組織工学の手持ちおよびロボットのバイオプリンティングアプローチの最近の進歩
Meenakshi Kamaraj1, Nafiseh Moghimi1, Akshat Joshi1
1Terasaki Institute for Biomedical Innovation, Los Angeles, CA, USA.
まとめ
手持ちのプリンターや ロボットプリンターを使った 3D バイオプリントは 患者の損傷した組織を 直接再生する新しい方法を提供します この技術は臨床使用には有望ですが 材料と工学上の課題を克服するためにさらなる開発が必要です
科学分野:
- 生物医学工学
- 組織工学
- 再生医療
背景:
- 3Dバイオプリンティングは 患者のための組織工学に革命を起こしています
- 3Dバイオプリンティングを 実験室から臨床に導入することは 依然として大きな課題です
研究 の 目的:
- 組織再生のためのインシット3Dバイオプリントの最新の進歩をレビューする.
- 手とロボットアームによるバイオプリンティング技術を 臨床翻訳のために分析する.
主な方法:
- 現地3Dバイオプリントに関する現在の文献の体系的なレビュー.
- 手とロボットアームによるバイオプリンティングシステムの試験
- バイオマテリアル,エンジニアリング,臨床統合の分析
主要な成果:
- 手とロボットアームによるバイオプリンティングにより 損傷した組織を直接再構築できます
- これらの高度な技術は 適応性と正確な解剖学的なマッチングを提供します
- 重要な課題はバイオインク製法,機械的特性最適化,細胞外マトリックス模倣などです.
結論:
- インシット3Dバイオプリントは 臨床組織再生に 大きな可能性を秘めています
- バイオインクと製造における現在の限界に対処することは ベンチからベッドへの翻訳を成功させるために不可欠です
- この技術の臨床応用を完全に実現するには,さらなる研究と開発が必要である.
関連する概念動画
Mechanical Systems
Mechanical systems are analogous to to electrical networks where springs and masses play similar roles to inductors and capacitors, respectively. A viscous damper in mechanical systems functions similarly to a resistor in electrical networks, dissipating energy. The forces acting on a mass in such systems include an applied force in the direction of motion, counteracted by forces from the spring, a viscous damper, and the mass's acceleration. This interplay of forces is mathematically described...
Upstream Processing
Upstream processing represents a critical phase in biomanufacturing, wherein biological systems such as microorganisms, mammalian cells, or insect cells are cultivated to produce therapeutic proteins, vaccines, enzymes, or other biologically derived products. This phase encompasses all steps from the selection and genetic manipulation of the production organism to the cultivation of cells in bioreactors under tightly controlled environmental conditions.Host Selection and Genetic OptimizationThe...


