l'eficàcia de nous fàrmacs directament sobre aquests teixits impresos, obtenint resultats molt més fiables i ajustats a la realitat de la nostra biologia, accelerant l'arribada de capellans per a diverses malalties.

Article relacionat:
Regemat 3D comença a provar a Mèxic seus teixits impresos en 3D

Tot i que encara queda camí per recórrer abans de veure aquests òrgans impresos funcionant massivament als hospitals, el progrés tècnic és innegable i molt esperançador. La meta final continua sent la creació d'òrgans complexos amb els seus propis vasos sanguinis, un desafiament tècnic majúscul però que gràcies a la precisió del làser sembla estar cada cop més a prop del nostre abast. El fet d'haver aconseguit que estructures biològiques grans siguin viables després de la impressió marca un abans i un després en la manera com entenem la reparació del cos humà.

La medicina regenerativa ha trobat a la llum un aliat inesperat per superar les limitacions que durant dècades van frenar el desenvolupament d'òrgans artificials. Combinant la rapidesa dels hologrames amb la supervivència cel·lular a llarg termini, la comunitat científica europea ha posat la primera pedra d'un sistema on la fabricació biocompatible a gran escala deixarà de ser una promesa per esdevenir una realitat quotidiana. El futur de la salut ja no depèn només dels donants, sinó de la nostra capacitat per replicar la vida amb una precisió microscòpica i una velocitat sorprenent.

Article relacionat:
L'Oreal i Poietis crearan cabell mitjançant bioimpresión 3D

Afegir com a font preferida a Google