3D生物打印用于制造药物测试模型-开发策略和监管问题
Divya Mallya1, Mrunmayi Ashish Gadre1, S Varadharajan2
1Manipal Centre for Biotherapeutics Research, Manipal Academy of Higher Education, Manipal, Karnataka, India.
Frontiers in bioengineering and biotechnology
|March 3, 2025
概括
开发先进的3D生物打印模型对于可靠的药物发现至关重要,克服传统方法和动物试验的局限性. 这些创新型号为有效的临床前查提供了更好的人体组织模拟.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 药物发现 药物发现 药物发现
- 临床前研究 临床前研究
背景情况:
- 传统的二维模型和动物研究在药物发现方面存在重大局限性,包括物种间的差异和低可靠性.
- 药物开发后期阶段的高成本和失败率需要创新型号,以密切模仿人类*in vivo*环境.
- 在*in silico*药物设计方面取得了进展,但强大的*in vitro-in vivo*相关性仍然是一个挑战.
研究的目的:
- 审查临床前药物测试模型的演变,强调从传统方法过渡到先进的3D模型.
- 讨论各种3D *体外* 模型,包括迷你组织,球体,有机体,生物工程组织和芯片上的器官.
- 探索三维生物打印模型在药物查和开发中的应用,局限性和未来前景.
主要方法:
- 审查现有的关于临床前药物测试模型及其演变的文献.
- 分析不同的3D*in vitro*制造技术,并将其与2D模型进行比较.
- 检查各种器官的生物工程人类疾病模型及其在药物查中的实用性.
主要成果:
- 与传统的2D模型相比,3D模型在模仿生物系统方面表现出更高的性能.
- 生物工程人类疾病模型提供了一个有希望的替代方案,以克服现有的临床前模型的缺点.
- 三维生物打印技术正在推进用于药物查的复杂组织模型的开发.
结论:
- 对于可靠的药物发现,迫切需要标准化,简化*体外*3D组织模型.
- 生物工程3D模型代表了更接近模仿人类组织的重要一步,提高了药物查效率.
- 3D生物打印技术的进一步发展为彻底改变临床前药物开发和降低失败率带来了巨大的前景.


