生物打印涉及使用专门的3D打印机打印活细胞,创造新的皮肤、骨骼、组织或器官用于移植。该技术有可能彻底改变医学,特别是在太空旅行领域,生物打印可能会产生重大影响。

研究推动生物打印技术应对太空中的关键健康挑战

由于缺乏重力和暴露于辐射,执行长期太空任务的宇航员的健康风险增加。这使得他们很容易患上由骨密度下降引起的骨质疏松症等疾病,并可能导致骨折等伤害,而目前这种情况无法在太空中治疗。

通过利用太空中的生物打印能力,研究人员旨在保护太空探索者的健康。

目前,生物打印机依靠地球重力来有效运行。曼彻斯特大学的这项新研究得到了英国航天局20万英镑的资助,并得到了欧洲航天局的支持,旨在了解如何针对太空中经历的条件(例如缺乏重力)优化生物打印过程。

曼彻斯特大学机械与航空工程高级讲师MarcoDomingos博士表示:“该项目标志着生物打印技术的重大飞跃,通过解决微重力带来的挑战,我们正在为医学和航空领域的显着进步铺平道路。太空探索。”

月球和微重力探索科学官员利比·莫克森(LibbyMoxon)补充道:“曼彻斯特大学的开创性项目研究了太空生物打印的新方法,这将有助于加强英国在流体力学、软物质物理和生物材料领域的领导地位,并可能有助于保护探索地球、月球及其他太空的宇航员的健康。

“我们支持支持雄心勃勃的太空探索任务的技术和能力,以使全球太空界受益,我们期待着跟踪这项生物打印研究的发展。”

最终,包括多明戈斯博士、安妮·朱尔教授和伊戈尔·切尔尼亚夫斯基博士在内的团队将把他们的发现带到国际空间站上正在开发的生物打印站,这将使研究人员能够在太空中打印模型并研究辐射和辐射的影响。微重力。

多明戈斯博士说:“第一个挑战是弄清楚如何在没有重力的情况下打印任何东西。英国几乎没有适合在与太空环境相匹配的环境中研究生物打印过程的设施——它们要么太小,要么应用微重力条件的时间太短。因此,在太空进行打印对于增进我们在该领域的知识非常重要。

“通过将曼彻斯特大学的物理原理与生物打印相结合,我们希望在将其带到国际空间站进行测试之前找到一个解决方案。”

该项目将在曼彻斯特大学亨利·莱斯研究所的生物打印技术平台上进行两年多的时间。

它希望能够超越微重力的挑战,解决在太空中保存、运输和处理细胞的进一步挑战。