を検索
この検索ボックスを閉じます。

ナノマテリアルのカスタマイズされた合成のための新興スマートラボ

ナノテクノロジーは、原子および分子スケールでの材料の操作を可能にすることで、さまざまな産業に革命をもたらしました。ナノマテリアルとは…

財務省と内国歳入庁 (IRS) は最近、持続可能な航空燃料税に関する最新のガイダンスを発表しました。

Caterbot と Robatapillar は、ループや曲がり角を移動する能力で注目を集めている 2 つの人気のあるロボット デバイスです。

関節炎は、世界中で何百万人もの人々が罹患している一般的な症状です。炎症と硬直が特徴です。...

新しい研究は、11世紀のアラブ系イスラム教徒の光学科学者の画期的な研究に光を当て、その貢献は...

心臓血管造影・介入学会 (SCAI) は、MSCAI の James B. Hermiller 医師が任命されたと発表しました。

アモルファス材料の柔らかさを理解する場合、重要な役割を果たす重要な要素の 1 つは...

植物は私たちの生態系に不可欠な部分であり、酸素、食物、そして無数の生物に生息地を提供します。でも、今までに...

大手バイオテクノロジー企業であるサイトモスは、近々開催されるロンドン バイオテクノロジー ショーで画期的な新技術 Celledonia™ を披露する予定です。

i3c BRIC-RCB Ph.D.バイオサイエンスプログラムは現在、来年度の申請を受け付けています。この名誉あるプログラムは、...

人工知能 (AI) 創薬の大手企業である Insilico Medicine は最近、本社を移転すると発表しました。

スイスの製薬大手ノバルティスは最近、ドイツのバイオテクノロジー企業モルフォシスとの提携への総額3億ドルの大規模投資を発表した。

フロリダ州マイアミにある有力ながん治療センターであるシルベスターがん研究所は、細胞療法を医療に取り入れる最前線に立っています。

有力ながん研究および治療センターであるシルベスター キャンサーは、次のような取り組みを導入することで転移性がんとの闘いで進歩を遂げています。

海洋生物学者によって行われた最近の研究では、サメの赤ちゃんに関する興味深い発見が明らかになりました。彼らは近くにいることを好みます...

近年、医療業界では、改善を目的とした人工知能 (AI) の使用への大きな移行が見られます。

微小生理学的システムとしても知られる臓器オンチップは、近年さまざまな業界で注目を集めている最先端の技術です。

Autonomix Medical Inc. は、次の記事で取り上げられているように、革新的な神経治療技術で医療業界に波紋を広げています。

製薬業界では、規制やガイドラインへの準拠を確保することが最も重要です。コンプライアンスの重要な側面の 1 つは...

砂糖の加工は、さまざまな甘味料や食品の製造において重要なステップです。このプロセスの効率は...

研究 研究の最初の投稿日 2019-03-27 研究の最初の投稿日 2019-03-29 最終更新の投稿日 2023-04-19 開始月 年 XNUMX 月...

人気の胸やけ治療薬ザンタックを開発した製薬会社サノフィは、起こされた訴訟の大半で和解に達した。

インドは、初の自家製遺伝子の発売により、医療分野で大きな前進を遂げました。

Brain & Behaviour Research Foundation は、精神的健康障害に関する最先端の研究に資金を提供することに特化した大手非営利組織です。

Biotech Land は、バイオテクノロジー分野のリーディングカンパニーであり、バイオテクノロジー由来の革新的な製品の開発を専門としています。

バイオ医薬品企業は、臨床試験の効率と有効性を向上させる方法を常に模索しています。新興テクノロジーの 1 つは...

ヘンプ産業の画期的な発展として、最新の Bio.News... でバイオエンジニアリングヘンプの規制認可が認可されました。

希少疾患の革新的な治療法の開発を専門とするバイオテクノロジー企業である Aardvark Therapeutics は、200 億ドルの資金調達を準備しています...

新しい研究により、米国におけるとらえどころのないカナダオオヤマネコの歴史的な生息域が明らかになり、次のようなことが示唆されています。

研究 研究の最初の投稿日 2019-06-12 研究の最初の投稿日 2019-06-19 最終更新の投稿日 2023-07-06 開始月 年 XNUMX 月...

科学者は人間の耳によく似た人工耳移植片を作成します

科学者たちは、人間の耳によく似た人工耳移植片を作成することにより、再生医療の分野で画期的な進歩を遂げました。この開発は、耳再建手術の実施方法に革命をもたらす可能性があり、事故、先天性欠損、またはその他の病状により耳を失った人々に希望をもたらします。

人工耳グラフトは、3D プリンティング技術と組織工学技術を組み合わせて作られています。このプロセスには、生体適合性材料を使用して人間の耳の形状と構造を模倣する足場を作成することが含まれます。次に、この足場に患者自身の細胞が播種され、成長して分化して、耳を構成する軟骨、皮膚、その他の組織が形成されます。

これらの人工耳移植片の重要な利点の 1 つは、人間の耳の自然な外観と機能に非常に似ていることです。従来の耳再建方法では、患者の肋骨から軟骨を採取するか合成材料を使用することが多く、形状や質感の点で必ずしも完全に一致するとは限りません。新しい人工耳グラフトを使用すると、患者は個々のニーズに合わせてカスタマイズされた、より自然な見た目と感触の耳を期待できます。

これらの人工耳移植片は、美的利点に加えて、手術の成功と患者の満足度の面でも改善された成果をもたらします。患者自身の細胞を使用して耳組織を成長させることにより、手術後の拒絶反応や合併症のリスクが軽減されます。これにより、耳の再建手術を受ける患者の治癒時間が短縮され、修正回数が減り、全体的に良好な結果が得られます。

さらに、3D プリント技術の使用により、人工耳グラフトの作成における精度とカスタマイズが可能になります。外科医は、患者独自の解剖学的構造に合わせて耳のサイズ、形状、構造を調整することができるため、より個人化された自然な仕上がりが得られます。

この技術はまだ開発の初期段階にありますが、再生医療および再建手術の分野に与える潜在的な影響は計り知れません。科学者らは、これらの人工耳移植片が最終的にはさまざまな耳の変形や損傷の治療に使用できるようになり、これまで耳再建の選択肢が限られていた患者に新たな希望をもたらすことを期待している。

全体として、人間の耳をよく模倣した人工耳移植片の作成は、再生医療の分野における重要な前進を意味します。さらなる研究と技術の進歩により、耳の再建に対するこの革新的なアプローチは、患者の転帰を改善し、失われたまたは損傷した耳を回復するためのより自然で効果的な解決策を提供する可能性があります。