SI NOUS créons des organes pleinement fonctionnels à la demande, pouvons-nous faire évoluer la manière dont les essais cliniques et les transplantations sont effectués ?
Le monde connaît une pénurie d'organes adaptés à la transplantation humaine. Rien qu'aux États-Unis, en mars 2020, plus de 112 000 hommes, femmes et enfants étaient inscrits sur la liste d'attente nationale de transplantation.
Et si les scientifiques pouvaient imprimer en 3D de nouveaux organes avec les propres cellules d'un patient, éliminant ainsi le besoin de dons d'organes et le risque de rejet lors de la transplantation ? C'est exactement la voie que poursuit CELLINK : produire des technologies de bio-impression pour permettre aux chercheurs d'imprimer en 3D des organes et des tissus pour des applications qui couvrent tous les secteurs, de la pharmacie aux cosmétiques.
En 2016, CELLINK a commercialisé la première bio-encre au monde, une innovation en matière de biomatériaux qui a été mise au point il y a huit ans. Cette étape a été la première d'une longue série dans le parcours de la société pour devenir le leader mondial de la bioimpression ; elle dispose actuellement de systèmes permettant d'optimiser les applications cellulaires pour plus de 1 000 scientifiques dans plus de 55 pays.
CELLINK a été la première entreprise à fournir un produit d'encre biologique standardisé pour la vente sur Internet. Les chercheurs utilisent ces technologies pour imprimer le foie, le cartilage, les tissus de la peau et bien d'autres choses encore.
OBJECTIF 3 : BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
Cellink permet à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge
La plate-forme 3DEXPERIENCE® permet à CELLINK de mieux prévoir et comprendre le comportement des matériaux vivants une fois qu'ils sont bioimprimés. Ils peuvent identifier les problèmes et développer virtuellement des solutions avant de bioimprimer une structure réelle. En optimisant ce processus, CELLINK peut aider les universités et les entreprises pharmaceutiques à bioimprimer efficacement des organes et à tester des médicaments dans un environnement unique, semblable à celui des organes, afin d'accélérer la recherche.
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SI NOUS donnons un robot interactif et ludique aux enfants, est-ce un atout majeur pour leur permettre de mieux apprendre, de les motiver et de les impliquer ?
SI NOUS simulons l’efficacité des médicaments dans le corps d’un individu, pouvons-nous lui proposer le traitement le plus adéquat possible ?
SI NOUS créons des simulations réalistes d'organes humains, pouvons-nous révolutionner les soins médicaux ?
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