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        3D資訊

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        青島3D打印生物壓電打印的潛力
        發(fā)布時(shí)間:2023-07-28    瀏覽人次:689次
        近年來(lái),生物工程與青島3D打印的結(jié)合給醫(yī)學(xué)領(lǐng)域帶來(lái)了顯著的進(jìn)步。這些技術(shù)具有巨大潛力的領(lǐng)域之一是骨再生。人體骨骼具有一種獨(dú)特的特性,即壓電性,使它們?cè)谑艿綁嚎s或拉伸時(shí)能夠產(chǎn)生電荷。這種現(xiàn)象對(duì)于骨修復(fù)、促進(jìn)細(xì)胞代謝和新骨形成起著至關(guān)重要的作用。盡管有這些天然的好處,但目前的增材制造支架往往忽視了有效骨再生所需的基本電微環(huán)境。然而, 《國(guó)際極限制造雜志》上發(fā)表的一項(xiàng)開(kāi)創(chuàng)性研究揭示了3D/4D打印生物壓電支架的前景,為下一代骨組織工程提供了一種變革性方法。



        人體骨骼中的壓電一直是骨骼再生的成熟機(jī)制。這一發(fā)現(xiàn)為研究人員探索無(wú)鉛生物壓電材料開(kāi)辟了新途徑,該材料具有優(yōu)異的可加工性、生物相容性和多細(xì)胞誘導(dǎo)性。由這些材料衍生的生物壓電支架表現(xiàn)出誘導(dǎo)骨細(xì)胞分化、促進(jìn)血管細(xì)胞募集、甚至有助于神經(jīng)細(xì)胞修復(fù)的顯著能力。該支架最令人印象深刻的特點(diǎn)在于其微創(chuàng)或無(wú)創(chuàng)重建策略,允許使用可編程超聲或磁治療來(lái)調(diào)節(jié)時(shí)間線、持續(xù)時(shí)間和強(qiáng)度的體內(nèi)電刺激。


        概述通過(guò) DIW、FDM、BJ、SLS、DLP 和 TPP 等 3D/4D打印方法創(chuàng)建的智能生物壓電支架作為骨組織工程有前途的替代方案的潛力


        3D打印技術(shù)(稱為四維 (4D) 打?。┑闹卮筮M(jìn)步進(jìn)一步增強(qiáng)了生物壓電支架的潛力。這種4D打印涉及創(chuàng)建結(jié)構(gòu),這些結(jié)構(gòu)表現(xiàn)出響應(yīng)外部刺激的時(shí)間依賴性功能轉(zhuǎn)移行為。因此,4D功能轉(zhuǎn)換生物壓電支架提供了可編程的電生理微環(huán)境,可顯著幫助組織再生。

        盡管這項(xiàng)技術(shù)前景廣闊,但當(dāng)前的3D/4D打印能力與生物壓電支架的臨床要求之間仍然存在顯著差距。為了彌補(bǔ)這一差距,結(jié)合材料科學(xué)、機(jī)械工程和生物工程的多學(xué)科方法至關(guān)重要。來(lái)自骨科、口腔醫(yī)學(xué)和腫瘤學(xué)等各個(gè)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的專家的合作研究已經(jīng)在進(jìn)行中,以釋放這些智能生物壓電支架的全部潛力。


        熔融沉積建模 (FDM) 原理圖和其他潛在的生物壓電支架4D打印策略

        香港城市大學(xué)著名專家陸健教授表示相信這一突破的革命性影響?!巴ㄟ^(guò)多學(xué)科研究的協(xié)作努力,3D/4D打印有望很快充分發(fā)揮其在為下一代組織工程創(chuàng)建智能生物壓電支架方面的潛力。 此外,我們還可以從 智能制造、仿生醫(yī)學(xué)、機(jī)器學(xué)習(xí)等一些前沿技術(shù)中汲取靈感,進(jìn)一步推動(dòng)該技術(shù)的臨床應(yīng)用。”

        開(kāi)創(chuàng)骨組織工程時(shí)代

        通過(guò)有效彌合當(dāng)前能力和臨床需求之間的差距,我們可以預(yù)見(jiàn)醫(yī)學(xué)治療的新時(shí)代,為患者提供改善的骨修復(fù)和恢復(fù),最終改變?cè)偕t(yī)學(xué)的格局。借助這些智能支架,患者可以期待個(gè)性化且高效的骨修復(fù)解決方案,從而迎來(lái)新一波具有改變生活潛力的醫(yī)療治療浪潮。

        生物工程、3D打印和各類醫(yī)學(xué)專家之間的合作為更光明的未來(lái)鋪平了道路,使骨再生變得更加高效、易于實(shí)現(xiàn)且以患者為中心。隨著技術(shù)的進(jìn)步和研究人員不斷探索3D/4D打印生物壓電支架的潛力,隨著我們接近骨組織工程突破性時(shí)代的尖端,未來(lái)看起來(lái)越來(lái)越有希望。
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