{"id":26478,"date":"2016-02-16T00:31:56","date_gmt":"2016-02-16T00:31:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.institutodeengenharia.org.br\/?p=26478"},"modified":"2016-02-16T12:05:41","modified_gmt":"2016-02-16T12:05:41","slug":"cientistas-desenvolveram-sistema-que-imprime-tecidos-osseos-musculos-e-orelhas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.institutodeengenharia.org.br\/site\/2016\/02\/16\/cientistas-desenvolveram-sistema-que-imprime-tecidos-osseos-musculos-e-orelhas\/","title":{"rendered":"Cientistas desenvolveram sistema que imprime tecidos \u00f3sseos, m\u00fasculos e orelhas"},"content":{"rendered":"<p>Cientistas desenvolveram uma impressora 3D capaz de gerar tecidos de substitui\u00e7\u00e3o fortes o suficiente para serem usados em transplantes. Para mostrar o poder da tecnologia, cientistas imprimiram ossos de mand\u00edbula, estruturas de cartilagem e o ouvido humano. <\/p>\n<p>Ap\u00f3s quase dez nos de desenvolvimento, um equipe de pesquisa liderada por Anthony Atala, do Instituto de Medicina Regenerativa Wake Forest, revelou o Sistema de Impress\u00e3o de \u00d3rg\u00e3os e Tecidos (ITOP, da sigla em ingl\u00eas). Uma vez provado que o sistema \u00e9 seguro em humanos, essas estruturas 3D poderiam ser usadas para substituir tecidos danificados. Por serem desenvolvidas no computador, essas \u201cpe\u00e7as de reposi\u00e7\u00e3o\u201d ser\u00e3o feitas conforme a necessidade de cada paciente. Os detalhes desta descoberta foram publicadas na Nature Biotechnology. <\/p>\n<p>Essas impressoras de material biol\u00f3gico funcionam da mesma forma que as convencionais 3D, ao produzir objetos camada a camada. A diferen\u00e7a \u00e9 que as comuns usam pl\u00e1sticos, resinas e metais, enquanto as outras utilizam materiais biol\u00f3gicos parecidos com o de tecidos humanos. <\/p>\n<p>As impressoras de materiais biol\u00f3gicos dispon\u00edveis atualmente n\u00e3o conseguem fabricar tecidos de tamanho ou resist\u00eancia adequados. Os produtos costumam ser fracos e estruturalmente inst\u00e1veis para um transplante cir\u00fargico. Elas tamb\u00e9m n\u00e3o conseguem imprimir estruturas mais delicadas como vasos sangu\u00edneos. Sem esses vasos feitos de forma adequada, as c\u00e9lulas n\u00e3o podem ser abastecidas com nutrientes cr\u00edticos e oxig\u00eanio. <\/p>\n<p>\u201cAs c\u00e9lulas n\u00e3o sobrevivem sem um vaso sangu\u00edneo menor que 200 microns [0,02 mil\u00edmetro], o que \u00e9 extremamente pequeno\u201d, disse Atala ao Gizmodo. \u201cEsta \u00e9 a dist\u00e2ncia m\u00e1xima. E n\u00e3o \u00e9 apenas para impress\u00e3o, \u00e9 a natureza.\u201d Ele disse que este fator limitante foi o que fez da impress\u00e3o de materiais biol\u00f3gicos uma proposi\u00e7\u00e3o tecnol\u00f3gica t\u00e3o desafiadora.<\/p>\n<p>Este novo sistema de impress\u00e3o de materiais biol\u00f3gicos supera cada um desses problemas. Materiais biodegrad\u00e1veis que parecem com pl\u00e1stico s\u00e3o usados para moldar a forma do tecido, e um gel com base de \u00e1gua \u00e9 respons\u00e1vel por fazer parte da estrutura da c\u00e9lula (os g\u00e9is n\u00e3o s\u00e3o t\u00f3xicos \u00e0s c\u00e9lulas). Uma estrutura tempor\u00e1ria externa ajuda a manter o formato do objeto durante o processo de impress\u00e3o. Para corrigir a quest\u00e3o do limite de tamanho, os pesquisadores inseriram microcanais que permitem o transporte de c\u00e9lulas para qualquer local da estrutura. <\/p>\n<p>\u201cN\u00f3s, basicamente, recriamos o tubo capilar, criando microcanais que funcionam como se fossem capilares sangu\u00edneos\u201d, disse Atala.<\/p>\n<p>Para testar os \u00f3rg\u00e3os feitos na impressora 3D de material biol\u00f3gico, os pesquisadores fizeram uma s\u00e9rie de experimentos com animais vivos. Orelhas do tamanho das de humanos foram implantadas sob a pele de ratos. Ap\u00f3s dois meses, as orelhas continuaram com o mesmo formato, e foram formados os tecidos da cartilagem e vasos sangu\u00edneos. Tecidos musculares impressos foram implantados em ratos e, como as orelhas nos ratos, tiveram suas estruturas mantidas. <\/p>\n<p>C\u00e9lulas-tronco foram usadas para criar fragmentos de ossos da mand\u00edbula, que foram transplantadas em ratos. Ap\u00f3s cinco meses, as estruturas formaram tecidos \u00f3sseos vascularizados. No futuro, ossos feitos em impressoras 3D poder\u00e3o ser usados para a reconstru\u00e7\u00e3o facial de humanos.<\/p>\n<p>Atala disse que os tecidos feitos pela sua equipe parecem ter o tamanho e resist\u00eancia ideais para o uso em humanos. O sistema criado pelos pesquisadores pode gerar tecidos com estruturas est\u00e1veis de qualquer formato, e as partes podem ser modeladas no computador, seguindo precisas necessidades f\u00edsicas de um paciente. <\/p>\n<p>Uma vez provadas que as estruturas s\u00e3o seguras e efetivas, os pesquisadores podem come\u00e7ar a pensar em testes em humanos. \u201cN\u00f3s ainda estamos verificando a seguran\u00e7a\u201d, disse Atala. \u201cAinda vai levar um tempo \u2014 temos ainda de fazer um monte de testes.\u201d<\/p>\n<p><b>Autor: GizModo<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cientistas desenvolveram uma impressora 3D capaz de gerar tecidos de substitui\u00e7\u00e3o fortes o suficiente para serem usados em transplantes. Para mostrar o poder da tecnologia, cientistas imprimiram ossos de mand\u00edbula, estruturas de cartilagem e o ouvido humano. 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