3डी बायोप्रिंटिंग पहली बार कार्यात्मक मानव मस्तिष्क ऊतक को इकट्ठा करती है  

वैज्ञानिकों ने एक 3डी बायोप्रिंटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया है जो कार्यात्मक संयोजन करता है मानव तंत्रिका ऊतक. मुद्रित ऊतकों में पूर्वज कोशिकाएँ तंत्रिका सर्किट बनाने के लिए विकसित होती हैं और अन्य न्यूरॉन्स के साथ कार्यात्मक संबंध बनाती हैं और इस प्रकार प्राकृतिक की नकल करती हैं मस्तिष्क ऊतक. यह तंत्रिका ऊतक इंजीनियरिंग और 3डी बायोप्रिंटिंग तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। ऐसे बायोप्रिंटेड तंत्रिका ऊतकों का उपयोग मॉडलिंग में किया जा सकता है मानव तंत्रिका नेटवर्क की हानि के कारण होने वाली बीमारियाँ (जैसे अल्जाइमर, पार्किंसंस आदि)। मस्तिष्क की बीमारी की किसी भी जांच के लिए यह समझने की आवश्यकता होती है कि कैसे मानव तंत्रिका नेटवर्क संचालित होते हैं।  

3 डी बायोप्रिंटिंग एक योगात्मक प्रक्रिया है जहां उपयुक्त प्राकृतिक या सिंथेटिक बायोमटेरियल (बायोइंक) को जीवित कोशिकाओं के साथ मिलाया जाता है और प्राकृतिक ऊतक जैसी त्रि-आयामी संरचनाओं में परत-दर-परत मुद्रित किया जाता है। बायोइंक में कोशिकाएं बढ़ती हैं और संरचनाएं प्राकृतिक ऊतक या अंग की नकल करने के लिए विकसित होती हैं। इस तकनीक को इसमें अनुप्रयोग मिला है पुनर्जन्म का कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की बायोप्रिंटिंग के लिए दवा और अध्ययन के लिए मॉडल के रूप में अनुसंधान मानव परिवर्तन इन विट्रो में, खासकर मानव तंत्रिका तंत्र।  

का अध्ययन मानव प्राथमिक नमूनों की अनुपलब्धता के कारण तंत्रिका तंत्र को सीमाओं का सामना करना पड़ता है। पशु मॉडल सहायक होते हैं लेकिन प्रजाति-विशिष्ट भिन्नताओं से ग्रस्त होते हैं इसलिए यह आवश्यक है इन विट्रो में के मॉडल मानव तंत्रिका तंत्र कैसे जांच करता है मानव तंत्रिका नेटवर्क तंत्रिका नेटवर्क की हानि के कारण होने वाली बीमारियों के लिए उपचार खोजने की दिशा में काम करते हैं। 

मानव तंत्रिका ऊतकों को अतीत में स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके 3डी मुद्रित किया गया है, हालांकि इनमें तंत्रिका नेटवर्क गठन का अभाव था। मुद्रित ऊतक में कई कारणों से कोशिकाओं के बीच संबंध बनते नहीं दिखे। ये कमियां अब दूर हो गई हैं।  

हाल के एक अध्ययन में, शोधकर्ताओं बुनियादी बायोइंक के रूप में फाइब्रिन हाइड्रोजेल (फाइब्रिनोजेन और थ्रोम्बिन से मिलकर) को चुना और एक स्तरित संरचना को मुद्रित करने की योजना बनाई जिसमें पूर्वज कोशिकाएं विकसित हो सकें और परतों के भीतर और पार सिनैप्स बना सकें, लेकिन उन्होंने मुद्रण के दौरान परतों को ढेर करने के तरीके को बदल दिया। परतों को लंबवत रूप से जमा करने के पारंपरिक तरीके के बजाय, उन्होंने परतों को क्षैतिज रूप से एक और परत के बगल में प्रिंट करना चुना। जाहिर है, इससे फर्क पड़ा. उनका 3डी बायोप्रिंटिंग प्लेटफॉर्म कार्यात्मक रूप से असेम्बल किया हुआ पाया गया मानव तंत्रिका ऊतक. अन्य मौजूदा प्लेटफार्मों की तुलना में सुधार मानव इस प्लेटफ़ॉर्म द्वारा मुद्रित तंत्रिका ऊतक ने परतों के भीतर और बीच में अन्य न्यूरॉन्स और ग्लियाल कोशिकाओं के साथ तंत्रिका नेटवर्क और कार्यात्मक कनेक्शन बनाए। यह इस तरह का पहला मामला है और तंत्रिका ऊतक इंजीनियरिंग में एक महत्वपूर्ण कदम है। तंत्रिका ऊतक का प्रयोगशाला संश्लेषण जो कार्य में मस्तिष्क की नकल करता है रोमांचक लगता है। इस प्रगति से निश्चित रूप से शोधकर्ताओं को मॉडलिंग में मदद मिलेगी मानव संभावित उपचार खोजने के तंत्र को बेहतर ढंग से समझने के लिए बिगड़ा हुआ तंत्रिका नेटवर्क के कारण होने वाली मस्तिष्क की बीमारियाँ।  

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सन्दर्भ:  

  1. कैडेना एम., एट अल 2020. तंत्रिका ऊतकों की 3डी बायोप्रिंटिंग। उन्नत स्वास्थ्य देखभाल सामग्री खंड 10, अंक 15 2001600। डीओआई: https://doi.org/10.1002/adhm.202001600 
  1. यान वाई., एट अल 2024. की 3डी बायोप्रिंटिंग मानव कार्यात्मक कनेक्टिविटी के साथ तंत्रिका ऊतक। सेल स्टेम सेल प्रौद्योगिकी| खंड 31, अंक 2, पी260-274.ई7, फरवरी 01, 2024। डीओआई: https://doi.org/10.1016/j.stem.2023.12.009  

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उमेश प्रसाद
उमेश प्रसाद
उमेश प्रसाद "साइंटिफिक यूरोपियन" के संस्थापक संपादक हैं। विज्ञान में उनकी विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही है और उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न पदों पर चिकित्सक और शिक्षक के रूप में कार्य किया है। वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं और विज्ञान में नवीनतम प्रगति और नए विचारों को संप्रेषित करने की उनमें स्वाभाविक क्षमता है। वैज्ञानिक अनुसंधान को आम लोगों की भाषाओं में उनके द्वार तक पहुँचाने के अपने मिशन के तहत, उन्होंने "साइंटिफिक यूरोपियन" की स्थापना की, जो एक अनूठा बहुभाषी, मुक्त पहुँच वाला डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो गैर-अंग्रेजी भाषियों को भी अपनी भाषाओं में विज्ञान की नवीनतम जानकारी आसानी से समझने, समझने और प्रेरणा देने में सक्षम बनाता है।

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