Eerste in de wereld! Menselijke autologe cel 3D-geprinte oortransplantatie geslaagd

Nov 19, 2022

Laat een bericht achter

Zhitong Financial News, onlangs kondigde 3DBio Therapeutics, een Amerikaans bedrijf voor regeneratieve geneeskunde, aan dat het de eerste keer was dat een 3D-geprint oor, gemaakt van autologe cellen van patiënten, met succes werd getransplanteerd naar patiënten met congenitale microtie.

Het bedrijf zei dat deze 3D-geprinte orgaantransplantatietechnologie naar verwachting zal worden gebruikt om andere lichaamsorganen te vervangen, waaronder neus, tussenwervelschijf, meniscus van kniegewricht en weefselreconstructie na tumorresectie. In de toekomst kan 3D-printtechnologie mogelijk complexere belangrijke organen printen, zoals lever, nieren, alvleesklier, enz.

zeventienduizend driehonderdeenenzeventig biljoen zeshonderdvijfenvijftig miljard tweehonderdachtenvijftig miljoen driehonderdeenenvijftigduizend zevenhonderdnegenentachtig

Het naderen van 3D biologisch printen

De academische naam van "3D-printen" is "rapid prototyping-technologie", die eind jaren tachtig werd geboren. Op basis van digitale modelbestanden gebruikt het poedermetaal of plastic en andere kleefmaterialen om objecten laag voor laag op te bouwen door middel van printen. Het is een geavanceerde technologie die steunt op de uitgebreide ontwikkeling van informatietechnologie, precisiemachines, materiaalkunde en andere disciplines.

Volgens de gegevens van het China Commercial Industry Research Institute wordt 3D-printen in dit stadium voornamelijk gebruikt in de lucht- en ruimtevaart, de medische sector, de automobielsector en andere gebieden, met name op het gebied van productie en geneeskunde.

Sinds de komst van 3D-printtechnologie is het onderzoek naar orgaanprinten in een stroomversnelling geraakt, wat een hete richting is op het gebied van 3D-printen.

AuriNovo, een levend weefselimplantaat ontwikkeld door 3DBIO, is een 3D bioprinted collageen oorimplantaat gemaakt van hydrogel en patiënteigen chondrocyten (chondrogene cellen), dat wordt gebruikt voor de chirurgische reconstructie van het uitwendige oor van patiënten met congenitale II-IV microtie om vervang het ontbrekende oor van patiënten.

3DBio zei dat AuriNovo een alternatieve behandelingsmethode wil bieden voor ribkraakbeentransplantaten en synthetische materialen die traditioneel worden gebruikt om het uitwendige oor van patiënten met microtia te reconstrueren, die minder invasief en nauwkeuriger en flexibeler is na reconstructie.

Voor deze patiënt voerde het onderzoeksteam eerst CT-scanning, 3D-modellering en spiegelsymmetrie uit op zijn normale linkeroor, en isoleerde vervolgens chondrocyten van de patiënt en prolifereerde tot miljarden cellen.

Vervolgens werden deze cellen met op collageen gebaseerde "bio-inkt" in de 3D-biologische printer geïnjecteerd om een ​​kopie van het gezonde oor af te drukken, en ondergingen vervolgens een chirurgische transplantatie. Na implantatie werd het kraakbeenweefsel met succes geregenereerd en op natuurlijke wijze genezen.

Tegelijkertijd, omdat het 3D-geprinte oor is gemaakt van de eigen cellen van de patiënt, is er bijna geen afstotingsreactie.

3D-printen kan de volgende hotspot in de branche worden

3D-printen werd voor het eerst gebruikt om medische modellen te maken en medische hulpmiddelen voor revalidatie aan te passen. In dit stadium wordt het ook gebruikt in de tandheelkunde, orthopedie, chirurgische gidsen, implantaten, precisiegeneeskunde, medicijnscreening en het ontwerpen van medicijndoseringsvormen. Momenteel is de toepassingsschaal van de orale industrie de grootste.

De toepassing van 3D-printen in sommige medische apparaten en tandheelkunde is gecommercialiseerd; Voor implantaten, met name metalen implantaten, bevinden de klinische onderzoeksgegevens zich nog in de verzamelfase; De 3D-printtechnologie van functionele weefsels en organen bevindt zich nog in de laboratoriumonderzoeksfase.

In 2014 gebruikte het Jingxi-ziekenhuis in Xi'an, China, 3D-printtechnologie om de schedel te printen, en hielp een boer met de helft van zijn schedel gewond en verzonken om de helft van zijn schedel te reconstrueren.

In 2015 kondigde het team van Tsukuba University in Japan aan dat het een driedimensionaal model van de lever had ontwikkeld dat met een 3D-printer tegen een lage prijs de interne structuren zoals bloedvaten kan zien.

In 2018 combineerden wetenschappers van het Regenerative Medicine Centre van de Research Committee van de Universiteit van Edinburgh stamceltechnologie en 3D-printtechnologie om met succes menselijk 3D-leverweefsel te kweken, en toonden therapeutisch potentieel op muisniveau.

In 2019 kondigde de Universiteit van Tel Aviv in Israël aan dat 's werelds eerste complete hart is geprint met 3D menselijk weefsel, waaronder cellen, bloedvaten, hart en ventrikel.

In 2020 ontwierp het team van Fan Zhiyong van de Hong Kong University of Science and Technology, University of California Berkeley en Lawrence Berkeley National Laboratory gezamenlijk 's werelds eerste 3D-kunstmatige oog.

Verwacht wordt dat de penetratiegraad van 3D-printtechnologie in de medische sector in de toekomst zal blijven toenemen, waarbij geleidelijk meerdere medische segmenten worden bestreken.

Heyihui medisch standpunt

In 2021 zal de wereldwijde markt voor medische apparatuur voor 3D-printen 2,29 miljard dollar bereiken. Naar schatting zal de marktomvang tegen 2026 snel groeien tot 4,49 miljard dollar tegen een jaarlijks samengesteld tarief van 13 procent.

Er kan worden voorspeld dat 3D-printtechnologie in de toekomst verder zal worden toegepast op medisch gebied, en de wereldwijde medische markt voor 3D-printen heeft een enorm ontwikkelingspotentieel


Aanvraag sturen