bioimpresión 3D para la fabricación de vasos sanguíneos de bioingeniería

Un artículo de revisión realizado por científicos de la Universidad Nacional de Chonnam resumió la investigación reciente sobre métodos de bioimpresión para fabricar modelos de vasos sanguíneos de bioingeniería

bioimpresión 3D para la fabricación de vasos sanguíneos de bioingeniería

Un artículo de revisión realizado por científicos de la Universidad Nacional de Chonnam resumió la investigación reciente sobre métodos de bioimpresión para fabricar modelos de vasos sanguíneos de bioingeniería. El nuevo artículo de revisión, publicado el 1 de agosto en la revista Cyborg and Bionic Systems, proporcionó una visión general de los métodos de bioimpresión 3D para fabricar modelos de vasos sanguíneos de bioingeniería y describió los posibles avances de los modelos tubulares a los vasculares. Los modelos de vasos sanguíneos bidimensionales (2D) tienen dificultades para imitar el microambiente tridimensional (3D) en humanos, simular la cinética relacionada con las actividades celulares y replicar la fisiopatología humana. "Los modelos de bioingeniería in vitro creados a través de la biofabricación basada en la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa son modelos innovadores que pueden superar las limitaciones de los modelos 2D y animales", dijeron los autores del estudio. Por lo tanto, revisaron los métodos de bioimpresión 3D para fabricar modelos de vasos sanguíneos de bioingeniería y describieron posibles avances de modelos tubulares a vasculares.

Los modelos de bioingeniería (BM) son modelos innovadores que pueden superar las limitaciones de los modelos 2D y animales para permitir la simulación del microambiente natural en el cuerpo humano de una manera específica para el paciente y el objetivo. "Los BM se pueden utilizar para verificar la seguridad y eficacia de los medicamentos y dispositivos médicos mediante la recreación de estructuras y funciones que se asemejan al máximo a las de los tejidos y órganos in vitro", dijo Yi. Los autores del estudio discutieron los métodos recientes de bioimpresión 3D para fabricar modelos de vasos sanguíneos de bioingeniería. La bioimpresión con boquilla coaxial, por ejemplo, es una técnica de bioimpresión 3D que se utiliza para fabricar estructuras de formas concéntricas mediante la impresión simultánea de biotinta de dos materiales diferentes. Mirando hacia adelante los posibles avances de los modelos tubulares a los vasculares. La bioimpresión se puede utilizar para fabricar vasos sanguíneos con estructuras complejas a microescala in vitro para la construcción de modelos in vitro con múltiples tejidos conectados. Además, la fabricación de tejidos vascularizados que se asemejan mucho a los tejidos anatómicos permitirá un examen detallado in vitro de las enfermedades relacionadas con los vasos sanguíneos y la fabricación a gran escala de tejidos diversos y de gran calibre. Se espera que el rápido avance reciente de las técnicas para fabricar modelos in vitro supere las limitaciones actuales, allanando el camino para una evaluación más precisa de los fármacos y análisis de eficacia de los vasos sanguíneos y la dinámica del flujo sanguíneo en el cuerpo.

"Los avances en las técnicas de fabricación de andamios, como el electrohilado o los enfoques de andamios en 3D, y el ajuste fino de los parámetros de impresión en función de los requisitos específicos de las estructuras tubulares y los modelos de tejidos complejos pueden contribuir a la creación de estructuras más intrincadas y personalizadas", dijo Yi. El documento de revisión hace un llamamiento a investigadores, profesionales médicos, ingenieros y otros expertos para que organicen de forma colaborativa la investigación sobre los métodos de bioimpresión 3D para fabricar modelos de vasos sanguíneos de bioingeniería en aplicaciones prácticas que estudien la fisiología y las enfermedades humanas de una manera más relevante y precisa.

 

Kim, S-J., et al. (2023) Bioprinting Methods for Fabricating In Vitro Tubular Blood Vessel Models. Cyborg and Bionic Systems. doi.org/10.34133/cbsystems.0043.

 

 

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