Fact-checked
х

Kaikki iLive-sisältö tarkistetaan lääketieteellisesti tai se tarkistetaan tosiasiallisen tarkkuuden varmistamiseksi.

Meillä on tiukat hankintaohjeet ja vain linkki hyvämaineisiin mediasivustoihin, akateemisiin tutkimuslaitoksiin ja mahdollisuuksien mukaan lääketieteellisesti vertaisarvioituihin tutkimuksiin. Huomaa, että suluissa ([1], [2] jne.) Olevat numerot ovat napsautettavia linkkejä näihin tutkimuksiin.

Jos sinusta tuntuu, että jokin sisältö on virheellinen, vanhentunut tai muuten kyseenalainen, valitse se ja paina Ctrl + Enter.

Keinotekoinen sarveiskalvo on tulostettu 3D-tulostimella.

, Lääketieteen toimittaja
Viimeksi tarkistettu: 02.07.2025
Julkaistu: 2018-10-27 09:00

Newcastlen brittiläisen yliopiston tutkijat ovat onnistuneet jäljentämään ihmisen sarveiskalvon – silmän läpinäkyvän sarveiskalvon – 3D-tulostimella.

Sarveiskalvo on silmämunan etummainen, kuperampi ja läpinäkyvämpi osa, joka on yksi silmän valoa taittavista materiaaleista. Normaalisti tällainen osa on läpinäkyvä, kiiltävä, sileä, pallomainen ja erittäin herkkä. Sarveiskalvo koostuu viidestä kerroksesta.

Traumaattiset vammat, infektiovauriot ja sarveiskalvon synnynnäiset patologiat voivat heikentää näkökykyä jopa täydelliseen näönmenetykseen asti. Tämä komplikaatio voitaisiin välttää, jos olisi mahdollista siirtää luovuttajalta sarveiskalvo. Tällaisia siirtomateriaaleja on kuitenkin hyvin vähän, joten kaikkia potilaita ei voida auttaa. Maailman terveysjärjestön toimittamien tietojen mukaan noin viisi miljoonaa ihmistä maailmassa on menettänyt näkökykynsä juuri sarveiskalvon sairauksien ja vaurioiden vuoksi.

Brittiläisten tutkijoiden esittelemä uusin menetelmä ei ole vielä sopiva kliiniseen käytäntöön. Tulevaisuudessa, sen parantamisen jälkeen, miljoonat potilaat pystyvät kuitenkin säilyttämään ja jopa palauttamaan menetettyä näköään.

Asiantuntijat myönsivät, että 3D-tulostuksen biologisen väriaineen optimaalisen koostumuksen valitseminen oli erittäin ongelmallista. Keinotekoisesti luodun sarveiskalvon on säilytettävä strukturoitu muotonsa, joten sen on oltava sekä ohut että joustava. Vaadittujen parametrien saavuttamiseksi ryhmä tiedemiehiä turvautui hyytelömäisen polymeerialginaatin, kollageeniproteiiniaineen ja kantasolujen käyttöön.

Tämä teknologia ei täysin takaa tarvittavan määrän luovuttajasarveiskalvojen uudelleenluomista. Ne toimivat pääasiallisena materiaalina tarvittavien kantasolujen saamiseksi. Uuden menetelmän avulla on kuitenkin mahdollista saada yhdestä sarveiskalvosta viisikymmentä keinotekoisesti luotua sarveiskalvoa.

Otettuaan kuvia yhden vapaaehtoisen silmämunasta asiantuntijat loivat kolmiulotteisen sarveiskalvomallin. Tuloksena oleva materiaali näyttää elastiselta piilolinssiltä, joka on peitetty limakalvolla.

Keinotekoisesti luotujen sarveiskalvojen istuttaminen potilaisiin vie vielä kauan. Tiedemiesryhmän on ensin parannettava tulostusprosessia, ja sitten tehdään laboratoriokokeita eläimillä. Voimme kuitenkin jo nyt puhua läpimurrosta tällä oftalmologian alueella, koska tutkijat eivät ole aiemmin onnistuneet luomaan uudelleen kolmiulotteista rakennetta, joka olisi lähellä todellista sarveiskalvoa sekä konfiguraatioltaan että koostumukseltaan 3D-tulostuksen avulla.

Uusi tekniikka on kuvattu yksityiskohtaisesti tieteellisessä julkaisussa Experimental Eye Research (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014483518302124).


iLive-portaali ei tarjoa lääketieteellistä neuvontaa, diagnoosia tai hoitoa.
Portaalissa julkaistut tiedot ovat vain viitteellisiä eikä niitä saa käyttää ilman asiantuntijan kuulemista.
Lue huolellisesti sivuston säännöt ja käytännöt. Voit myös ottaa yhteyttä!

Copyright © 2011 - 2025 iLive. Kaikki oikeudet pidätetään.