盧星漢
摘 要 隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,3D打印漸漸步入人們的日常生活中,同時(shí),生物制造領(lǐng)域也成為21世紀(jì)科技的尖峰領(lǐng)域。當(dāng)生物制造與3D打印相結(jié)合,綜合計(jì)算機(jī)技術(shù)與材料科學(xué),便形成了一門新興的應(yīng)用技術(shù)——生物3D打印技術(shù)。其在再生醫(yī)學(xué)、生物科學(xué)等方面都取得了一定的成果。本文對(duì)生物3D打印技術(shù)的背景、發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行探源,對(duì)于生物3D打印技術(shù)總結(jié)提煉出不同的層次,并分析了生物3D打印中面臨的關(guān)鍵技術(shù),對(duì)于技術(shù)難題提出可能的解決方案,最后對(duì)于生物3D打印技術(shù)進(jìn)行總結(jié)和展望。
關(guān)鍵詞 3D打??;生物制造;醫(yī)學(xué);生物科學(xué)
中圖分類號(hào) TP2 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 1674-6708(2018)202-0098-02
3D打印技術(shù)近日風(fēng)靡世界,可這個(gè)技術(shù)嚴(yán)格來說并不能算是一個(gè)新的概念,它在19世紀(jì)上半葉的美國就已出現(xiàn),當(dāng)時(shí)互聯(lián)網(wǎng)的概念還沒有成型,而3D打印技術(shù)是由互聯(lián)網(wǎng)的推動(dòng)進(jìn)入黃金時(shí)期的。生產(chǎn)力水平的不斷提高,極大的變革了其技術(shù)水平和生產(chǎn)方式,大大降低了其生產(chǎn)成本,促使了3D打印黃金時(shí)期的到來。目前為止,面對(duì)如尿毒癥、惡性腫瘤等諸多醫(yī)學(xué)障礙,器官移植手術(shù)仍是最有效的臨床方式,但異體免疫排斥和供體器官的供應(yīng)不足,卻導(dǎo)致問題連連。生物3D打印就應(yīng)運(yùn)而生,這種技術(shù)可以快速的制造出器官,從而很好的解決問題。
1 生物3D打印簡介
生物3D打印的基本原理和普通3D打印一樣,都是采用自下而上的方式進(jìn)行材料累積和增材制造,而打印材料為“生物墨水”——生物細(xì)胞等生物材料。生物3D打印在我國具有非常廣闊的前景。我國人口基數(shù)大,因而它在我國生物醫(yī)學(xué)方面有非常大的可應(yīng)用性。
由于生物3D打印技術(shù)擁有快速準(zhǔn)確及擅長制作復(fù)雜的生物實(shí)體等特性,使得它不但可以提供供體,還可以為藥物篩選提供樣本模型,也可以把假牙、義肢等的制作變得更加私人化,更可以輕松的打造出最適合自己的人造器官,從而使其在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域具有巨大潛力。
2 生物3D打印的不同層次
2.1 生物細(xì)胞3D打印
顧名思義,是以DNA、蛋白質(zhì)及自我構(gòu)建的線粒體、葉綠體等細(xì)胞的基本結(jié)構(gòu)物質(zhì)為打印材料進(jìn)行打印的技術(shù)。但該項(xiàng)目目前技術(shù)水平達(dá)不到,故處于理論階段。
2.2 生物組織3D打印
生物組織3D打印是指在組織器官的三維模型的指導(dǎo)下,由3D打印機(jī)接受指令,定位裝配細(xì)胞材料或其他一些材料制造出來組織器官的新技術(shù)。其技術(shù)基礎(chǔ)源于2000年的一個(gè)科學(xué)實(shí)驗(yàn)。在試驗(yàn)中,科學(xué)家們將人類的動(dòng)脈血管沿著縱向進(jìn)行環(huán)狀切除,使其成為一個(gè)個(gè)類似于魷魚圈的結(jié)構(gòu)。然后,將這一串環(huán)狀結(jié)構(gòu)用一根線狀物固定在一起,經(jīng)過72小時(shí)的培養(yǎng)之后,科學(xué)家們驚奇地發(fā)現(xiàn),這些被切開的動(dòng)脈血管環(huán)又重新生長到一起,形成了血管。這種自愈合的能力很具有啟發(fā)性,如果在體外,我們把不同的細(xì)胞進(jìn)行3D打印,堆積成類似人類的組織或者器官的排列,這些細(xì)胞會(huì)類似前面的“魷魚圈”一樣,重新發(fā)生遷移與擴(kuò)散,通過自我愈合的效應(yīng),形成一個(gè)完整的組織結(jié)構(gòu)。利用這個(gè)效應(yīng),就可以實(shí)現(xiàn)生物組織的3D打印。
這種自愈合效應(yīng)的一種應(yīng)用就是生物3D打印。我們將細(xì)胞一層一層的打印在特殊的熱敏材料上,待細(xì)胞疊加完后,靜置培養(yǎng)一段時(shí)間,就可以得到我們所需要的生物結(jié)構(gòu)組織。另外一個(gè)技術(shù)就是把漿細(xì)胞和瓊脂基復(fù)合材料混合,擠出成型,在具有交聯(lián)劑的底板上就可以獲得想要的生物組織了。
2.3 生物器官3D打印
生物器官3D打印此技術(shù)相比于生物組織3D打印來說具有更高的難度,因?yàn)樗€要額外構(gòu)建組織之間的聯(lián)系,這是其技術(shù)壁壘之一。最新的3D打印成果就是關(guān)于大段骨材料的修復(fù),例如植入樹脂實(shí)體模型,然后使用真空離心澆鑄法構(gòu)建三維鈦網(wǎng),制作大段骨骼。除了生物3D打印大段骨之外,還可以進(jìn)行生物凝膠球體的構(gòu)建。另外,在現(xiàn)階段比較火熱的人工肝臟制造方面以及再血管化脂肪組織構(gòu)建方面等,生物器官的3D打印技術(shù)都做出了突出的成就。
3 生物3D打印面臨的技術(shù)難題分析
雖然生物3D打印在經(jīng)濟(jì)上正處于黃金時(shí)期,但在技術(shù)上卻處于起步階段,還有很多別的問題亟待解決。像在生物墨水的噴射過程中,它的剪切力和沖擊力,會(huì)對(duì)細(xì)胞活性造成很大的影響,并且生物墨水在噴射構(gòu)型的時(shí)候,不但要符合流體力學(xué)的要求,還要必須符合生物活性的要求。這些重要因素均會(huì)減弱細(xì)胞的活性,造成細(xì)胞的損失。從打印前到打印后的液態(tài)轉(zhuǎn)化為固態(tài)的過程中,如何維持其彈性狀態(tài)等,這些都是艱難的技術(shù)壁壘。另外選擇什么樣的細(xì)胞,用在什么樣的組織或器官上都是無比重要的,不同組織所需要的細(xì)胞種類也是不同的,如血管壁細(xì)胞和心肌細(xì)胞所需要的細(xì)胞是不同的,上皮細(xì)胞和構(gòu)成肺泡的細(xì)胞也是不同的。并且不是所有的細(xì)胞都可以進(jìn)行體外培養(yǎng),不是所有細(xì)胞在被打印機(jī)打印出來之后都能保持其原有的活性。故如何挑選、分化、培養(yǎng)、增殖等技術(shù)都是需要經(jīng)過深思熟慮的,這就對(duì)生物3D打印技術(shù)提出了更高的要求。
除此之外,在對(duì)于組織器官的3D打印的過程中,人體不同組織器官的物理性質(zhì)也是不同的,例如骨骼的堅(jiān)硬和皮膚的柔軟,表皮細(xì)胞和體內(nèi)細(xì)胞所適應(yīng)的不同溫度。所以在3D打印的過程中就需要不同的材料,且其材料還要能最大限度的保持器官原有的細(xì)胞活性和功能。更重要的是,所選材料必須符合3D打印機(jī)所需要的材料的標(biāo)準(zhǔn),這就使打印的難度再加大。生物3D打印的平臺(tái)也極為有限,主要有鐳射、噴繪和擠制。這三種打印平臺(tái)各有各的優(yōu)缺點(diǎn)和特殊功能。還有對(duì)硬件的要求也是不同的,面對(duì)不同的生物組織及器官,進(jìn)行不同平臺(tái)的選擇也是關(guān)鍵,這些技術(shù)難題在進(jìn)行生物3D打印時(shí)都是必須優(yōu)化和不斷克服的。
4 結(jié)論
生物3D打印技術(shù)具有很大的發(fā)展前景,無論是在材料學(xué)、醫(yī)學(xué)、分子科學(xué)、生物學(xué)、機(jī)械工程學(xué)等方面都有很大的發(fā)展空間。它的高精度和私人化更是其受到歡迎的主要原因之一。3D打印技術(shù)擁有較快的構(gòu)建速度,可以明顯提高醫(yī)藥、器官移植方面的效率。其能從根本上解決免疫排斥反應(yīng),更是這項(xiàng)技術(shù)的一大亮點(diǎn)。但該技術(shù)還處于探索發(fā)展階段,還有待于進(jìn)一步的發(fā)展與完善。
參考文獻(xiàn)
[1]羅文峰,楊雪香,敖寧建.生物醫(yī)用材料的3D打印技術(shù)與發(fā)展[J].材料導(dǎo)報(bào),2016(13):81-86.
[2]毛新志,李旭.3D生物打印技術(shù)的倫理思考[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2016(3):429-432,444.
[3]姚斌,劉南波,黃沙,等.3D生物打印技術(shù)打印組織和器官的研究進(jìn)展[J].感染、炎癥、修復(fù),2016(1):46-48,65.
[4]毛旭艷,侯士峰.3D打印生物材料的研究進(jìn)展[J].濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院學(xué)報(bào),2016(1):64-69.
[5]王錦陽,黃文華.生物3D打印的研究進(jìn)展[J].分子影像學(xué)雜志,2016(1):44-46,62.
[6]馬勝軍.面向生物材料3D打印的CAD/CAM系統(tǒng)研究與開發(fā)[D].沈陽:沈陽理工大學(xué),2016.
[7]張洪寶,胡大超.生物3D打印的最新研究及應(yīng)用[J].粉末冶金工業(yè),2015(4):63-67.
[8]劉媛媛,向科,李瑜,等.結(jié)合生物3D打印和靜電紡絲制備復(fù)合生物可吸收血管支架用于血管狹窄治療[J].Journal of Southeast University(English Edition),2015(2):254-258.
[9]郭鵬,林慧寧,姜光瑤,等.3D生物打印技術(shù)與器官移植[J].四川解剖學(xué)雜志,2015(2):34-36.
[10]劉洋.生物打印構(gòu)建體外細(xì)胞陣列和腫瘤模型[D].大連:大連理工大學(xué),2015.
[11]王鎵垠,柴磊,劉利彪,等.人體器官3D打印的最新進(jìn)展[J].機(jī)械工程學(xué)報(bào),2014(23):119-127.
[12]杜宇雷,孫菲菲,原光,等.3D打印材料的發(fā)展現(xiàn)狀[J].徐州工程學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2014(1):20-24.
[13].我國研發(fā)生物材料3D打印機(jī):可打印人體細(xì)胞[J].工業(yè)設(shè)計(jì),2014(1):22.