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Il ripristinatore del timpano PhonoGraft entra nella fase di sviluppo commerciale

Innesto stampato in 3D sviluppato dal Wyss Institute di Harvard, Harvard SEAS e Mass Eye and Ear per essere commercializzato da Desktop Health

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La tecnologia di restauro dell’udito biomimetico PhonoGraft, avanzata attraverso un lavoro di sei anni da un team di ricerca multidisciplinare presso il Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering, la John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) di Harvard e il Massachusetts Eye and Ear ( MEE)/Mass General Brigham (MGB), è ora entrato nello sviluppo commerciale.

A seguito dell’acquisizione della società startup del team, Desktop Health, con sede in California, a Beacon Bio, un’azienda sanitaria all’interno di Desktop Metal che si concentra su nuove soluzioni di stampa 3D e biofabbricazione per la medicina personalizzata, ha ottenuto una licenza esclusiva dall’Office of Technology Development di Harvard (OTD). Nicole Black, già CEO di Beacon Bio, continuerà a guidare la piattaforma come Vice President of Biomaterials and Innovation presso Desktop Health.

Il dispositivo PhonoGraft è un innesto biocompatibile stampato in 3D che potrebbe essere impiantato per riparare un timpano danneggiato. Se il suo sviluppo clinico avrà successo, la tecnologia PhonoGraft potrebbe mitigare il dolore, il drenaggio e la perdita dell’udito associati alle perforazioni del timpano che colpiscono milioni di persone in tutto il mondo.

La tecnologia di restauro dell'udito biomimetico PhonoGraft, dopo  un lavoro di sei anni da un team di ricerca multidisciplinare presso è ora entrato nello sviluppo commerciale.

La tecnologia sta ora entrando nello sviluppo commerciale. Spinti a rendere le loro innovazioni disponibili ai pazienti, i membri imprenditoriali del team di ricerca hanno lanciato una società di avvio, Beacon Bio è stata acquisita questa estate da Desktop Health, con sede in California, un’azienda sanitaria all’interno di Desktop Metal che si concentra su nuove soluzioni di stampa 3D e biofabbricazione per la medicina personalizzata.

“Sono assolutamente entusiasta di avere Beacon Bio entrare a far parte del team di Desktop Health e di vedere queste innovazioni avanzare così lontano dai loro primi giorni in laboratorio”, ha affermato Black, co-inventore della tecnologia PhonoGraft e ha guidato il suo sviluppo ad Harvard e MEE. “Il supporto generale, le competenze di produzione e le competenze normative di un’azienda affermata saranno fondamentali per portare la piattaforma PhonoGraft ai pazienti e per sviluppare una piattaforma di medicina rigenerativa attorno alla tecnologia”.

A sinistra è mostrata un’illustrazione della membrana timpanica nativa con il suo schema di fibre di collagene radiali e concentriche. Il team ha sviluppato un sistema di inchiostro a base di polimeri sintetici che ha permesso loro di stampare in 3D un dispositivo che imita lo stesso modello, come illustrato al centro e mostrato come un vero dispositivo stampato in 3D a destra. Crediti: illustrazioni di Shawna Snyder, foto del Wyss Institute dell’Università di Harvard

Black era inizialmente uno studente di dottorato presso SEAS, studiando scienze dei materiali e bioingegneria nel laboratorio di Jennifer A. Lewis, professore Hansjörg Wyss di ingegneria biologicamente ispirata al SEAS e membro della facoltà principale presso il Wyss Institute. Nello sviluppo della tecnologia, il Lewis Lab ha collaborato con due chirurghi di MEE: Aaron Remenschneider, Elliott Kozin, Lewis e Remenschneider parteciperanno al comitato consultivo scientifico di Desktop Health .

Il timpano, o membrana timpanica, è una membrana sottile evoluta per condurre il suono nell’orecchio e funge da barriera protettiva contro gli agenti patogeni invasori. Può essere perforato da esplosioni, lesioni traumatiche e infezioni croniche dell’orecchio. Nonostante i notevoli poteri di autoguarigione del timpano, molte perforazioni non possono guarire da sole e richiedono procedure di “timpanoplastica” ricostruttiva in cui i chirurghi dell’orecchio riparano il foro con innesti di tessuto prelevati dal paziente. Anche con le tecniche moderne, i fallimenti chirurgici sono comuni, rendendo necessari interventi di revisione. Inoltre, gli innesti di tessuto derivato dal paziente hanno capacità di conduzione del suono imperfette, poiché la loro struttura non corrisponde a quella del normale timpano.

I ricercatori di Harvard e MEE hanno progettato la tecnologia PhonoGraft per utilizzare un nuovo approccio basato sui biomateriali che guida la rigenerazione del tessuto timpano nativo. La sua struttura stampata in 3D imita la struttura di un normale timpano e stimola efficacemente le proprietà di autoguarigione del tessuto, come dimostrato nei modelli animali. Il team ritiene che la tecnologia del materiale PhonoGraft, a differenza di altri metodi, potrebbe potenzialmente consentire una riparazione permanente imitando da vicino e quindi ripristinando le proprietà meccaniche di conduzione del suono e le funzioni di barriera del timpano.

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Andrea Gambini

Mi piace leggere e scrivere da sempre. Ho iniziato a lavorare in redazione come giornalista sportivo nel 2008, poi la passione per il giornalismo e per il mondo della comunicazione in generale, mi ha permesso di ampliare notevolmente i miei interessi, arrivando negli anni a collaborare con le più svariate testate giornalistiche online. Mi sono poi avvicinato alla stampa 3D, colpito dalle grandissime potenzialità di questa nuova tecnologia, che giorno dopo giorno mi hanno spinto a informarmi sempre più su quella che considero una vera rivoluzione che si farà presto sentire in tantissimi campi della nostra vita quotidiana.

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