先进的滚筒多孔支架 3D生物打印技术技术
1Institute of Physical Materials Science of the Siberian Branch of the Russian Academy of Science, Ulan-Ude, Russia. acoswt@yandex.ru.
概括
滚动多孔支架 (RPS) 3D生物生产技术提高了细胞打印密度和有机体纯度. 这项创新为个性化药物和药物测试提供了更快,更大容量的生物制造,而无需昂贵的设备.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 再生医学是一种再生医学.
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 目前的3D生物打印方法在速度,体积和细胞密度方面面临限制.
- 精确的细胞放置和防止泄漏仍然是生物制造中的重大挑战.
- 对于药物测试和个性化医疗的先进生物模型的需求正在增加.
研究的目的:
- 引入和评估卷多孔支架 (RPS) 3D生物生产技术.
- 为了证明细胞打印密度,有机体形成纯度以及生物制造速度和体积的改进.
- 突出RPS技术在药物查和个性化医疗应用中的潜力.
主要方法:
- 使用滚动多孔支架 (RPS) 技术,采用360dpi和1200dpi的喷墨打印头.
- 设计了一个海绵状的,可生物吸收的带,用于精确的细胞放置和增强的生物打印.
- 为"芯片器官"应用和个性化医疗开发了3D生物模型.
主要成果:
- 在10-15μm细胞的打印密度上实现了~20%的增加,达到1.5×10^8细胞/毫升.
- 使用RPS技术提高了>17%的有机物形成纯度.
- 已证明生物制造性能超过1.8L/h的15μm层厚度,超过现有的3D生物打印方法.
结论:
- 与主流方法相比,RPS 3D生物生产技术提供了更高的速度,体积和打印密度,而不需要昂贵的设备.
- 该技术使非动物物质测试和个性化医疗的高效"器官在芯片上"模型成为可能.
- 通过RPS技术,可以创建个性化的3D器官,用于针对性治疗,药物选择,并通过基于DNA的打印内分泌腺克服器官短缺.


