Первый российский биопринтер был представлен в Москве на форуме Open Innovations 2014: различия между версиями

[непроверенная версия][досмотренная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
отправлено на рецензирование ~~~~
Публикую, мелочи можно потом поправить.
Строка 1:
{{дата|34 ноября 2014}}
{{рецензировать}}
{{дата|3 ноября 2014}}
{{тема|Наука и технологии|Компьютерные технологии|Медицина}}
[[Файл:3dprinter.jpg |thumb|left|380 × 300px|3D-принтер. ''Источник изображения Викисклад.'']]
[[Россия|Российская]] лабораториякомпания «[[3Д Биопринтинг Солюшенс]]» представила свой первый (и первый в [[Россия|России]]) [[w:3D-принтер|биопринтер]] на форуме Open Innovations 2014, который проходил в [[Москва|Москве]] с [[14 октября 2014 года|14]] по [[16 октября 2014 года]] и был открыт для всех желающих. ЭтотБиопринтер, принтер получилполучивший название Fabion. Предназначен, онпредназначен для печати живых функциональных трехмерныхтрёхмерных фрагментов тканей и органов.
<!-- Напишите свой текст ниже этой строчки -->
Российская лаборатория «3Д Биопринтинг Солюшенс» представила свой первый (и первый в [[Россия|России]]) [[w:3D-принтер|биопринтер]] на форуме Open Innovations 2014, который проходил в [[Москва|Москве]] с 14 по 16 октября 2014 года и был открыт для всех желающих. Этот принтер получил название Fabion. Предназначен он для печати живых функциональных трехмерных фрагментов тканей и органов.
 
По словам сотрудников лаборатории, в этом биопринтере гармонично сочетались в себе уникальные технические, дизайнерские и инженерные решения, поэтому он является универсальным инструментом. Основной особенностью российского биопринтера считается его высокая точность. В этом биопринтере используется система лазерного позиционирования, которая позволяет размещать форсунки биопринтера с точностью до 5 микрометров, что имеет колоссальноеважное значение при точном воспроизведении цифровой модели.
 
Основной «фишкой» технологии трехмернойтрёхмерной биопечати являются тканевые сфероиды или «биочернила» — популяции клеток. Главной способностью тканевых сфероидов является их внутренняя способность самособираться и таким образом запускать процесс сращивания ткани. Эта способность обуславливает их использование в процессе роботической биофабрикации трехмерныхтрёхмерных тканевых и органных структур с помощью биопринтера.
 
По словам, научного руководителя лаборатории биотехнологических исследований «3Д Биопринтинг Солюшенс» [[Владимир Миронов|Владимира Миронова]] ещеещё одной отличительной особенностью российского биопринтера является, его способность работы сразу с пятью форсунками, что не может делать ни один существующий в мире биопринтеров. Три основных форсунки предназначены для биочернил, каждой из них могут размещаться сфероиды различного типа и диаметра, различные клеточные суспензии или материалы. Для каждой форсунки ученыйучёный может задать количество диспенсируемых тканевых сфероидов и толщину печатаемого слоя. Две других форсунки, предназначенные для биобумаги. — гидрогеля.
 
Как это происходит непосредственно на практике, пояснила Юлия Смирнова директор по маркетингу лаборатории «3Д Биопринтинг Солюшенс» в интервью одной из российских газет.:
{{цитата|У пациента беретсяберётся [[w:Клетка|клеточка]], эта клеточка размножается до необходимого количества естественным путемпутём при соблюдении определенных условий. Из этих клеточек формируются сфероиды-шарики — конгломераты клеток, помещаются в биопринтер, и, согласно цифровой модели, биопринтер понимает, куда какой стероид, в какую точку [[w:Группы симметрии | трехмерноготрёхмерного пространства]] положить.}}
 
В планах разработчиков к [[2015 годагод]]у напечатать функциональную [[w:Щитовидная железа|щитовидную железу]] мышиного размера. А к [[2018 годугод]]у с помощью биопринтера планируется искусственно создать человеческую [[w:Почка (анатомия)|почку]], пригодную для трансплантации.
 
«[[3Д Биопринтинг Солюшенс]]» ({{lang-en|3D Bioprinting Solution}}) — созданная в 2013 году российская компания, специализирующаяся на технологии трёхмерной биопечати органов, в которой работают около 15 сотрудников.
Является резидентом кластера Биомедицинских технологий инновационного центра Сколково с первого года существования.
Стоит отметить. что технологияТехнология 3D биопечати широко изучается в мире, так. первыйПервый серийный биопринтер был создан в [[2009 годугод]]у в результате сотрудничества [[США|американской]] компании [[w:en:Organovo|Organovo]] и [[Австралия|австралийской]] Invetech.

В [[w:Китайская Народная Республика | Китае]] правительство инвестировало свыше 500 миллионов долларов на развитие 3D биопечати. И вВ [[2013 годугод]]у китайские ученыеучёные уже начали печатать мини печень и почки, ушные хрящи с живой тканью. КитайскиеСпециалисты ученыеиз КНР предсказывают, что создание полностью функциональный печатных органов может быть возможно в течение ближайших десяти-двадцати лет. В том же 2013 году, исследователи из [[w:University of Hasselt |
University of Hasselt]], в [[w:Бельгия |Бельгии]] смогли напечатать новую челюсть для пожилой женщины, благодаря этому, она смогла жевать, говорить и нормально дышать.
 
В том же 2013 году, исследователи из [[w:University of Hasselt|University of Hasselt]], в [[w:Бельгия |Бельгии]] смогли напечатать новую челюсть для пожилой женщины, благодаря этому, она смогла жевать, говорить и нормально дышать.
 
{{-}}
Строка 31 ⟶ 34 :
* {{источник|url=http://www.vesti.ru/doc.html?id=2063254&cid=2161|Название=В Москве представлен первый отечественный 3D-биопринтер|Автор=Ася Горина |Издатель=vesti.ru|Дата=2014-10-21}}
* {{источник|url=http://www.membrana.ru/particle/14466|Название=Создан первый серийный биопринтер|Автор=|Издатель=membrana.ru|Дата=2009-12-16}}
* {{источник|url=https://en.wikipedia.org/wiki/3D_printing#cite_note-AutoSQ-78-137|Название=3D printing|Автор=|Издатель=en.wikipedia.org |Дата=2014-11-03}}
* {{источник|url=http://i.rbc.ru/organization/item/3d_bioprinting_solutions|Название=3D Bioprinting Solutions|Автор=|Издатель=РБК|Дата=}}
* {{источник|url=http://cyberleninka.ru/article/n/pechatanie-organov-tkanevye-sferoidy-kak-stroitelnye-bloki|Название=ПЕЧАТАНЬЕ ОРГАНОВ: ТКАНЕВЫЕ СФЕРОИДЫ КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ|Автор=Владимир Миронов|Издатель=Клеточная трансплантология и тканевая инженерия|Дата=2010}}
Автор=|Издатель=i.rbc.ru|Дата=}}
 
 
 
Строка 47 ⟶ 49 :
{{haveyoursay}}
 
{{Категории|3Д Биопринтинг Солюшенс|Австралия|Бельгия|Биология|Владимир Миронов|Здоровье|Здоровье в России|Инновации|Китай|Медицина|Компьютерные технологии|Медицина в России|Москва|Наука и технологии|Наука в Австралии|Наука в Бельгии|Наука в Китае|Наука в России|Наука в США|Принтеры|Россия|США|Технологии|Экономика}}
{{Категории|Москва|Наука в России|Принтеры|Россия}}
 
{{yes}}