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3D打印技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域又創(chuàng)奇跡!

2022年04月25日 18:44:44人氣:944來(lái)源:華融普瑞(北京)科技有限公司

  隨著越來(lái)越多的用戶采用3D打印技術(shù),該技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域的影響持續(xù)增長(zhǎng),尤其是在醫(yī)學(xué)領(lǐng)域,因?yàn)檠芯咳藛T在他們自己的實(shí)驗(yàn)室里通過(guò)生物打印技術(shù),以及制造醫(yī)療設(shè)備、植入物、假體等方面,取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。盡管3D打印技術(shù)在聽(tīng)力設(shè)備和耳組織生物打印領(lǐng)域并不新鮮,但荷蘭的研究人員已經(jīng)研究出耳廓重建的新方法。
 
  (A)植入物模型生物構(gòu)建步驟示意圖。(B)研究方法示意圖。
 
  首先,分別對(duì)海藻酸鹽凝膠珠和3D打印PCL支架進(jìn)行分析。
 
  接下來(lái),海藻酸鹽和PCL結(jié)合形成耳廓植入模型。PCL:聚己內(nèi)酯,聚-ε-己內(nèi)酯。
 
  Source / Images: ‘Design and fabrication of a hybrid alginate hydrogel/poly(ε‐caprolactone) mold for auricular cartilage reconstruction’
 
  荷蘭研究團(tuán)隊(duì)概述了他們?cè)?ldquo;設(shè)計(jì)和制造混合海藻酸水凝膠/聚(ε—己內(nèi)酯)模具以實(shí)現(xiàn)耳軟骨重建”的研究成果。基于創(chuàng)建3D打印軟骨植入物這一頗具挑戰(zhàn)性的目標(biāo),研究人員評(píng)估了他們所想要的生物打印材料是否真正可行,因?yàn)樗麄兣?chuàng)建PCL支架,使用海藻酸鹽作為細(xì)胞載體。該技術(shù)取得成功意味著解決更傳統(tǒng)的方法所存在的挑戰(zhàn),包括:
 
  • 供皮區(qū)的發(fā)病率
 
  • 植入物的風(fēng)險(xiǎn)性接觸
 
  • 的難點(diǎn)
 
  研究人員在他們的論文中指出,“組織工程,結(jié)合新型的生物制造策略,成為構(gòu)建具人源性供體細(xì)胞的耳廓植入物這一頗有前途的解決方案。這些生物化的耳廓構(gòu)造最終可能用作病人*的耳廓,以實(shí)現(xiàn)畸形耳廓重建。”
 
  對(duì)這些科學(xué)家來(lái)說(shuō),關(guān)鍵是要找到一種足以承受細(xì)胞生長(zhǎng)和生成組織的支架。這種新型支架必須既耐用又多孔,并且在生物降解性方面易于分解。由合成水凝膠或天然水凝膠組成的生物墨水可以用于3D打印細(xì)胞,也可以制作支撐支架,然后加入細(xì)胞水凝膠混合物。PCL是一種成功地運(yùn)用于創(chuàng)建支架的塑性材料, 該支架足以牢固,以實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。采用不同的線股制作支架:
 
  • 400 μm
 
  • 600 μm
 
  • 800 μm
 
  • 1000 μm
 
  • 1200 μm
 
  定制的軟件創(chuàng)建了G代碼,在 3D Discovery上3D打印出醫(yī)療級(jí)PCL。之后,對(duì)模具進(jìn)行清洗,消毒,密封。研究人員使用顯微鏡、數(shù)碼相機(jī)和光纖燈來(lái)評(píng)估每個(gè)樣品的結(jié)構(gòu)。隨后他們?cè)u(píng)估了細(xì)胞活性,其次運(yùn)用生物力學(xué)分析檢測(cè)了PCL支架和藻酸鹽水凝膠本身。然后他們發(fā)現(xiàn)支架是可行的。
 
  3D打印PCL支架的CAD視圖、總視圖和微觀視圖,這些支架的線間距不同。
 
  S代表樣本,數(shù)字代表以微米(μm)為單位的線間距。
 
  Source / Images: ‘Design and fabrication of a hybrid alginate hydrogel/poly(ε‐caprolactone) mold for auricular cartilage reconstruction’
 
  研究人員說(shuō)道:“3D打印PCL支架的結(jié)構(gòu)性能取決于檢測(cè)其表面孔隙度和力學(xué)性能。對(duì)PCL支架的宏觀分析展現(xiàn)出其良好的打印質(zhì)量。然而,對(duì)單個(gè)PCL線的微觀分析顯示,在短距離內(nèi),單線直徑存在一定的差異。此外,支架的側(cè)向圖顯示孔隙寬度變化較大。整體而言,孔隙寬度越小,3D打印支架的精度越高。”
 
  由于研究人員考慮到以下問(wèn)題,進(jìn)一步檢查了總體結(jié)果:
 
  • 3D打印PCL的結(jié)構(gòu)性能
 
  • 海藻酸水凝膠珠中的細(xì)胞活力和增殖
 
  • 水凝膠生物力學(xué)性能
 
  • 新生軟骨形成
 
  • 耳廓植入物模型
 
  研究人員稱,3D打印軟骨植入物確實(shí)具有在體內(nèi)組織成熟過(guò)程中抵御挑戰(zhàn)所需的機(jī)械性能,以及能夠形成組織的天然核心。研究人員總結(jié)道:“這種模具易于打印和組裝,并且這種設(shè)計(jì)可以很容易地注入任何適合于組織形成的水凝膠。雖然需要長(zhǎng)期的體內(nèi)實(shí)驗(yàn)來(lái)測(cè)試其臨床前適用性,但本研究的成果為在臨床中使用生物制造組織構(gòu)建提供了可能性的策略。”
 
  A) PCL -海藻酸鹽耳廓植入物模型的總視圖。海藻酸鹽存在于PCL模具的凹槽中。請(qǐng)注意。注意,第二部分—部分模具已經(jīng)獲取以供查看。(B)體外培養(yǎng)的PCL-海藻酸鹽耳廓植入物模型。(C)經(jīng)過(guò)21天培養(yǎng)后,從PCL模具中取出海藻酸鹽的活/死染色。高細(xì)胞存活率貫穿于整個(gè)植入物模型。
 
  Source / Images: ‘Design and fabrication of a hybrid alginate hydrogel/poly(ε‐caprolactone) mold for auricular cartilage reconstruction’
 
  如今,3D打印技術(shù)在醫(yī)療領(lǐng)域發(fā)揮的作用越來(lái)越大,影響也越來(lái)越大~
 
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