在插入式血管和人造皮膚領(lǐng)域領(lǐng)域,3D“生物打印”技術(shù)的應(yīng)用越來越廣泛。之所以會有這種進(jìn)步,部分原因得益于“仿真人體器官芯片(organ-on-a-chip)”技術(shù)的發(fā)展——實(shí)惠的、支持人體組織生長的微工程架構(gòu)。
肺、腸、以及胰腺組織已經(jīng)都可以在人類干細(xì)胞專業(yè)芯片上成長,也允許研究人員了解不同患者之間的生理差異,并且還能測試新藥物的療效。事實(shí)上,生產(chǎn)這種芯片是一種制造挑戰(zhàn),但 3D打印技術(shù)則可以減少生產(chǎn)時間和成本。
Savas Tasoglu是康涅狄格大學(xué)的助理教授,主要研究方向是微流體領(lǐng)域里3D打印的研發(fā)應(yīng)用。他說道:
用于微流體制造和生物打印3D人體組織的3D打印技術(shù),如今已經(jīng)走到了十字路口上。未來,這種技術(shù)對于單步仿真人體器官芯片工程來說非常有幫助,而且也給學(xué)術(shù)研究帶來極大的靈活性和生產(chǎn)力。
皮膚生物打印技術(shù)也開始受到人們的關(guān)注,目前,研究人員雖然正處于設(shè)計(jì)過程初級階段,但是該技術(shù)已經(jīng)能夠幫助患者治療燒傷或慢性傷口了。來自新加坡南洋理工大學(xué)的Wei Long Ng 和新加坡科技研究局的同事表示:
現(xiàn)在,是時候利用精密的機(jī)器控制去創(chuàng)造人體組織工程架構(gòu)了。
不過,人體骨骼、軟骨、皮膚、肌肉、血管和神經(jīng)目前還都只能在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)被打印出來,構(gòu)建能幫助患者的、更復(fù)雜的人體組織設(shè)計(jì)也依然處于發(fā)展階段。顱面重建技術(shù)會幫助那些得了癌癥或是曾經(jīng)歷過面部受傷的患者,因此很多技術(shù)人員都在著手這一領(lǐng)域的研究。
據(jù)稱在短期內(nèi),3D打印的細(xì)胞“支架”可以用于改善下巴,以及人體面部其他區(qū)域的缺陷。但從長期來看,外科醫(yī)生Dafydd Visscher和他在阿姆斯特丹自由大學(xué)醫(yī)學(xué)中心的同事認(rèn)為,還是需要以臨床前研究、智能聚合物、以及能夠支持生產(chǎn)的生物打印結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ),而滿足這些條件仍然有很長一段路要走。
另一方面,3D生物打印技術(shù)還能幫助人們評估新藥物的療效,比如,3D生物打印可以制造由不同細(xì)胞類型組成的“細(xì)胞器”,以及帶有工程化血管的腫瘤模型。在3D生物打印技術(shù)的支持下,人們有可能在實(shí)時條件下監(jiān)測不同器官的藥物交互情況,藥物研發(fā)的迭代速度也會加快。
賓夕法尼亞州立大學(xué)的Ibrahim Ozbolat和Weijie Peng,以及杰克遜基因組醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)室的Derya Unutmaz 說道:
隨著先進(jìn)的生物打印技術(shù)發(fā)展越來越快,未來十年,與人體組織模型相關(guān)的制造技術(shù)將會對醫(yī)療發(fā)展產(chǎn)生巨大影響,3D打印也將成為一種重要的工具。
雖然3D打印有所進(jìn)步,不過研究人員還是強(qiáng)調(diào)這項(xiàng)技術(shù)仍面臨著許多挑戰(zhàn)。利用生物組織工程所創(chuàng)建的3D血管網(wǎng)絡(luò),需要確保在植入人體之后能夠和其他器官兼容;此外,這項(xiàng)血管網(wǎng)絡(luò)還需要能夠直接連接到病人的動脈或靜脈組織。
畢業(yè)于哈佛大學(xué)和麻省理工學(xué)院的生物工程學(xué)家Jeroen Rouwkema和Ali Khademhosseini說道:
目前,3D打印血管是人體組織工程應(yīng)用中急需克服的問題之一,也是實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)的主要障礙。