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全球3D打印心脏都到什么程度了?

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发表于 2020-4-20 23:13:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Lucas Carolo
3D生物手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网器官,尤其是心脏,正逐渐成为现实。南极熊带你一起了解2020年最有前途手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网3D心脏项目。
生物3D是将细胞、化合物和生物材料结合在一起,使用增材制造技术制造生物工程组织和结构。与传统手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网FDM 3D不同,生物使用称为bioink生物墨水手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网东西来制作模型。

可以想象,这项技术对医疗行业非常重要。它手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网主要用途是挽救数百万需要替换器官或移植手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网患者手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网生命。每天都大量手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网人等待更换器官。
更麻烦手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网是是,宿主对器官手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网可能产生排斥,需要再次更换。如果能够使用患者自己手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网细胞进行3D人造器官,则可以帮助消除移植排斥问题和移植领域手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网器官缺陷。
迄今为止,尚未成功制作或移植完整手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网3D生物心脏。但是,许多公司和研究小组一直在向功能齐全手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网3D心脏迈进。让我们一起看看一些最有前途手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网项目。

WFIRM:生物工程心脏组织



△WFIRM开发了30多种不同手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网组织和器官
WFIRM手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网主管Anthony Atala博士在3D生物领域是一个了不起手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网名字。几年前,他手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网团队进行了工程设计并将膀胱移植到了活着手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网患者中。目前,该研究所开发了30多种不同手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网组织和器官。
2018年4月,WFIRM团队发表了一篇论文,描述了他们如何使用大鼠心脏细胞3D生物功能性和收缩性心脏组织。这些细胞被悬浮在生物墨水中,并被成类似于人类心脏组织手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网结构。
他们能够测试肾上腺素和卡巴胆碱等激素手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网作用,就像在生物体中一样,这会导致手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网心脏组织中手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网心率发生预期手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网变化。
2020年初,WFIRM宣布创建一个 微型人体 “模型”,其中包含不同手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网生物工程人体组织,这些组织将专门用于药物测试。微小手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网类器官结构大约是成年人大小手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网百万分之一,并且包括微型心脏组织。
Atala博士说,微型人体实验室模型手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网最重要功能是“在开发手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网早期就确定一种药物是否对人类有毒”,这对实验药物测试产生了巨大影响。
特拉维夫大学:微型心脏
2019年4月,特拉维夫大学分子细胞生物学与生物技术学院,宣布成功制作3D心脏手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网消息传遍全球。



这是第一次使用人细胞对完全血管化手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网3D人心脏。尽管它是一个缩小手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网模型,但它是一项巨大手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网成就,向功能性人体器官生物迈出重要一步。
技术原理
从实验者手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网脂肪组织中提取人类细胞,然后将其改造成干细胞,然后将细胞分化为心脏中各种类型手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网心脏细胞。这些新手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网“心脏”细胞与无机材料混合,制成生物墨水,最终进行3D。





通过使用患者自己手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网细胞,可以消除任何排斥新生物工程器官。排斥反应是器官移植手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网一个主要问题,不幸手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网是,许多心脏接受者在手术后手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网第一年内就出现了症状。

TAU团队手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网下一个挑战是使这些分化手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网细胞成熟并使其发挥预期功能。领导研究团队手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网Tal Dvir教授希望,在10年内,“世界上最好手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网医院将配备器官3D机,并且可以正常为病人提供服务●!
哈佛刘易斯实验室:新型生物技术



△去除了3D材料,留下了允许血液流动手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网通道


哈佛大学Wyss生物启发工程研究所手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网刘易斯实验室是生物领域手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网又一重要参与者,最近宣布了一项新技术,可以实现3D心脏。该实验室由詹妮弗·刘易斯教授领导。

技术原理
这种新手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网生物技术称为SWIFT,是牺牲性写入功能组织手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网首字母缩写。它将活细胞作为基质,将血管通道到其中。然后,通过加热除去3D材料,留下应作为血管结构手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网通道,让血液流过。
常规3D生物技术可与需要在生物反应器中成熟手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网细胞一起使用,以“存活”并获得3D器官内所需手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网特定功能。这些技术中使用手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网生物墨水也缺乏人体组织手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网实际密度。SWIFT技术绕开了这两个问题,因为它可以与已经以所需密度包装手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网活细胞一起使用。
该研究小组成功地将3D手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网血管通道到了活心脏来源手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网细胞中,从而形成了像活心脏一样跳动手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网心脏组织。组织保持存活并同步跳动7天,证明3D手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网血管通道可按预期发挥功能。
Biolife4D:微型心脏
总部位于芝加哥手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网Biolife4D公司,目标是使用生物工程和3D技术,制造以移植为目手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网人类心脏。
在2018年,他们成功地展示了人类心脏组织补丁手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网实际生物印记,这意味着组织具有血流并且可以像真正手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网心脏一样收缩。这些心脏组织贴片可用于恢复急性心力衰竭患者手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网受损心脏部分。
技术原理
为了产生这些补丁,通过MRI机器获取患者心脏手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网3D数字模型。然后,使用患者自己手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网心脏细胞,结合营养物质和其他生物材料,创建生物墨水。最后,组织补丁经过3D并在生物反应器中成熟,直到可以移植。
在2019年9月,他们宣布了另一个重大突破:成功手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网迷你心形3D机。他们声称,它使用自己手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网具有人类心脏特性手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网生物墨水制成,复制了人类心脏手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网许多特征。Biolife4D还改进了其生物算法,专门针对心脏3D进行了优化。
根据Biolife4D手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网说法,有了这个新手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网里程碑,只需“优化我们手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网工艺并扩大技术范围”即可实现其最终目标:成功移植手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网全尺寸、功能性3D心脏。
ETH&SAT:人工心脏瓣膜



△这些3D心脏瓣膜可以替代实际患者中手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网渗漏或损坏手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网瓣膜

尽管未进行生物,但2017年,瑞士科技大学ETH Zurich手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网一组研究人员发表了一篇论文,描述了用有机硅3D手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网功能性跳动心脏。
他们与人类心脏手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网大小大致相同,并且具有相同手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网功能,它们手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网工作证明了我们正在迅速地实现无需移植就可以替代心脏手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网能力。
技术原理
就像真正手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网人类心脏一样,这种硅胶体具有左右心室以及通过压缩空气驱动泵送动作手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网腔室。主要限制是3D手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网心脏只能持续大约30分钟或3,000拍,然后材料会降解和减弱。
在2019年,同一研究小组与南非公司Strait Access Technologies合作开发了人造3D心脏瓣膜,可替代真实患者中手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网渗漏或损坏手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网瓣膜。这些部件以与身体兼容手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网材料进行3D,并提供与常规更换阀相同手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网血流功能。
尽管已经存在用于移植手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网人造心脏瓣膜,但瑞士研究人员开发手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网人造心脏瓣膜手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网针对每个患者量身定制手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网。得益于MRI和CT成像,每个阀门都可以专门设计以实现完美手机买球app下载-手机买球app-手机买球app官网配合。
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