3D生物打印骨/软骨器官:构造,应用和挑战
Deju Gao1,2, Ruipeng Li1,2, Jie Pan1,2
1Centre for Translational Medicine Research and Development, Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Shenzhen, 518055, PR China.
Journal of orthopaedic translation
|September 24, 2025
概括
3D生物打印可以创建用于疾病建模的先进骨和软骨器官. 这些模型为药物查和再生医学中的应用提供了更好的结构保真性.
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:
- 骨质疏松症和骨关节炎等骨科疾病影响着越来越多的人口.
- 目前的疾病模型有局限性,推动了对更好的解决方案的需求.
- 骨/软骨有机体提供复杂的3D微观结构和细胞.
研究的目的:
- 审查使用3D生物打印构建的骨和软骨器官.
- 分析这项技术的优势,挑战和未来方向.
- 突出疾病建模和再生医学的翻译潜力.
主要方法:
- 专注于用于有机体构造的3D生物打印技术.
- 总结一下在生物打印中使用的普遍生物材料.
- 批判性地分析生物打印对骨/软骨有机体的好处.
主要成果:
- 3D生物打印允许精确构建有机体,提高结构保真度.
- 生物打印器官回顾原生组织微环境和生理学.
- 挑战包括标准化,可扩展性,可重复性和稳定性.
结论:
- 生物打印骨/软骨器官是多尺度疾病建模的强大平台.
- 它们在药物查和再生医学方面具有重大潜力.
- 3D生物打印加速了临床采用,特别是在再生医学中.
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