简述现阶段医用3D打印设备和打印材料的相关进展
生物3D打印
生物3D打印目前主要的进展还是打印血管、软骨组织、气管、这类比较单一的活体组织。
荷兰阿姆斯特丹VU医学中心将提供3D打印鼻、耳软骨服务;
瑞士科学家基于生物聚合物的3D打印软骨用于鼻子修复;
美国匹兹堡大学在3D打印软骨;
澳洲科学家用于培养软骨组织的三维支架;
俄国科学家在甲状腺等器官生物3D打印方面取得的进展,利用干细胞作为打印材料;
国内外多家研究机构报道开发出一种3D打印血管。合成血管具有多层结构,但目前血管功能还比较有限,并不能完全代替人体原生的血管;
美国北岸医疗集团打印出了一个定制的气管支架,该支架能够与活细胞结合生成活的人体气管;
西京医院成功完成可生物降解的3D打印人工骨动物实验;
生物3D打印公司Organovo和杭州捷诺飞的肝单元、肾脏单元的3D打印;
美国WFIRM的科学家3D打印出能跳动的心脏细胞。
3D打印与制药
1、 药物缓释
3D打印可以实现多种材料精确成形和局部微细控制,得到具有复杂内部结构的装置;释药特征与所设想的复杂释药行为一致。通过3D打印成形技术,将粉末材料粘结成形,可以方便地实现医学应用中常需要的具有复杂型腔的多孔结构,对于药物释放有着重要意义。
2、 定制化药物
通过调整打印参数,可以改变药剂中含量、辅料成分和组成,从而改变药物释放速率和释放量,使具体的生产过程灵活而简单,通过CAD(计算机辅助设计)为单个患者设计理想化的治疗方式成为可能。
医用3D打印设备
NanoScribe的技术三维激光直写系统
通过超短的激光脉冲曝光,类似于光固化快速成型技术,这是一种“纳米光学”3D打印法。这种基于选择性固化液体物质的3D打印技术是双光子聚合技术,通过实用“飞秒脉冲激光”选择性逐层固化感光性树脂,打印机分辨率达到0.0001毫米,打印出来的东西比细菌还 小。
主要应用领域在于微流道技术、生命科学、细胞生物学等领域。NanoScribe的技术不但可以精确高效地将药物送至到身体的目标区域,而且可以制作极小的手术工具,作为显微外科手术所需的纳米工具。
美国牛津性能材料公司(OPM)研发可承重的聚合物骨科植入物材料;
荷兰格罗宁根大学研发口腔高分子抗菌材料;
悉尼大学研发具有生物活性的骨科3D打印陶瓷材料;
美国西北大学研发的石墨烯3D打印材料。
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