菜单 菜单

3D 生物打印可在全球范围内拯救数百万人?

成功的预试验加速了 3D 生物打印和组织培养大规模商业化的可能性,其引入每年可以挽救数千人的生命。

上个月,我们将生物技术列入了未来十年的未来技术列表(此处),但似乎 3D 生物打印的引入可能比预期的要早得多。

对于那些不熟悉生物技术的人来说,它主要涉及生物打印:功能齐全的人造器官的开发,以及在实验室条件下培养人体组织; 曾经完善的两个过程可能会为再生和心胸外科带来新的曙光。

多位医学专家最初表示 关于人造器官的“人类适应”,断言让一个身体接受另一个人类心脏而不引起免疫系统的防御反应已经够困难的了,更不用说完全异物了。

但尽管有保留,但最近几周无数试验取得的巨大成功不断打破政府授权的繁文缛节。

本月,一群来自美国大学的研究人员与受人尊敬的生物工程师合作 乔丹米勒和凯利史蒂文斯 – 和设计公司 Nervous System – 完善一个模拟人肺功能的模型气囊,将氧气输送到周围的血管,创建与我们的内部通道相同的血管网络。

一个研究团队由 正初谈 伦敦帝国理工学院的研究人员已经将他们的技术用于“超软水凝胶”的低温打印。 这听起来很花哨,但超软水凝胶本质上是一种具有与器官(如大脑或肺)相同“柔软”稠度的材料。

Tan 发现低温(深度)冷冻过程使组织能够逐层打印成复杂的三维形状,这意味着我们可以用全新的材料修补人体器官的小故障区域。 这些印刷品将充当“支架”,鼓励健康细胞在其上生长。

与每一项新创新一样,当然也存在不可避免的挑战和担忧。 器官不仅仅是由一种细胞组成。 不仅功能组织的复杂性,静脉和动脉结构的复杂性也需要完全完整才能成功植入。 即使创造了完美的物理结构,正确的细胞仍然必须在正确的地方生长,以发挥正确的功能。

还有需要满足的资金影响。 虽然今天的商用 3D 打印机成本约为 2000 英镑,但能够创建载有细胞的生物结构的打印机成本约为 200,000 英镑,这意味着需要大量资金才能使全球医疗从业者轻松使用该技术。

不得不说,在这种情况下,潜在的回报远远大于风险。 每年结束 8000人份 等待移植和人体器官捐献者的死亡人数处于历史最低水平。 但如果这项技术完全实现,它将在很大程度上消除主要问题:患者的个性。

3D 技术提供的特殊性和可定制性将使我们能够根据每位患者的完整需求定制治疗、植入物和假肢,而不是对人进行公式化的治疗。

生物技术的这些进步,加上埃隆马斯克的进步 Neuralink 使身体和神经系统衰弱的一连串疾病看起来越来越有可能从地球上完全根除。 我们都可以在这里见证转变。

无障碍