{"id":52685,"date":"2020-08-02T18:07:28","date_gmt":"2020-08-02T18:07:28","guid":{"rendered":"https:\/\/blogging-techies.com\/ge\/wissenschaftler-3d-druck-des-weltweit-ersten-voll-funktionsfahigen-menschlichen-herzens\/"},"modified":"2020-08-02T18:07:28","modified_gmt":"2020-08-02T18:07:28","slug":"wissenschaftler-3d-druck-des-weltweit-ersten-voll-funktionsfahigen-menschlichen-herzens","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogging-techies.com\/ge\/wissenschaftler-3d-druck-des-weltweit-ersten-voll-funktionsfahigen-menschlichen-herzens\/","title":{"rendered":"Wissenschaftler 3D-Druck des weltweit ersten voll funktionsf\u00e4higen menschlichen Herzens"},"content":{"rendered":"<p>Das Bioprinting von menschlichem Gewebe ist noch in der Entwicklung, ebnet jedoch bereits den Weg f\u00fcr einige wirklich aufregende M\u00f6glichkeiten, einschlie\u00dflich der M\u00f6glichkeit, ganze menschliche Organe in 3D zu drucken.  Dieses besondere wissenschaftliche Ziel wird von Tag zu Tag realisierbarer, und ein Forscherteam der Carnegie Mellon University hat ebenfalls einen Durchbruch gemeldet.  Dem Bericht zufolge war das Team in der Lage, Herzkomponenten in gro\u00dfem Ma\u00dfstab in 3D zu drucken, die sogar als echte Funktion fungieren konnten.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" data-attachment-id=\"179301\" data-permalink=\"https:\/\/wonderfulengineering.com\/scientists-3d-print-worlds-first-fully-functional-human-heart\/01-3d-bioprinting-breakthrough-functional-heart-components-created\/\" data-orig-file=\"https:\/\/wonderfulengineering.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/01.-3D-Bioprinting-Breakthrough-Functional-Heart-Components-Created.jpg\" data-orig-size=\"1232,694\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{\" aperture=\"\" data-image-title=\"01. 3D Bioprinting Breakthrough \u2013 Functional Heart Components Created\" data-image-description=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/wonderfulengineering.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/01.-3D-Bioprinting-Breakthrough-Functional-Heart-Components-Created-610x344.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/wonderfulengineering.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/01.-3D-Bioprinting-Breakthrough-Functional-Heart-Components-Created-1024x577.jpg\" data-lazy-type=\"image\" src=\"https:\/\/cdn.wonderfulengineering.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/01.-3D-Bioprinting-Breakthrough-Functional-Heart-Components-Created-1024x577.jpg\" alt=\"Weiterentwicklung des 3D-Bioprintings: Funktionelle Komponenten des Herzens geschaffen\" class=\"lazy lazy-hidden wp-image-179301\"><\/figure>\n<p>Die einzelnen Zellen, die f\u00fcr die Bildung verschiedener Organe im menschlichen K\u00f6rper verantwortlich sind, werden von der Extrazellul\u00e4ren Matrix (ECM) zusammengehalten.  Es ist nicht nur ein Proteinnetzwerk, das alles zusammenh\u00e4lt, sondern auch die biochemischen Signale liefert, die f\u00fcr eine regelm\u00e4\u00dfige und gesunde Organfunktion erforderlich sind.  Kollagen ist ein Protein, das f\u00fcr diese strukturelle Integrit\u00e4t von grundlegender Bedeutung ist.  wenn es jedoch um Bioprinting geht;  Es bietet auch einige wirklich bemerkenswerte Herausforderungen.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" data-attachment-id=\"179298\" data-permalink=\"https:\/\/wonderfulengineering.com\/scientists-3d-print-worlds-first-fully-functional-human-heart\/04-3d-bioprinting-breakthrough-functional-heart-components-created\/\" data-orig-file=\"https:\/\/wonderfulengineering.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/04.-3D-Bioprinting-Breakthrough-Functional-Heart-Components-Created.jpg\" data-orig-size=\"1280,720\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{\" aperture=\"\" data-image-title=\"04. 3D Bioprinting Breakthrough \u2013 Functional Heart Components Created\" data-image-description=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/wonderfulengineering.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/04.-3D-Bioprinting-Breakthrough-Functional-Heart-Components-Created-610x343.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/wonderfulengineering.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/04.-3D-Bioprinting-Breakthrough-Functional-Heart-Components-Created-1024x576.jpg\" data-lazy-type=\"image\" src=\"https:\/\/cdn.wonderfulengineering.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/04.-3D-Bioprinting-Breakthrough-Functional-Heart-Components-Created-1024x576.jpg\" alt=\"Weiterentwicklung des 3D-Bioprintings: Funktionelle Komponenten des Herzens geschaffen\" class=\"lazy lazy-hidden wp-image-179298\"><\/figure>\n<p>Andrew Hudson, Mitautor des neuen Artikels, sagte: &#8220;Kollagen ist ein \u00e4u\u00dferst begehrenswertes Biomaterial f\u00fcr den 3D-Druck, da es buchst\u00e4blich jedes Gewebe in Ihrem K\u00f6rper ausmacht.&#8221;  Was den 3D-Druck jedoch so schwierig macht, ist, dass er als Fl\u00fcssigkeit beginnt. Wenn Sie also versuchen, ihn in der Luft zu drucken, bildet er einfach eine Pf\u00fctze auf Ihrem Build-Deck.  Deshalb haben wir eine Technik entwickelt, die verhindert, dass sie sich verformt.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" data-attachment-id=\"179299\" data-permalink=\"https:\/\/wonderfulengineering.com\/scientists-3d-print-worlds-first-fully-functional-human-heart\/03-3d-bioprinting-breakthrough-functional-heart-components-created\/\" data-orig-file=\"https:\/\/wonderfulengineering.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/03.-3D-Bioprinting-Breakthrough-Functional-Heart-Components-Created.jpg\" data-orig-size=\"744,416\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{\" aperture=\"\" data-image-title=\"03. 3D Bioprinting Breakthrough \u2013 Functional Heart Components Created\" data-image-description=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/wonderfulengineering.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/03.-3D-Bioprinting-Breakthrough-Functional-Heart-Components-Created-610x341.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/wonderfulengineering.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/03.-3D-Bioprinting-Breakthrough-Functional-Heart-Components-Created.jpg\" data-lazy-type=\"image\" src=\"https:\/\/cdn.wonderfulengineering.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/03.-3D-Bioprinting-Breakthrough-Functional-Heart-Components-Created.jpg\" alt=\"Weiterentwicklung des 3D-Bioprintings: Funktionelle Komponenten des Herzens geschaffen\" class=\"lazy lazy-hidden wp-image-179299\"><\/figure>\n<p>Die Technik, \u00fcber die Hudson sprach, konzentriert sich auf ein speziell entwickeltes Hydrogel.  Dem Team ist es gelungen, es als tempor\u00e4re St\u00fctzstruktur zu verwenden, um zu verhindern, dass Kollagen auf einem Haufen landet.  Das Gel dient im Wesentlichen als Bad und erm\u00f6glicht es Kollagen, sich Schicht f\u00fcr Schicht abzuscheiden, um eine feste Struktur darin zu bilden.  Das Tr\u00e4gergel kann durch Erhitzen bis zum Erreichen der Raumtemperatur entfernt werden, wodurch die Struktur in 3D gedruckt bleibt.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-image\"><img decoding=\"async\" data-attachment-id=\"179300\" data-permalink=\"https:\/\/wonderfulengineering.com\/scientists-3d-print-worlds-first-fully-functional-human-heart\/02-3d-bioprinting-breakthrough-functional-heart-components-created\/\" data-orig-file=\"https:\/\/wonderfulengineering.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/02.-3D-Bioprinting-Breakthrough-Functional-Heart-Components-Created.jpg\" data-orig-size=\"720,480\" data-comments-opened=\"1\" data-image-meta=\"{\" aperture=\"\" data-image-title=\"02. 3D Bioprinting Breakthrough \u2013 Functional Heart Components Created\" data-image-description=\"\" data-medium-file=\"https:\/\/wonderfulengineering.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/02.-3D-Bioprinting-Breakthrough-Functional-Heart-Components-Created-610x407.jpg\" data-large-file=\"https:\/\/wonderfulengineering.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/02.-3D-Bioprinting-Breakthrough-Functional-Heart-Components-Created.jpg\" data-lazy-type=\"image\" src=\"https:\/\/cdn.wonderfulengineering.com\/wp-content\/uploads\/2019\/08\/02.-3D-Bioprinting-Breakthrough-Functional-Heart-Components-Created.jpg\" alt=\"Weiterentwicklung des 3D-Bioprintings: Funktionelle Komponenten des Herzens geschaffen\" class=\"lazy lazy-hidden wp-image-179300\"><\/figure>\n<p>Das Team verwendete diese Technik, um eine Vielzahl erstaunlicher Proof-of-Concept-Herzkomponenten zu bauen.  Diese Komponenten waren in vollem Umfang und nicht nur auf Kollagenbasis.  Tats\u00e4chlich verwendeten sie Kardiomyozyten zusammen mit Bildgebungsdaten des Herzens, um Blutgef\u00e4\u00dfe, Herzklappen, die sich \u00f6ffnen und schlie\u00dfen konnten, und Ventrikel, die sich zusammenziehen konnten, zu erzeugen.<\/p>\n<p>Adam Feinberg, Professor f\u00fcr Biomedizintechnik und Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, dessen Labor diese Arbeit durchgef\u00fchrt hatte, sagte: \u201eWir haben gezeigt, dass wir Herzfragmente von Zellen und Kollagen in Teile drucken k\u00f6nnen, die wirklich funktionieren, wie eine Klappe. Herz oder ein kleiner Ventrikel, der schl\u00e4gt.  Mithilfe von Magnetresonanzdaten eines menschlichen Herzens konnten wir die spezifische anatomische Struktur des Patienten sowie bioprinted 3D-Kollagen und menschliche Herzzellen genau reproduzieren. \u201c<\/p>\n<figure class=\"wp-block-embed-youtube wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio\">\n<\/figure>\n<p>Feinberg f\u00fcgte hinzu: \u201eEs ist wichtig zu verstehen, dass noch viele Jahre Forschung betrieben werden m\u00fcssen.  Aber es muss immer noch Begeisterung daf\u00fcr geben, dass wir wirklich Fortschritte bei der Entwicklung menschlicher Gewebe und funktioneller Organe machen, und dieses Dokument ist ein Schritt auf diesem Weg. \u201c  Die Forschung des Teams wurde in der Zeitschrift Science ver\u00f6ffentlicht.<\/p>\n   ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Das Bioprinting von menschlichem Gewebe ist noch in der Entwicklung, ebnet jedoch bereits den Weg f\u00fcr einige wirklich aufregende M\u00f6glichkeiten, einschlie\u00dflich der M\u00f6glichkeit, ganze menschliche Organe in 3D zu drucken. Dieses besondere wissenschaftliche Ziel wird von Tag zu Tag realisierbarer, und ein Forscherteam der Carnegie Mellon University hat ebenfalls einen Durchbruch gemeldet. 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