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3D打印移动更接近开发可移植器官

通过Leslie Langnau.|2021年2月7日,

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3D印刷激发了许多有趣的期货。其中一个期货涉及使用这种技术来治愈各种身体疾病的人们的可能性。现在有一段时间,医学界已经探讨了3D打印的使用,使组织,器官的传真,(主要用于测试),更换骨骼和骨板,关节等,并且该技术继续前进。

3D Systems,一家在3D打印领域拥有数十年经验的公司最近宣布的计划大力拓展再生医学和生物打印领域的发展。图4由查克赫尔创造的技术将在这次扩展中发挥作用。很多人可能都知道Chuck是3D Systems的联合创始人、执行副总裁和首席技术官,同时也是3D打印技术(即立体光刻)的创始人。他今天和我一起讨论生物打印的发展和3D打印的作用。谢谢你们今天和我在一起。

设计的世界·3D打印移动更接近开发可移植器官

查克•赫尔:
是的。不客气我很高兴来到这里,莱斯利。

莱司利:
我的第一个问题是,在3D打印和材料方面发生了什么技术发展,导致了3D系统公司的这一声明?有点像,为什么是现在?

查克:
为什么是现在?我们已经和公司一起做了几年的项目了联合疗法,该公司是肺部保健的制药公司,目的是使用当然3D印刷和所需的所有相关细胞生物学生产可移植的肺部。在努力工作的过程中,我们在这一领域开发了大量技术,特别是在打印机和水凝胶材料和所有软件等方面。

我们终于终于达到了我们所想到的再生医学兴趣的地步,“好的,让我们继续走进并进一步扩大并在该领域发展。”我们与叫做联合疗法及其子公司肺生物技术的“实体器官”致力于致电的。因此,我们也在基本上非固体器官,身体的其他组织工作。

莱司利:
因此,您实际上正在谈论使用3D打印技术创建可移植器官?

查克:
是的。这是我们肺生物技术的项目。

使用打印到灌注过程创建的人体血管模型。(图片由United Therapeutics提供)

莱司利:
在过去的几年里,有很多关于这个的想法。我们离那个发展还有多远?

查克:
也许要回答这个问题,我们的合作伙伴,Lung Biotechnology。我不想为他们说话,但我们只能说我们在这个领域取得了巨大的进步。

莱司利:
这是惊人的。我一直认为有太多的医疗并发症使器官移植以这种特殊的方式可行。

查克:
这确实是一个困难的问题,但肯定不是不可解决的。对可移植器官的需求很大。需要器官的人比现有的要多。
不仅适用于肺,而且显然是其他器官。所以,问题,“为什么肺?”这是制作最困难的机构,但我们是在那里,因为这是马丁·罗贝布塔,谁是联合治疗剂首席执行官的商业和愿景。所以,我们一直在与她和她的团队努力工作。这是一个惊人的项目。

莱司利:
好吧。现在,信息提到了称为“打印灌注”的东西。您可以更详细地详细介绍这是什么以及如何涉及组织的创作?

查克:
确定。当然,我们为再生医学打印的东西是水凝胶,软的,可能是一种粘稠的材料。但在我们的例子中,打印的分辨率非常高。我们的目标是打印出来,然后清洗它,也许在里面有其他液体和气体来准备它,然后给它注入细胞,通常是血液或血液替代品,通过组织的动脉和静脉等等。

所以,这是一个完整的过程,从打印到准备灌注,再灌注。基本上,我们有一种技术或一种技术可以将这些步骤排列到位,这样你就不需要对这些脆弱的组织做过多的处理。

莱司利:
好吧。这是你唯一要研究的组织吗?或者可能会出现其他类型的组织?

查克:
是的,我想我提到过我们正在和联合治疗公司合作研究肺部,可能还有整个实体器官领域。我们的新举措是研究身体中除实体器官外的其他组织。所以,基本上任何不能通过常规药物治愈的组织基本上都需要被替换,这就是我们正在研究的一个候选者。

莱司利:
现在,考虑到这一声明,生物打印的发展会走多远?在生物打印的整个范畴中,我们现在处于什么位置?

查克:
生物打印,我想现在,是一个新兴的产业。在这个领域有大量的大学和研究机构的工作,如你所知,还有相当数量的再生医学机构,比如维克森林大学,他们在再生医学方面做了很多工作。但还没有到你我可以去医院找人把组织植入我们体内的地步。
因此,这是我们的目标,是采取这个新生的行业并将其转向可用于治疗的实际医疗器械。您可以知道3D系统在医疗设备中非常活跃。我们有一个医疗保健小组,这是他们的业务。因此,我们非常熟悉医疗设备和FDA,以及周围的3D打印。所以,在某种程度上,这是我们已经做的事情,但进入活组织。

莱司利:
你想用水晶球预测多久我们才能去医院接受器官移植吗?

查克:
是的。如果你听过我,你知道我总是说我不是未来主义者。未来是非常难以预测,显然,这就是所有研发,所以它得到了所有这些挑战。但是,如上所说,我们真的很乐观,在未来几年,您将开始看到这种治疗卷展览。

莱司利:
为了让生物打印技术进一步发展,3D打印目前面临哪些挑战?

查克:
每个组织都有它自己的挑战在它的解剖和组织的材料类型方面。所以,当然有3D打印的方面,但当然也有生物学,而生物学是更困难的部分。也就是了解组织中的细胞是如何工作的,以及它们应该是怎样的。如果你愿意,什么样的几何学将与生物和3D打印一起工作,你为细胞创造小家园。

莱司利:
听起来这两种技术必须协同工作,你知道其中一种技术正在发生什么,这将影响另一种技术的发展,它将不断地相互跨越?

查克:
是的。我不知道跳蛙式,但他们肯定要合作。所以,我们和联合治疗公司的项目,我们和一个由生物学家和细胞生物学家组成的团队合作。这就是他们所做的,帮助我们理解,我们帮助他们理解,我们一起努力。

莱司利:
现在,我知道您正在使用图4的技术来创建这些结构或帮助这个凝胶基质。当您继续了解我们正在研究的组织的生物学时,您是否看到图4有任何潜在的发展或变化?

查克:
也许。在我们的病例中,显然是高分辨率成像,因为身体的结构非常详细。我们已经学会了怎么做。而且,这是一种不同的材料处理。就像我说的,我们已经学会了。因此,很有可能在未来,我们会看到这种技术和图4对工业的影响。

莱司利:
你是否有可能在其他行业中使用你所学到的东西?例如,航空航天或半导体?还是主要集中在医学领域?

查克:
当然我们的重点是医学我们是否可以扩展我们的一些知识现在还不是问题。

莱司利:
好吧。任何关于您想要提及的这一发展的最终思想或任何词语吗?

查克:
我想这确实是一个令人兴奋的领域。所有3D系统的员工和我们在联合治疗公司的合作伙伴都对他们正在做的事情以及在其他组织等方面的可能性感到非常兴奋。所以,可能最后要说的是,这是一个非常有趣的领域,非常令人兴奋。

莱司利:
现在发生了很多发展。如果我们实际上得到了能够移植的3D印刷器官,它将非常有趣。

查克:
是的。我想说的不是"还没"而是"何时"做这件事要花多长时间?这些原则是相当完善的。

莱司利:
谢谢你今天能来陪我,恰克。这是我的荣幸。

查克•赫尔:
我的荣幸。是的。谢谢你!


了下:快速制造零件
标记:3 dsystems

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