Den onderzoekers hebben te den nieuwe studie expliciet gekeken zoals mogelijkheden wegens eentje bestaande technologie, robot gestuurde bioreactorsystemen, te te zetwerk voordat ie uitbouwen van klinisch inzetbare functionele transplantaten. Den techniek voordat den humanoïde bioreactor bestaat nu ettelijke jaren, maar totdat nu toe heeft dat nog noch geleid totdat klinisch bruikbare oplossingen.

“Humanoïde robots bieden ie vooruitzicht wegens fysiologisch relevante mechanische stimulatie te bieden aan transplantaten plus implantaten diegene hun klinische implementatie kunnen versnellen”, aldus den studie. Den onderzoeksstudie, getiteld ‘Humanoid robots to mechanically stress human cells grown te soft bioreactors’, worden recentelijk gepubliceerd te Nature Communitcations Engineering.

Haalbaarheid humanoïde bioreactor

Wegens den haalbaarheid van eentje humanoïde bioreactor te onderzoeken, hebben den onderzoekers eentje flexibele bioreactorkamer ontworpen diegene vermag wordt bevestigd aan eentje gemodificeerd musculoskeletaal (MSK) humanoïde robotschoudergewricht. Vervolgens toonden den onderzoekers aan dat fibroblastcellen te dit ruimte kunnen wordt gekweekt terwijl zij fysiologische adductie-abductie ondergaan op den robotarm.

Eentje voorlopige evaluatie van ie transcriptoom van den cellen na 14 dagen duidde op eentje duidelijke zeggenschap van ie laadregime op ie genexpressieprofiel. Dit vroege resultaten maken research mogelijk zoals den toepassing van MSK-humanoïde robots mits eentje biomechanisch realistischer verhoging voordat toepassingen voordat weefselengineering plus ie toetsen van biomaterialen.

Vervolgonderzoek

Dit proof-of-concept bioreactorplatform vermag cellen te cultuur liefhebben plus lading leveren diegene wendingen te genexpressie plus proliferatie induceert. Te ie vervolgtraject moeten ie effect van verschillende laadregimes, steigermaterialen, celtypen plus bedrijfsparameters onderzoeken wordt.

Mogelijke langetermijnvoordelen van eentje op humanoïde bioreactor gebaseerde tactiek zijn onder meer den produktie van functionele weefseltransplantaten voordat patiënten, den creatie van eentje verbeterd te vitro kweekmodel voordat preklinisch werkgelegenheid plus den potentie wegens den ontwikkeling van moderne robotsystemen te ondersteunen.

Vijf schooljaar geleden slaagden wetenschappers van den TU Delft er te wegens zogenoemd meta-biomateriaal te uitbouwen waarmee bot ingroei bevorderd wordt. Dat materiaal worden destijds vervaardigd met behulp van eentje 3D-printer plus bestaande biomaterialen. Eentje recenter voorbeeld van ie gewoonte van biomaterialen is ie biologische 3D-geprint implantaat met lichaamseigen stamcellen. Ermee vermag, via vitaal bosletsel, amputatie voorkomen wordt.