3D生物打印
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微型3D打印机助力医生精准修复声带
新华社· 2025-11-03 17:25
据英国《自然》杂志网站报道,加拿大麦吉尔大学研究团队开发出迄今世界最小尺寸的3D打印 机,配备的打印头仅2.7毫米宽,安装在一个细长的柔性机械臂末端。机械臂的运动方式类似于大象的 鼻子,可通过手术用内窥镜手动控制将水凝胶精准沉积到用于手术训练的人造声带上。 目前,经过培训的操作人员使用控制器手动控制这一设备,但研究人员希望未来能对这款生物打印 机编程,使其在接收到手术部位的图像后,自主遵循预设的打印路径。 此外,研究人员认为,经过进一步的改进和测试,这一设备在声带修复手术之外也具有多种应用前 景。相关论文已发表在国际期刊《设备》杂志上。 新华社伦敦11月3日电(记者郭爽)受灵活的大象鼻子的启发,加拿大研究人员研发出一款微型3D 生物打印机,可帮助医生在声带手术中精准输送治疗性水凝胶。 患者在接受声带囊肿或增生切除手术后,常因声带瘢痕化变硬而导致发声困难。研究表明,注入能 模拟声带天然结构的水凝胶可有效促进愈合过程,并为新生组织提供支撑。但受限于喉部手术视野,外 科医生始终难以精准投放生物材料。 ...
议程发布丨报名即将截止:100%全聚焦类器官与疾病建模、器官芯片与药物筛选、3D细胞培养、类器官培养及质量控制
生物世界· 2025-06-26 16:06
论坛概况 - 论坛名称:OTC2025类器官前沿应用与3D培养论坛,聚焦类器官与疾病建模、3D细胞培养、AI+器官芯片、新药发现及质量控制等方向[1] - 举办时间与地点:2025年7月24-25日于上海,规模包括50余授课嘉宾及800余参会嘉宾[1] - 主办与协办单位:由上海傲顺医药、上海佰傲泰医药科技、药精通Bio联合主办,上海市生物医药行业协会及多家高校/医院协办[1][4] 核心议程与内容 主会场(7月24日上午) - 议题涵盖肿瘤类器官药敏检测(王树滨)、骨类器官转化研究(苏佳灿)、肿瘤类器官培养(邓初夏)及自动化药物筛选系统(Tecan公司)[4][5] - 技术展示:淇嘉科技与帝肯公司介绍类器官高通量药物筛选自动化方案[5] 分论坛一:类器官与疾病建模及AI应用(7月24日下午-25日全天) - 视网膜类器官技术(金子兵)、微孔阵列芯片肿瘤分析(陈晓芳)、人源类器官模型(赵冰)及AI驱动的血管类器官药物筛选(王凯)[5][6] - 国际视角:新加坡南洋理工大学夏云教授分享肾脏疾病微环境重构研究[6] 分论坛二:3D细胞培养与构建(同期进行) - 肿瘤类器官模型(蒋明)、3D打印类器官(陈建伟)、微流控技术(王晓林)及无动物源培养技术(梁俊)[7][8] - 企业参与:安捷伦展示3D类器官全流程方案,逸芯生命科学探讨生物功能材料与芯片构建[7][8] 行业热点与趋势 - 技术融合:AI加速药物筛选、3D生物打印提升结构复杂度、微流控技术模拟人体微环境[52][54] - 产业化方向:自动化培养系统降本增效、临床级培养基研发、类器官生物库建设[54] 参会与商业合作 - 参会形式:提供50张免费名额及早鸟票(699元)、标准票(999元),含午餐及会议资料[57] - 商业合作:开放主题演讲、产品展示、广告赞助等多种形式,联系王晨18016288769[57] 注:以上总结未包含风险提示、免责声明等非核心内容,严格基于原文信息整合[1][4][5][6][7][8][52][54][57]
无需开刀 量身定制 超声3D生物打印实现体内“深层制造”
科技日报· 2025-05-12 07:33
技术突破 - 美国加州理工学院研究团队开发出"成像引导深层组织体内超声打印"(DISP)技术,可在体内直接制造医疗植入物和定制化治疗组织,无需传统侵入性手术 [1] - DISP技术结合聚焦超声与特制"超声墨水",能够在身体深处精准制造生物材料,为精准医疗开辟新方向 [1] - 该技术利用聚焦超声波触发生物墨水的凝胶化反应,在目标部位实现原位打印,精准可控且可实时监控 [1] 技术细节 - "超声墨水"由生物聚合物、成像造影剂及温敏脂质体组成,可通过注射或导管输送到体内深层组织 [1] - 超声换能器按预设数字模型工作,产生局部微热促使脂质体释放交联剂,引发墨水迅速凝胶固化 [1] - 生物墨水具有高度可调性,可设计增强导电性、实现药物缓释、促进组织黏附或具备实时成像功能 [2] 应用验证 - 团队已在小鼠膀胱肿瘤附近和兔子深层肌肉组织中成功打印出有载药的功能性生物材料 [2] - 安全评估显示该技术未引发明显炎症或组织损伤,凝胶墨水一周内未被机体自然清除,生物相容性良好 [2] - 技术验证了在药物输送、组织修复和生物电子器件构建中的应用潜力 [2] 行业影响 - 传统3D生物打印技术仍需通过手术植入材料,DISP技术补足了无创治疗的短板 [2] - 该技术有望彻底变革3D打印生物材料体外构建、手术植入的传统模式 [2] - 结合人工智能实时路径规划等技术,将推动个性化医疗发展再上新台阶 [2]