新しいフォトポリマー材料が体外受精の成功率を向上させ、妊娠と着床周期を30%~40%短縮

新しいフォトポリマー材料が体外受精の成功率を向上させ、妊娠と着床周期を30%~40%短縮
この投稿は Coco Bear によって 2022-12-14 22:40 に最後に編集されました。

2022年12月14日、Antarctic Bearは、UpNano GmbHが2PP 3Dプリント用の新素材を開発し、体外受精(IVF)市場に大きな革新をもたらすと期待されていることを知りました。 UpFlow は、新しい動的細胞培養微小環境を迅速かつ正確に 3D プリントできる、新たに開発されたフォトポリマー材料です。



現在市場に出回っている他の製品と比較すると、この材料は胚移植前の環境をより適切に管理し、変化の少ないものにし、人体の環境に近く、胚の発育により適しています。 UpNano の NanoOne 2PP 3D プリンターと組み合わせて使用​​することで、妊娠から着床までの周期を 30 ~ 40% 短縮し、患者の精神的および経済的苦痛を軽減できます。


△FertilisとUpNanoは体外受精(IVF)の成功率を向上させます。 必要な移植サイクルを 30~40% 削減できます。

体外受精(IVF)は胚にとって重要なので、胚が繰り返し変化する条件にさらされる着床前期間中に胚が安全で健康であることを確認することが重要です。変化する状況にさらされると、胚に大きなストレスがかかるだけでなく、失敗のリスクも高まり、体外受精の繰り返しが必要になります。胚へのストレスを軽減し、体外受精の成功率を高めるために、Fertilis は受精から着床までの胚の重要なライフステージに合わせた独自の環境を開発し、特許を取得しました。直径わずか0.05ミリメートルのこの初めての3Dプリントマイクロデバイスは、受精卵の培養プロセスを正確に監視および制御することができ、胚移植研究者が培養皿間で細胞を移動する必要がなくなります。

この装置の直径は人間の髪の毛よりも小さいため、製造プロセスに大きな課題が生じます。 UpNano の共同創設者兼 COO である Denise Hirner 氏は、次のように述べています。「UpFlow は、同等の生体適合性を持つ他のどの 2PP 素材よりも粘度が低いため、後処理、特に非常に微細なチャネルを洗浄して未重合材料を除去し、構造要素の再現性を確保するのに適しています。」

UpNano は、UpFlow 材料に特定のベース樹脂を選択することでこの粘度を実現し、材料の低粘度と光硬化特性を付与します。この材料のその他の利点としては、高い光学的透明性と非常に低い自己蛍光が挙げられ、孵化中の胚の顕微鏡検査に最適です。


△マイクロ流体セル。画像提供: Fertilis.

Fertilis 社は、UpFlow と、南オーストラリア大学のオーストラリア国立製造施設 (ANFF) に最近納品された NanoOne プリンターを使用して実験を実施しました。このプリンターは、胚の培養に使用される 3D プリントされたマイクロデバイスの品質を向上させるだけでなく、生産速度も向上させます。 「マイクロ流体デバイスを 3D プリントするのに以前は丸 2 週間かかっていました。今ではわずか 4 時間で済みます。これは生産速度の大きな改善です。そして最も重要なのは、UpFlow を使用することで、以前よりもはるかに高品質の製品が得られることです」と Fertilis の CEO、Marty Guavin 氏は語ります。

NanoOne を使用することで、Fertilis は UpNano の適応解像度技術を最大限に活用できます。この技術は、印刷中にレーザー ビームの焦点幅を調整し、一度に大きな特徴と小さな特徴を印刷できるようにして、生産時間と品質を向上させます。 Fertilis のマイクロ流体デバイスは、小さなチャネルと、デバイスをインキュベーション プロセスに必要なチューブに接続する大きな構造を備えています。 NanoOne は、ナノメートルからセンチメートルまで、さまざまなスケールで印刷できるため、コネクタとチューブの密着性が大幅に向上し、漏れのリスクが軽減されます。

結論として、 UpFlow を使用して製造されたマイクロ流体デバイスは、胚を保護し、胚を取り囲む栄養培地の自動変更を可能にします。これにより、体外受精向けに開発された中で最も最適化された成長環境が提供されます。要約すると、この装置により、受精、胚培養、胚凍結保存を同じ構造で実行できるため、胚を手動で移動する必要がなくなります。これにより、成功率が大幅に向上し、保護者の時間、コスト、ストレスが軽減されます。 UpNano にとって、UpFlow の開発は、細胞および医療研究における 2PP 3D プリンティングの大きな可能性を改めて実証するものです。

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