有机生物打印以模拟矩阵微环境.
Daiyao Zhang1, Carla Huerta-López2, Sarah C Heilshorn2
1Department of Chemical Engineering, Stanford University, Stanford, CA 94305, USA.
Current opinion in biomedical engineering
|July 28, 2025
概括
有机生物打印集成了先进的生物材料和机器驱动的制造,以创建复杂的,更大的组织. 这项技术可以精确控制组织架构,以改善疾病建模和再生医学应用.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 组织工程是组织工程.
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 有机体培养模仿体内组织,但面临尺寸和建筑控制的限制.
- 目前的生物制造方法缺乏复杂组织的可重复的时空模式.
- 生物打印技术提供了精确的控制,但在有机体开发方面尚未得到充分探索.
研究的目的:
- 审查器官技术,生物打印和生物材料科学的整合.
- 探索在工程组织中实现微环境的时空模式.
- 突出了有机体生物打印在先进的体外组织模拟的潜力.
主要方法:
- 将有机体技术与生物打印技术相结合.
- 利用生物材料科学的进步来控制组织制造.
- 专注于矩阵结构,配体,形态原体,细胞共同培养和血管系统的时空模式.
主要成果:
- 生物打印可以通过生物材料油墨和支持浴来控制细胞和微环境特征.
- 该评论概述了模拟矩阵力学,生化线索,细胞组成和血管化的策略.
- 这种融合促进了工程组织的指导成熟和功能.
结论:
- 有机生物打印具有促进体外组织制造的巨大潜力.
- 这种方法可以克服当前有机体培养和生物制造方法的局限性.
- 应用包括加强药物查,疾病建模和再生医学.


