簡述現(xiàn)階段醫(yī)用3D打印設(shè)備和打印材料的相關(guān)進(jìn)展
生物3D打印
生物3D打印目前主要的進(jìn)展還是打印血管、軟骨組織、氣管、這類比較單一的活體組織。
荷蘭阿姆斯特丹VU醫(yī)學(xué)中心將提供3D打印鼻、耳軟骨服務(wù);
瑞士科學(xué)家基于生物聚合物的3D打印軟骨用于鼻子修復(fù);
美國匹茲堡大學(xué)在3D打印軟骨;
澳洲科學(xué)家用于培養(yǎng)軟骨組織的三維支架;
俄國科學(xué)家在甲狀腺等器官生物3D打印方面取得的進(jìn)展,利用干細(xì)胞作為打印材料;
國內(nèi)外多家研究機(jī)構(gòu)報道開發(fā)出一種3D打印血管。合成血管具有多層結(jié)構(gòu),但目前血管功能還比較有限,并不能完全代替人體原生的血管;
美國北岸醫(yī)療集團(tuán)打印出了一個定制的氣管支架,該支架能夠與活細(xì)胞結(jié)合生成活的人體氣管;
西京醫(yī)院成功完成可生物降解的3D打印人工骨動物實驗;
生物3D打印公司Organovo和杭州捷諾飛的肝單元、腎臟單元的3D打印;
美國WFIRM的科學(xué)家3D打印出能跳動的心臟細(xì)胞。
3D打印與制藥
1、 藥物緩釋
3D打印可以實現(xiàn)多種材料精確成形和局部微細(xì)控制,得到具有復(fù)雜內(nèi)部結(jié)構(gòu)的裝置;釋藥特征與所設(shè)想的復(fù)雜釋藥行為一致。通過3D打印成形技術(shù),將粉末材料粘結(jié)成形,可以方便地實現(xiàn)醫(yī)學(xué)應(yīng)用中常需要的具有復(fù)雜型腔的多孔結(jié)構(gòu),對于藥物釋放有著重要意義。
2、 定制化藥物
通過調(diào)整打印參數(shù),可以改變藥劑中含量、輔料成分和組成,從而改變藥物釋放速率和釋放量,使具體的生產(chǎn)過程靈活而簡單,通過CAD(計算機(jī)輔助設(shè)計)為單個患者設(shè)計理想化的治療方式成為可能。
醫(yī)用3D打印設(shè)備
NanoScribe的技術(shù)三維激光直寫系統(tǒng)
通過超短的激光脈沖曝光,類似于光固化快速成型技術(shù),這是一種“納米光學(xué)”3D打印法。這種基于選擇性固化液體物質(zhì)的3D打印技術(shù)是雙光子聚合技術(shù),通過實用“飛秒脈沖激光”選擇性逐層固化感光性樹脂,打印機(jī)分辨率達(dá)到0.0001毫米,打印出來的東西比細(xì)菌還 小。
主要應(yīng)用領(lǐng)域在于微流道技術(shù)、生命科學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)等領(lǐng)域。NanoScribe的技術(shù)不但可以精確高效地將藥物送至到身體的目標(biāo)區(qū)域,而且可以制作極小的手術(shù)工具,作為顯微外科手術(shù)所需的納米工具。
美國牛津性能材料公司(OPM)研發(fā)可承重的聚合物骨科植入物材料;
荷蘭格羅寧根大學(xué)研發(fā)口腔高分子抗菌材料;
悉尼大學(xué)研發(fā)具有生物活性的骨科3D打印陶瓷材料;
美國西北大學(xué)研發(fā)的石墨烯3D打印材料。
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