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Actualités médicales

Nouvelle greffe de peau injectable imite le derme et favorise la guérison

L'étude examine les facteurs influençant la prestation des services de santé bucco-dentaire dans les centres de santé qualifiés fédéraux

Les chercheurs ont créé ce qui pourrait être appelé « peau dans une seringue ». Le gel contenant des cellules vivants peut être imprimé en 3D dans une greffe de peau, comme le montre une étude menée sur des souris. Cette technologie peut conduire à de nouvelles façons de traiter les brûlures et les blessures graves. L'étude a été dirigée par le Center for Disaster Medicine and Traumatology and Linköping University en Suède et a été publié dans Matériel de santé avancé.

Tant que nous avons une peau saine, nous ne réfléchissons pas beaucoup. Cependant, si nous obtenons des blessures importantes ou d'autres blessures, il devient clair que la peau est la protection du corps contre le monde extérieur. Aider le corps à restaurer la barrière cutanée après une grave brûlure peut donc être une question de vie et de mort.

Les grosses brûlures sont souvent traitées en transplantant une fine couche de la partie supérieure de la peau, l'épiderme. Ceci est essentiellement composé d'un type de cellule unique. La transplantation uniquement de cette partie de la peau entraîne des cicatrices graves.

Sous l'épiderme, il y a une couche de peau plus épaisse et plus avancée appelée derme. Il a des vaisseaux sanguins, des nerfs, des follicules pileux et d'autres structures nécessaires à la fonction cutanée et à l'élasticité. Cependant, la transplantation du derme est également rarement une option, car la procédure laisse une plaie aussi grande que la blessure à guérir.

L'astuce consiste à créer une nouvelle peau qui ne devient pas de tissu cicatriciel mais un derme fonctionnel.

« Le derme est si compliqué que nous ne pouvons pas le faire pousser dans un laboratoire. Nous ne savons même pas ce que sont tous ses composants. C'est pourquoi nous, et bien d'autres, pensons que nous pourrions éventuellement transplanter les éléments constitutifs et avons ensuite laissé le corps faire le Derme lui-même », a déclaré Johan Junker, chercheur de la Swedish Center for Strinsived Medicine and Trumatology and Docecent in Flaster AT Linköping University, qui a dirigé l'étude dans l'étude dans l'étude, Matériel de santé avancé.

Le type de cellule le plus courant dans le derme, la cellule du tissu conjonctif ou les fibroblastes, est facile à éliminer du corps et à se développer en laboratoire. La cellule du tissu conjonctif a également l'avantage de pouvoir se développer en types de cellules plus spécialisés en fonction de ce qui est nécessaire. Les chercheurs derrière l'étude fournissent un échafaudage en faisant pousser les cellules sur de minuscules billes poreuses de gélatine, une substance similaire au collagène cutané. Mais un liquide contenant ces perles versé sur une plaie ne restera pas là.

La solution des chercheurs au problème consiste à mélanger les billes de gélatine avec un gel composé d'une autre substance spécifique au corps, l'acide hyaluronique. Lorsque les perles et le gel sont mélangés, ils sont connectés en utilisant ce que l'on appelle la chimie de clic. Le résultat est un gel qui, quelque peu simplifié, peut être appelé peau dans une seringue.

« Le gel a une caractéristique spéciale qui signifie qu'elle devient liquide lorsqu'elle est exposée à une légère pression. Vous pouvez utiliser une seringue pour l'appliquer à une plaie, par exemple, et une fois appliquée, elle redevient de gel. Cela rend également possible la physique de la physique moléculaire à l'Université Linking, qui a conduit l'étude avec JOHAN DIGNALER.

Dans la présente étude, les petites rondelles imprimées par les chercheurs ont été imprimées sous la peau de la souris. Les résultats indiquent que le potentiel de cette technologie est utilisé pour développer les propres cellules du patient à partir d'une biopsie cutanée minimale, qui sont ensuite imprimées en 3D dans une greffe et appliquées à la plaie.

Nous voyons que les cellules survivent et il est clair qu'elles produisent différentes substances nécessaires pour créer un nouveau derme. De plus, les vaisseaux sanguins se forment dans les greffes, ce qui est important pour que le tissu survive dans le corps. Nous trouvons ce matériel très prometteur. « 

Johan Junker, chercheur au Swedish Center for Disaster Medicine and Trauatologie et docent en chirurgie plastique à l'Université de Linköping

Les vaisseaux sanguins sont essentiels à une variété d'applications pour les matériaux de type tissu. Les scientifiques peuvent cultiver des cellules dans des matériaux tridimensionnels qui peuvent être utilisés pour construire des organoïdes, c'est-à-dire les mini-versions d'organes. Mais il y a un goulot d'étranglement comme concerne ces modèles de tissus; Ils manquent de vaisseaux sanguins pour transporter l'oxygène et les nutriments vers les cellules. Cela signifie qu'il y a une limite à la taille des structures avant que les cellules du centre ne meurent de l'oxygène et de la carence en nutriments.

Les chercheurs de la LIU peuvent être un pas de plus pour résoudre le problème de l'approvisionnement des vaisseaux sanguins. Dans un autre article, également publié dans Matériel de santé avancé, tLes chercheurs décrivent une méthode de fabrication de fils à partir de matériaux composés de 98% d'eau, appelés hydrogels.

« Les fils d'hydrogel deviennent assez élastiques, nous pouvons donc les nouer. Nous montrons également qu'ils peuvent être formés en mini-tubes, que nous pouvons pomper du liquide à travers ou faire grandir des cellules des vaisseaux sanguins », explique Daniel Aili.

Les mini-tubes, ou les canaux perfusables comme les chercheurs les appellent également, ouvrent de nouvelles possibilités pour le développement de vaisseaux sanguins pour les organes.

Lars Kölby, professeur de chirurgie plastique à l'hôpital universitaire de Sahlgrenska à Göteborg, a également participé au projet. La recherche a reçu un financement de la Fondation Erling-Persson, du Conseil de recherche européen (ERC), du Swedish Research Council et de la Fondation Knut et Alice Wallenberg.

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