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title: "Ricercatori della NUS biostampano innesti di tessuti molli orali utilizzando l’IA"
url: https://www.voxelmatters.com/it/ricercatori-della-nus-biostampano-innesti-di-tessuti-molli-orali-utilizzando-lia/
date: 2025-04-28
modified: 2025-04-28
lang: it
author: "Edward Wakefield"
description: "Secondo quanto riportato dalla National University of Singapore (NUS), un gruppo di ricercatori ha sviluppato un metodo per realizzare innesti personalizzati di tessuto gengivale (gengiva) combinando la biostampa 3D con..."
categories:
  - "AM nel settore medico"
  - "Biofabbricazione"
  - "Bioprinting"
  - "Ricerca e istruzione"
tags:
  - "future"
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# Ricercatori della NUS biostampano innesti di tessuti molli orali utilizzando l’IA

[Secondo quanto riportato dalla National University of Singapore (NUS)](https://news.nus.edu.sg/combining-3d-bioprinting-with-ai-to-personalise-oral-soft-tissue-grafts/), un gruppo di ricercatori ha sviluppato un metodo per realizzare innesti personalizzati di tessuto gengivale (gengiva) combinando la biostampa 3D con l’intelligenza artificiale (IA). Guidato dall’Assistant Professor Gopu Sriram della NUS Faculty of Dentistry, il team propone un’alternativa su misura e meno invasiva rispetto alle tecniche tradizionali, che solitamente prevedono il prelievo di tessuto dalla bocca del paziente, un procedimento associato a fastidi e a una disponibilità limitata di tessuto.

La tecnica affronta alcune delle principali criticità negli interventi odontoiatrici, come i difetti gengivali causati da malattia parodontale o da impianti dentali. Consente infatti di fabbricare innesti di tessuto su misura per ciascun individuo, migliorando i risultati clinici e riducendo rischi come le infezioni. I risultati dello studio, [pubblicati su Advanced Healthcare Materials,](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.202402727) sono stati supportati dal National Additive Manufacturing Innovation Cluster (NAMIC) e dal National University Health System (NUHS).

![NUS researchers 3D bioprint oral soft tissue grafts using AI - offering a customizable, less invasive alternative to traditional grafting.](https://www.voxelmatters.com/wp-content/uploads/2025/04/1920_photo2-24.jpg)Fonte: NUS.

"Per velocizzare [il processo di biostampa 3D](https://www.voxelmatters.com/scientists-enhance-nutrient-supply-in-3d-printed-bioinks/), abbiamo integrato l’IA nel nostro flusso di lavoro per superare questo importante collo di bottiglia," ha dichiarato il Professor Dean Ho, spiegando come l'integrazione abbia ridotto il numero di esperimenti necessari per ottimizzare i parametri di biostampa da migliaia a soli 25. Il team ha inoltre sviluppato un bio-ink specifico, capace di supportare la crescita cellulare mantenendo al tempo stesso l’integrità della struttura stampata.

"Il nostro studio è tra i primi a integrare specificamente le tecnologie di biostampa 3D e IA per la biofabbricazione di innesti personalizzati di tessuti molli orali," ha aggiunto l’Assistant Professor Sriram. Gli innesti di tessuto gengivale ottenuti hanno mantenuto oltre il 90% di vitalità cellulare dopo la stampa e durante un periodo di coltura di 18 giorni, mostrando proprietà biomimetiche avanzate e strutture multistrato simili a quelle del tessuto gengivale naturale. Creando innesti che corrispondono esattamente alle ferite dei pazienti, si riduce la necessità di prelevare tessuto, minimizzando così distorsioni e tensioni durante la chiusura delle ferite.

L’impatto della ricerca potrebbe estendersi oltre l’odontoiatria, ad esempio alla rigenerazione della pelle, favorendo processi di guarigione senza cicatrici. I prossimi sviluppi si concentreranno su [studi in vivo](https://www.voxelmatters.com/carbons-bioabsorbable-elastomer-shows-biocompatibility-in-vivo/) per valutare l’integrazione degli innesti nell’ambiente orale e sull’esplorazione dell'inserimento di vasi sanguigni nelle strutture mediante biostampa multi-materiale. Il team auspica che questi progressi possano contribuire all’avanzamento della odontoiatria rigenerativa e più in generale all’ambito dell’ingegneria tissutale.