盤點:2023年生物3D打印都在做哪些研究?(2)
時間:2023-11-29 09:06 來源:醫工融合轉化 作者:admin 閱讀:次
綜述6:通過3D打印實現生物醫學應用的可定制微針的設計和制造
期刊及發表時間:Bioactive Materials (IF 18.9) 2023-10-12
應用方向:可定制微針
主要內容:微針(MNs)是一種利用10 ~ 1000 μm長度的針頭,作為治療、疾病監測、診斷等各種程序的微創技術的新興技術。常用的微成型制造方法具有可擴展性的優勢,然而,微成型無法實現尺寸、幾何形狀和結構的快速定制,而這些是決定納米網絡功能和功效的關鍵因素。3D打印提供了一個可能的替代方案,使MNs制造具有精確應用所需的高精度尺寸,從而提高了性能。此外,由于其可定制性和一步流程,3D打印的MNs具有良好的增長潛力,特別是在個性化和按需醫療設備領域。這篇綜述概述了設計納米顆粒時需要考慮的關鍵參數,介紹了制造新一代納米顆粒的各種3D打印技術,并強調了3D打印納米顆粒在生物醫學應用方面的進步。最后,本文對3D打印機器的未來前景提供了一些見解,特別是其在進入市場方面的進展。

原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2023.09.022
綜述7:光聚合生物打印
期刊及發表時間:Nature Reviews Methods Primers (IF 39.5) 2023-06-22
應用方向:光固化生物打印的廣泛應用
主要內容:光聚合生物打印可以使用充滿光活化生物樹脂的容器(vats),以點對點、層對層或體積的方式對3D細胞負載結構進行計算機輔助打印。這一系列技術——按其操作模式分為立體光刻、數字光處理和體積增材制造——在過去的幾十年里得到了廣泛的發展,在生物醫學領域得到了廣泛的應用。本綜述從硬件,軟件和生物樹脂選擇的角度說明了光基樹脂聚合3D生物打印的方法,隨后討論了這些技術的方法變化,包括它們的最新進展,并詳細說明了用于確保生物打印程序和產品質量的關鍵評估。最后,對基于光的聚合方法的未來方向提供了見解。

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s43586-023-00239-6
綜述8:用于軟體機器人的3D打印PEDOT:PSS
期刊及發表時間:Nature Reviews Materials (IF 83.5) 2023-08-24
應用方向:軟體機器人
主要內容:軟機器人技術是一門新興的技術,需要導電材料具有固有的高順應性來感知,控制或驅動。聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸鹽(PEDOT:PSS)是一種柔軟柔韌的導電聚合物,具有可調的機械性能,混合離子和電子導電性和優異的加工性能。將PEDOT:PSS與先進的3D打印相結合,在軟材料工程和軟機器人領域迎來了前所未有的機遇。本文提供了對導電聚合物3D打印的理論背景和基本方面的見解,以加速軟機器人技術的發展。

原文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41578-023-00587-5
綜述9:生物工程皮膚類器官:從開發到應用
期刊及發表時間:Military Medical Research (IF 21.1) 2023-08-22
應用方向:類器官
主要內容:近年來,在高度復雜的皮膚類器官的開發方面取得了重大進展。作為模擬人類皮膚的三維模型,這些類器官已經進化成復雜的結構,并且由于它們能夠克服二維系統的局限性和倫理問題,越來越多地被認為是傳統培養模型和人類皮膚的有效替代品。皮膚類器官固有的可塑性允許其構建成生理和病理模型,使皮膚發育和動態變化的研究成為可能。本文綜述了從三維層狀表皮到具有附屬物的囊腫樣皮膚類器官進展的關鍵工作。此外,它還強調了由最先進的工程技術(如3D打印和微流感裝置)推動的類器官構建的最新進展。綜述和討論了皮膚類器官在發育生物學、疾病建模、再生醫學和個性化醫學等方面的應用,并對其前景和局限性進行了展望。

原文鏈接:https://doi.org/10.1186/s40779-023-00475-7
這些綜述從不同的角度和領域,如組織工程、可穿戴傳感器、傷口愈合等,展示了3D打印技術的最新進展和未來發展趨勢。不僅強調了選擇正確的打印技術和材料對于3D打印在生物醫學中的成功至關重要,還指出了亟待解決的問題,如增加打印速度、提高分辨率、精度,以及尋找新的生物醫學打印材料。每一種3D打印技術都有其獨特的優勢和應用場景,但也都有待進一步的研究和優化。
我們希望這些文章能激發更多的思考和探索,推動3D打印技術在生物醫學領域的更廣泛應用和發展。未來,我們期待看到更多創新的研究和技術突破,以更好地服務于人類健康和醫療事業。
(責任編輯:admin)
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