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正文內(nèi)容

3d打印技術(shù)最新成果(文件)

 

【正文】 學(xué)的科學(xué)家們使用一臺(tái)3D打印機(jī)制造了一個(gè)人造卵巢,并將其植入一個(gè)原有卵巢已經(jīng)被切除的小鼠,該小鼠后來成功受孕。據(jù)估計(jì)每250個(gè)成年人中,就有一位是童年癌癥的幸存者。在使用人體細(xì)胞培養(yǎng)時(shí),研究人員們確定了最佳的支架設(shè)計(jì)應(yīng)該縱橫交錯(cuò),這樣可以通過多點(diǎn)固定住細(xì)胞。來自倫敦帝國(guó)學(xué)院(Imperial College London)和MilanoBicocca大學(xué)的研究人員們已經(jīng)開發(fā)出一種生物玻璃材料可以模擬真正軟骨組織的減震和承重性??茖W(xué)家們相信,它也有可能刺激膝蓋的軟骨細(xì)胞生長(zhǎng),這在以前是不可能通過傳統(tǒng)的方式實(shí)現(xiàn)的。(7)新加坡開發(fā)釋放速率可控的3D打印藥片2015年,美國(guó)制藥公司Aprecia采用獨(dú)特的層壓技術(shù)ZipDose開發(fā)出了全球首款3D打印藥物,用來治療癲癇的藥片Spritam,從而開啟了制藥業(yè)的新篇章。這的確可以說是一項(xiàng)了不起的成就,因?yàn)楫?dāng)前的普通藥片釋放速率都是不可控的,只能維持在一個(gè)恒定值,所以患者就必需將一片藥分成幾片分次服用。據(jù)了解,NUS的藥片之所以釋放速率可控是應(yīng)為他們給藥物披上了一種由表面腐蝕聚合物構(gòu)成的外殼。這件事聽起來似乎很瘋狂,但是來自美國(guó)印第安納州的一家名為Techshot的公司正在努力將它變成現(xiàn)實(shí)?!盫ellinger解釋說?!盉oland說。這就是為什么這支團(tuán)隊(duì)想到太空里試試?!拔覀?cè)谶@個(gè)過程中實(shí)際上在用活的人類干細(xì)胞打印嬰兒的心臟結(jié)構(gòu)?!癗ASA對(duì)這非常感興趣?!薄半S著各方面的技術(shù)逐步具備,再加上太空環(huán)境,我們認(rèn)為這是一個(gè)取得重大突破的真正機(jī)會(huì)。據(jù)了解,這種蠶絲裝置可降解,而且對(duì)其所處的生物環(huán)境完全無害。而謝菲爾德大學(xué)的科學(xué)家們這次3D打印的蠶絲火箭長(zhǎng)度僅有300微米,直徑100微米,僅相當(dāng)于人類的一根頭發(fā)絲的厚度,有趣的是,這種微型蠶絲火箭能夠在其所處的生物液體環(huán)境中獲得推動(dòng)其前進(jìn)的燃料。而且,這一新技術(shù)使得研究人員可以使用安全、無毒的材料,即意味著該微型火箭不會(huì)對(duì)任何活組織或生物環(huán)境造成傷害或損害。(9)微觀生物3D打印領(lǐng)域獲新突破英國(guó)謝菲爾德大學(xué)(University of Sheffield)的科學(xué)家們?cè)陂_發(fā)可以在生物環(huán)境中安全地使用的蠶絲微型火箭上取得了重大突破。Boland說,第一次移植指日可待?!盫ellinger說?!盫ellinger說?!罢嬲年P(guān)鍵在于如何讓細(xì)胞生長(zhǎng),由于地面上的重力問題,人們已經(jīng)嘗試了10到15年,一直不能實(shí)現(xiàn)血管化,只有血管化之后,細(xì)胞才能夠在該結(jié)構(gòu)中生長(zhǎng)。為此,Techshot別出心裁,正在與另外兩家公司合作,希望能夠在太空零重力狀態(tài)下創(chuàng)建一顆人類的心臟。它是John Vellinger在28年前成立的,如今Vellinger是該公司的副總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官。理論上,這種方法可以實(shí)現(xiàn)任意的釋放速率。另外,不同的臨床診斷對(duì)藥物釋放速率的要求也不同,而對(duì)于患者來說,通常只有一小段的速率是合適的。新加坡國(guó)立大學(xué)(NUS)的科學(xué)家們?cè)谶@方面取得了更大的突破——他們同樣3D打印出了劑量可控的藥片,不過釋放速率也可控。它能夠表現(xiàn)出類似軟骨的屬性,包括柔軟、強(qiáng)韌、耐久而具彈性??茖W(xué)家們希望能夠用它來開發(fā)植入物以取代椎骨之間受損的軟骨盤。(6)科學(xué)家開發(fā)出能替代軟骨
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