桌面上放置着一个3D打印的心脏。

生物医学领域3D打印网络研讨会:CAS、哈佛大学、卡内基梅隆大学和多伦多大学

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尽管3D打印技术的发展历经多年,但它近期已成为重塑患者护理的重要力量,涵盖组织与器官、定制化药物递送、骨科及生物打印等领域,前景广阔。2023年5月4日,来自哈佛大学、卡内基梅隆大学和多伦多大学的专家受邀参加了CAS举办的网络研讨会。

3D打印技术有望通过提供精细制造功能性人体组织和器官等复杂结构的新方法,以及通过更精准的药物递送系统实现个性化医疗,从而彻底改变生物医学领域。

探索利用先进纳米制造和3D生物打印技术在伤口愈合、皮肤与血管移植以及细胞外基质蛋白支架工程方面的尖端进展。欲了解更多关于3D打印在生物医学领域如何重塑药物递送、皮肤移植、器官移植、器官修复及未来治疗格局的信息,请参阅我们近期的洞察报告。

网络研讨会重点摘要

为本次讨论奠定基础,Chia-Wei Hsu博士概述了这一新兴科学领域的发展概况。出版物和知识产权趋势显示,组织、制药、骨科和生物打印这四个关键领域正在快速创新。增长的核心在于材料研究的深入和打印技术的创新,这些正推动着独特应用能力的实现。合成材料、无机材料和天然材料等新兴材料的格局也在不断演进。

Dr .Shrike Zhang
Shrike Zhang博士,哈佛大学

Zhang博士首先介绍了能够在打印结构中保持细胞活性的冷冻生物打印技术。该技术将生物墨水打印在具有精确温度控制的冷冻板上。通过使用不同的细胞和生物材料,冷冻生物打印技术能够有效维持细胞活性。他还展示了在冷冻板上使用不同喷嘴进行的垂直冷冻生物打印,以构建模拟肌肉-微血管单元或肌肉-肌腱单元的结构。冷冻生物打印为未来生物医学相关的短期和长期3D打印组织工程应用铺平了道路。

Dr. Axel Guenther
Axel Guenther博士,多伦多大学

Günther博士首先介绍了用于生物材料片材挤出的微流控打印头,并展示了一些负载细胞的结构化生物材料片材实例。他进一步演示了手持式皮肤打印机如何将生物材料片材应用于烧伤皮肤,展示了皮肤组织的体内原位形成,以及在动物皮肤上原位递送生物材料和细胞的过程。结果表明,这种原位微流控打印技术能够加速伤口愈合。

Adam Feinberg
Adam Feinberg博士,卡内基梅隆大学

Feinberg博士在演讲伊始列举了几个软材料3D生物打印的案例。他介绍了其研发的悬浮水凝胶自由成型可逆嵌入(FRESH™)打印技术,该技术具备构建人体心脏瓣膜、多尺度脉管系统和人体心脏管的能力。FRESH技术能够根据患者需求,为体积性肌肉损伤打印出高精度的支架。Feinberg博士的研究展示了利用3D生物打印进行组织制造的进步,可为不同应用场景创建多尺度血管结构。

Download our detailed Insights Report on 3D printing to discover emerging trends, identify new connections, and have a landscape view of how it is re-shaping patient care. See the recording and the associated slides from the webinar here.

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