组织工程中D生物打印技术应用.doc
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1、www.CRTER.org石静,等. 组织工程中3D生物打印技术的应用组织工程中3D生物打印技术的应用石 静,钟玉敏(上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心影像诊断中心,上海市 200127)文章亮点:1 此问题的已知信息:3D生物打印技术是组织工程学的一个分支,可以实现组织、器官的体外构建。2 文章增加的新信息:3D生物打印技术相较其他快速成型构建技术,具有独特的优势,是当前组织工程学及工程学研究的热点,但其仍面对较多难题,需要研究者进一步研究,其临床应用前景广泛,一旦未来在临床工作中全面铺开,具有划时代的意义。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。3 临床应用的意义:3D生物打印技术能体外个性化复制患者或
2、者生物医学所需要的组织、器官结构,具有仿生学价值,且能最小化排异反应,构建速度快,在临床科研实践中应用前景广泛。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。关键词:组织构建;组织工程;3D生物打印;组织工程学;快速成型技术;支架材料;选择性激光烧结;熔融沉积成型;立体光刻技术残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。主题词:成像,三维;组织工程;支架;磁共振成像;计算机辅助设计摘要背景:近年来,研究者将最先应用于工程领域的3D打印技术嫁接到组织工程学中,希冀利用3D生物打印技术进行体外组织、器官复制过程,并取得了一些令人惊喜的成果。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。目的:从3D打印技术的原理、打印操作步骤、与组织工程学的关系、优势和难题、临床应用
3、等方面对其目前的发展趋势做一概述。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。方法:第一作者应用计算机检索2000年1月至2013年10月PubMed数据库、中国期刊全文数据库、维普中文期刊网有关3D生物打印技术在组织工程中应用的文章,英文检索词“three-dimensional bioprinting, tissue engineering, rapid prototyping technology, scaffold materials, selective laser sintering, fused deposition modeling, stereolithography ”,中文检索词“3D生物打印
4、,组织工程学,快速成型技术,支架材料,选择性激光烧结,熔融沉积成型,立体光刻技术”,排除重复性研究。共检索到79篇相关文献,其中52篇文献符合纳入标准。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。结果与结论:3D生物打印就是借助影像技术(CT、MRI)资料的辅助,应用计算机辅助设计技术虚拟出待构建体的三维结构,然后利用相应的材料,逐层创建出实体的一种组织工程学技术。其具有高精度、构建速度快,可实现按需制造等优势,但也面对力学、生物学等方面的难题,临床应用前景广阔。厦礴恳蹒骈時盡继價骚。石静,钟玉敏. 组织工程中3D生物打印技术的应用J.中国组织工程研究,2014,18(2):271-276.茕桢广鳓鯡选块网羈泪。T
5、hree-dimensional bioprinting technology in tissue engineering 鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。Shi Jing, Zhong Yu-min (Center of Imaging Diagnosis, Shanghai Childrens Medical Center, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200127, China)籟丛妈羥为贍偾蛏练淨。石静,女,1982年生,江苏省苏州市人,汉族,上海交通大学医学院毕业,博士,主治医师,主要从事骨骼系统的影像学
6、研究。通讯作者:钟玉敏,上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心影像诊断中心,上海市 200127doi:10.3969/j.issn.2095-4344.2014.02.018 http:/www.crter.org中图分类号:R318文献标识码:A文章编号:2095-4344(2014)02-00271-06稿件接受:2013-11-06Shi Jing, M.D., Attending physician, Center of Imaging Diagnosis, Shanghai Childrens Medical Center, Shanghai Jiao Tong Universit
7、y School of Medicine, Shanghai 200127, ChinaCorresponding author: Zhong Yu-min, Center of Imaging Diagnosis, Shanghai Childrens Medical Center, Shanghai Jiao Tong University School of Medicine, Shanghai 200127, ChinaAccepted: 2013-11-06Abstract預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴。BACKGROUND: Three-dimensional bioprinting tec
8、hnology is the emerging technology in recent years, which is one of the branches of tissue engineering. The three-dimensional bioprinting technology has been used in the reproduction process of in vitro tissues and organs, which has achieved surprising outcomes. 渗釤呛俨匀谔鱉调硯錦。OBJECTIVE: To review the t
9、hree-dimensional bioprinting technology in terms of its principles, operating steps, relationships with tissue engineering, advantages and challenges, as well as clinical applications.铙誅卧泻噦圣骋贶頂廡。METHODS: The first author did a computer-aided retrieval of the PubMed database, CNKI database, and CQVIP
10、 database for articles relevant to three-dimensional bioprinting technology used in tissue engineering published between January 2000 and October 2000. The key words were “three-dimensional bioprinting, tissue engineering, rapid prototyping technology, scaffold materials, selective laser sintering,
11、fuseddeposition modeling, stereolithography” in English and Chinese. Repetitive studies were excluded, and 52 of 79 related literatures were adopted in result analysis.擁締凤袜备訊顎轮烂蔷。RESULTS AND CONCLUSION: Three-dimensional bioprinting technology is one of the branches of tissue engineering, which can
12、build a virtual three-dimensional structure layer by layer under the computer-aided design technology, with the help of imaging data information (including CT and MRI). This technology has the advantages of high precision, high building speed, fabrication on demand, and also has the challenges in en
13、gineering mechanics and biological activities. In a word, it is a meaningful and promising technology in clinical application.贓熱俣阃歲匱阊邺镓騷。3 P.O.Box 1200,Shenyang 110004 kf23385083Subject headings: imaging, three-dimensional; tissue engineering; stents; magnetic resonance imaging; computer-aided desig
14、n 坛摶乡囂忏蒌鍥铃氈淚。Shi J, Zhong YM. Three-dimensional bioprinting technology in tissue engineering. Zhongguo Zuzhi Gongcheng Yanjiu. 2014;18(2):271-276.蜡變黲癟報伥铉锚鈰赘。1ISSN 2095-4344 CN 21-1581/R CODEN: ZLKHAH0 引言 Introduction 组织工程学是20世纪80年代末开始发展起来的一门新兴科学,它涉及到临床医学、生物材料学、细胞生物学、分子生物学、生物工程等一系列学科的交叉融合,其目的主要是体内或体外
15、生成可替代性的组织和器官,以修复受损害的组织、器官的功能1-3。黄洁夫曾在柳叶刀上发表文章称,中国每年大约有150万人因末期器官功能衰竭需要器官移植,但每年能够使用的器官数量不到1万,供求比例达到11504。与此同时,中国需要接受器官移植的患者数量还在以每年超过10%的增量扩大。而组织工程学的进步或许会为这些患者提供生存的希望。近年来,研究者将最先应用于工程领域的3D打印技术嫁接到组织工程学中,希冀利用3D生物打印技术进行体外组织、器官复制过程5-8,并取得了一些令人惊喜的成果,现就3D生物打印技术在组织工程中的应用作一简单概述。買鲷鴯譖昙膚遙闫撷凄。1 资料和方法 Data and meth
16、ods1.1 资料来源 第一作者应用计算机检索2000年1月至2013年10月PubMed数据库(http:/www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/)、CNKI中国期刊全文数据库相关文章( com/),英文检索词为“three-dimensional bioprinting, tissue engineering, rapid prototyping technology, scaffold materials, selective laser sintering, fuseddeposition modeling, stereolithography ”;中文检索词为“3
17、D生物打印,组织工程学,快速成型技术,支架材料,选择性激光烧结,熔融沉积成型,立体光刻技术”。共检索到79篇相关文献,其中外文文献53篇,中文文献26篇。綾镝鯛駕櫬鹕踪韦辚糴。1.2 纳入标准 文章所述内容需为组织工程学体外构建组织、器官的论著或综述类文章,以及与3D生物打印技术相关领域研究的成果报道或者未来应用领域探索相关的文章。同一领域选择近期发表或在权威杂志上发表的文章。驅踬髏彦浃绥譎饴憂锦。1.3 排除标准 重复性研究。1.4 数据的提取 计算机初检得到79篇文献,阅读标题和摘要进行初筛,排除中英文文献重复报道和因观察对照内容、因素、目的不同、重复报道的病例,及文献内容与3D生物打印在
18、组织工程学中的应用不相关的内容。 猫虿驢绘燈鮒诛髅貺庑。1.5 质量评估 符合纳入标准的52篇文献中,文献1-8是关于3D生物打印技术研究背景的相关报道,文献9是关于工业上已经成熟的3D打印技术,文献10-34是有关组织工程学构建及其相关各分支技术的相关报道,文献35-44是关于3D生物打印技术目前面对技术难题的相关报道,文献45-50是关于3D生物打印临床应用的相关报道,最后,文献51-52是关于3D生物打印技术定义的相关文献。锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔。2 结果 Results 2.1 什么是3D打印 所谓3D打印是可以真实打印三维物体的一种技术9,其最早应用于工业制造领域,目前上海已经有3D打
19、印实体店开张了。其打印原理简单来说类似于激光成型技术,采用分层加工、迭加成形的技术,即通过逐层增加材料来形成3D实体。称其为“打印机”是因为参照了目前商用打印机的技术原理,因为分层加工的过程与喷墨打印十分相似。3D打印机与传统喷墨打印机最大的不同在于:3D打印机的喷头不仅仅能在平面上移动,还能够垂直移动。它的打印过程类似于CT或者MRI扫描的逆过程,将一层层剖面图再重新叠加起来,从而构成三维结构。構氽頑黉碩饨荠龈话骛。实现3D打印的过程:首先在电脑中利用计算机辅助设计等技术建立产品模型,根据需要调整各种参数、如大小、各种生物分子的配比等,然后相关软件会自动将产品按照一定的厚度进行虚拟的“切片”
20、,并将相关数据传输到3D打印机,打印机就把这些极薄的“切片”用塑料、松脂或金属粉末像打印彩绘图那样打印出来,然后通过可自由转动的喷嘴喷出堆接材料、强力胶水或聚焦光束将其黏合成一个整体。輒峄陽檉簖疖網儂號泶。打印过程涉及到所谓的“胶水”和“粉末”:在需要成型的区域喷洒一层特殊胶水,胶水液滴本身很小,且不易扩散,然后是喷洒一层均匀的粉末,粉末遇到胶水会迅速固化黏结,而没有胶水的区域仍保持松散状态。这样在一层胶水一层粉末的交替下,实体模型将会被“打印”成型,打印完毕后扫除松散的粉末即可“刨”出模型,而剩余粉末还可被循环利用。因此,打印耗材由传统的墨水、纸张转变为“胶水”、“粉末”,当然,此处所指的“
21、胶水”、“粉末”都是经过处理的特殊材料,不仅对固化反应速度有要求,对于模型强度以及“打印”分辨率都有直接影响。尧侧閆繭絳闕绚勵蜆贅。2.2 组织工程学的三维构建 经典的组织工程构建需要种子细胞和支架材料10。支架材料定义是:可以为种子细胞提供适合其生长的场所和发挥生物学功能的一种生物学材料,具有能模仿天然组织的构建性能11。作为种子细胞的生物学载体,理想的支架材料应具如下特 征12-13:良好的生物相容性。适中的生物降解性。具有诱导或引导组织再生的能力。具有一定的生物力学强度与可塑形性。无毒性与无免疫原性。具有合适的孔径,利于细胞黏附生长等特点。识饒鎂錕缢灩筧嚌俨淒。早期的支架构建采用单纯的铸
22、造技术,尽管可以形成多孔,但孔径的大小无法与细胞相匹配,无法根据计算机辅助成型技术事先确定支架内部结构及细胞与孔径间的连接。如今,最初用于制造业的模具开发和制造的快速成型技术解决了这一难题14-17。快速成型技术是多种三维构建技术的总称,又称为立体自由构建18-22,其方法主要是先利用计算机辅助成像技术虚拟构建出三维数字结构,再依此数字化模型,以逐层加工的模式逐步构建出所需的三维组织实体结构。以下简单介绍几种快速成型技术。凍鈹鋨劳臘锴痫婦胫籴。2.2.1 选择性激光烧结23-26 选择性激光烧结是使用激光发热将聚合物颗粒熔融烧结为所需的形状的一种生产制造技术。激光束扫描聚合物粉末,使局部表面温
23、度升高,引起聚合物颗粒逐层烧结形成所设计的结构。选择性激光烧结的分辨率受到激光束直径的限制。改进选择性激光烧结加工工艺主要包括使用更小的激光束直径,更细的粉末,更薄的烧结层,从而生产出分辨率更高的支架,扩大支架的表面积,有利于细胞的生长。恥諤銪灭萦欢煬鞏鹜錦。2.2.2 熔融沉积成型27-29 熔融沉积成型是将热熔性材料加热熔化,通过喷头挤喷出来,随即与前一个层面熔结在一起,逐层沉积直至形成三维支架。该项技术的局限性在于其Z轴方向的运动有限,不利于三维构建,此外,用于熔融沉积成型的材料对其熔点和加工条件有较严苛的限制。鯊腎鑰诎褳鉀沩懼統庫。2.2.3 立体光刻技术30-32 立体光刻技术是以光
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