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3D打印在皮膚移植、骨科植入、制藥等領域有哪些突破?

2017-12-19

  可移植器官的短缺在全球范圍內都仍然是一個大問題,即使在醫療水平較高和民眾器官捐獻意識較強的發達國家,器官移植供需都存在很大的缺口,很多患者在等待中走向死亡。

  本文引用地址: http://www.21ic.com/news/med/201712/747292.htm

  3D生物打印的橫空出世無疑為這些原本只能在無盡的等待中等來死亡的患者帶來了更大的希望,器官的快速定制和再造不再是科幻電影中天馬行空的想象。早在2013年,美國《大眾科學》網站的報道就指出了已經可以通過3D打印制造完成的人體器官:耳朵、腎臟、血管、皮膚和骨骼。

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  除在組織和器官移植方面的應用之外,3D打印技術近年來在藥物緩控釋等領域也有著快速的發展。本文將簡單盤點近兩年3D打印技術在醫療各領域的突破和應用案例。

  骨科

  2017年11月發表在《生物材料》上的文章顯示,中科院深圳先進技術研究院生物醫學與健康工程所秦嶺教授團隊的賴毓霄、王新巒等人采用先進的低溫3D打印技術,開發了一種用于修復骨缺損或骨折的多孔支架材料,將具有促成骨活性的天然植物活性小分子淫羊藿苷均勻復合入多孔支架中,通過3D打印賦予此支架最理想的促成骨仿生結構(孔徑300-500微米),實現了難治愈性骨缺損的骨修復治療。

  2017年11月24日,全球首例個體化3D打印鉭金屬墊塊修復巨大骨缺損膝關節翻修手術在陸軍軍醫大學西南醫院關節外科完成。接受手術的是一位由于長期嚴重關節炎導致左膝關節缺損嚴重的84歲高齡老人,專家利用三維重建系統建立了患者的骨骼模型,并根據骨缺損狀態3D打印重建出了骨骼模型,定制出了修補關節嚴重骨缺損的3D打印金屬鉭墊塊。

  2017年,FDA還批準了幾款骨科植入產品,分別是美國醫療器械公司SI-BONE生產的首款骶髂關節3D打印植入物產品iFuse-3D?、OSSEUS公司生產的用于治療退行性椎間盤疾病的頸椎融合器Gemini-C、美國脊椎器械制造商ChoiceSpine LP 公司生產的3D打印鈦椎體植入物HAWKEYE Ti以及由Nexxt Spine公司生產的NEXXT MATRIXX 3D打印脊柱植入物。

  皮膚

  2017年11月16日,四川大學高分子材料工程國家重點實驗室副主任夏和生在中意創新合作周成都站活動上介紹他們在硅橡膠3D打印上的最新研發成果。團隊通過分子設計,合成了可熱塑加工的自修復硅橡膠(PDMS)彈性體材料,可進行超細粉體化。在此基礎上,川大與意大利國家研究委員會聚合物、復合材料和生物材料研究所合作,在世界上首次實現了硅橡膠的選擇性激光燒結3D打印。在掃描儀上測量皮膚燒傷損傷面積,用3D打印硅橡膠材料量身定做一張“人工皮膚”,看起來跟真實皮膚一樣,還能促進皮膚組織再生。

  2017年12月2日,發表在《Science Advances》的論文中,現在科學家利用細菌創造了名為cellulose的醫療材料,能夠在平面上繁殖生長。由于這種包含活菌的墨水可以通過3D打印方式打印,因此可以根據實際需求進行打印,由于這是一種天然材料,因此人類身體并不會產生排斥,所以未來在皮膚移植、生物傳感器、移植和保護器官方面將會有重大用處。

  2017年1月,中國化妝品企業伽藍集團JALA成功利用3D生物打印生產出亞洲人皮膚,成為一家利用3D生物打印技術打印出亞洲人皮膚的企業。伽藍集團憑借3D生物打印技術,只需要21天,就能打造出一塊具有完整結構和功能的皮膚組織,包含真-表皮連接處、真皮和具有多層結構的表皮。

  心血管

  2016年12月,藍光英諾利用3D打印技術制造的血管,在恒河猴身上取得了突破性的進展,該項成果對于干細胞技術和3D生物打印技術未來臨床應用有著重大意義。早在2015年10月,藍光英諾便已經發布了全球首創的3D生物血管打印機,齊參與的“國家863計劃”3D生物打印血管項目也僅用了一年半就提前實現了重大技術突破。截至2017年6月30日,藍光英諾已提交了專利申請89項(20項已獲授權),獲得軟件著作權登記證書7項,商標證書103項。

  2017年7月,瑞士科研人員借助3D打印技術,制造出了全球首個形狀、大小和功能都與真人心臟高度相似的柔性心臟。這種人造心臟使用柔軟硅膠材料,由3D打印和失蠟鑄造技術制作而成,是一個內部結構復雜的硅膠整體,包含一個右心室和一個左心室,有一個額外腔室將兩個心室隔開。這個腔室起著類似肌肉的功能,能像泵一樣驅動血液進出心臟。但是現在這種人造心臟還處于測試階段,可為相關研究提供新方向新思路,尚不能用于移植。

  藥物

  早在2015年,FDA就批準了首個3D打印藥物——SPRITAM(左乙拉西坦,levetiracetam)速溶片,用于和其他抗癲癇藥物聯合治療成人或兒童患者的癲癇部分性發作、肌陣攣發作以及原發性全身癲癇發作。應用3D打印技術,能夠突破傳統藥錠在劑量上的限制,使不同有效成分的藥物劑量更加精確。

  2017年11月,杭州經開區舉行了“十三五”國家重點研發計劃暨“面向活體器械的功能材料與高通量集成化生物3D打印技術開發”重點專項啟動推進會,會上捷諾飛發布了我國第一臺高通量集成化生物3D打印機“Bio-architectR X”,該打印機利用“離散制造微層析成像技術(MCT)”技術這一關鍵技術創新,不但推進了3D打印醫療器械、人工組織器官的臨床轉化進程,也為新藥篩選提供了全新的解決方案,將推動中國新藥創制與開發。


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