www.wikidata.uk-ua.nina.az
Druk organiv abo biodruk ce specializovanij sposib aditivnogo virobnictva shiroko vidomij yak 3D druk yakij peredbachaye vigotovlennya struktur sho skladayutsya z biologichnih materialiv takih yak klitini biomolekuli ta bioaktivni agenti dlya shirokogo spektru zastosuvan Otrimani konstrukciyi stvoreni dlya imitaciyi prirodnih biologichnih sistem sho dozvolyaye vikoristovuvati yih u tkaninnij inzheneriyi regenerativnij medicini farmacevtichnih doslidzhennyah i visokoproduktivnomu skriningu 1 2 Povne shtuchne serce rozroblene v ETH ZurichBiodruk zazvichaj vikonuyetsya shlyahom posharovogo nanesennya ta tochnogo pozicionuvannya biochornil ridinnih materialiv napovnenih biologichnimi komponentami kontrolovanim sposobom Osnovni tipi metodiv biodruku vklyuchayut ekstruzijnij biodruk strumenevij biodruk i lazernij biodruk kozhna z yakih maye svoyi perevagi ta obmezhennya 3 Perebuvayuchi na stadiyi doslidzhen i rozrobok biodruk maye velicheznij potencial dlya revolyuciyi v riznih galuzyah medicini dozvolyayuchi viroblyati tkanini ta organi sho vidpovidayut potrebam paciyenta zmenshuyuchi potrebu v donorstvi organiv i zabezpechuyuchi vdoskonaleni modeli dlya testuvannya likiv i modelyuvannya zahvoryuvan Odnak cya tehnologiya takozh stvoryuye znachni problemi z tochki zoru vlastivostej materialu zhittyezdatnosti klitin vaskulyarizaciyi ta regulyatornih pitan yaki aktivno virishuyutsya v ramkah potochnih doslidzhen 3D bioprinter CELLINKKincevoyu metoyu druku organiv ye stvorennya organiv yaki mozhut povnistyu integruvatisya v lyudske tilo nibi voni buli tam ves chas 4 Uspishnij druk organiv mozhe vplinuti na kilka galuzej Do nih nalezhat transplantaciya shtuchnih organiv 5 farmacevtichni doslidzhennya 4 ta pidgotovka likariv i hirurgiv 6 Zmist 1 Istoriya 2 Tehnika 3D druku 2 1 Zhertovnij zapis u funkcionalnu tkaninu SWIFT 2 2 Stereolitografichnij SLA 3D biodruk 2 3 Kraplinnij biodruk strumenevij 2 4 Ekstruzijnij biodruk 2 5 Modelyuvannya plavlenogo osadzhennya 2 6 Selektivne lazerne spikannya 2 7 Optiko volokonnij biodruk 3 Etapi biodruku 4 Poligrafichni materiali 4 1 Prirodni polimeri 4 2 Sintetichni polimeri 4 3 Prirodno sintetichni gibridni polimeri 4 4 Dzherela klitin 5 Tipi printeriv i procesi 6 Zastosuvannya 6 1 Donorstvo organiv 6 2 Likarska ta hirurgichna pidgotovka 6 3 Farmacevtichni doslidzhennya 6 4 Organ na chipi 7 Div takozh 8 Dodatkova literatura 8 1 Knigi 8 2 Zhurnali 8 3 Statti 9 PrimitkiIstoriya Redaguvati nbsp 3D bioprinterSfera organnogo druku vinikla v rezultati doslidzhen u galuzi stereolitografiyi osnovi dlya praktiki 3D druku vinajdenoyi v 1984 roci 7 U cyu rannyu eru 3D druku bulo nemozhlivo stvoryuvati dovgovichni ob yekti oskilki materiali yaki vikoristovuvalisya ne buli duzhe micnimi 8 Tomu na pochatku 3D druk vikoristovuvavsya prosto yak sposib modelyuvannya potencijnih kincevih produktiv yaki v kincevomu pidsumku budut vigotovleni z riznih materialiv za bilsh tradicijnimi metodami 7 Na pochatku 1990 h rokiv buli rozrobleni nanokompoziti yaki dozvolili 3D drukovanim ob yektam buti bilsh micnimi dozvolyayuchi vikoristovuvati 3D drukovani ob yekti ne lishe dlya stvorennya modelej 8 Priblizno v cej chas predstavniki medicini pochali rozglyadati 3D druk yak shlyah do stvorennya shtuchnih organiv 7 Do kincya 1990 h medichni doslidniki shukali biosumisni materiali yaki mozhna bulo b vikoristovuvati v 3D druki 7 Koncepciya biodruku bula vpershe prodemonstrovana v 1988 roci 9 U toj chas doslidnik vikoristovuvav modifikovanij strumenevij printer HP dlya osadzhennya klitin za dopomogoyu tehnologiyi citoskribuvannya 9 Progres prodovzhivsya v 1999 roci koli pershij shtuchnij organ vigotovlenij za dopomogoyu biodruku buv nadrukovanij komandoyu vchenih pid kerivnictvom doktora Entoni Atali z Institutu regenerativnoyi medicini Vejk Forest 10 Vcheni z Wake Forest nadrukuvali shtuchnij karkas dlya sechovogo mihura lyudini a potim zasiyali karkas klitinami svogo paciyenta 7 Vikoristovuyuchi cej metod voni zmogli virostiti funkcionuyuchij organ i cherez desyat rokiv pislya implantaciyi u paciyenta ne bulo serjoznih uskladnen 11 Pislya sechovogo mihura u Vejk Forest buli zrobleni kroki do druku inshih organiv U 2002 roci bula nadrukovana miniatyurna povnistyu funkcionalna nirka 8 U 2003 roci doktor Tomas Boland z Universitetu Klemsona zapatentuvav vikoristannya strumenevogo druku dlya klitin 12 Cej proces vikoristovuvav modifikovanu sistemu spotingu dlya osadzhennya klitin v organizovani 3D matrici rozmisheni na pidkladci 12 Cej printer dozvoliv provesti obshirni doslidzhennya biodruku ta vidpovidnih biomaterialiv 11 Napriklad pislya cih pershih znahidok 3D druk biologichnih struktur otrimav podalshij rozvitok shob ohopiti virobnictvo struktur tkanin i organiv na vidminu vid klitinnih matric 13 Krim togo bulo doslidzheno bilshe metodiv druku takih yak ekstruzijnij biodruk yaki zgodom buli predstavleni yak zasib virobnictva 13 U 2004 roci sferu biodruku kardinalno zminiv she odin novij bioprinter 11 Cej novij printer zmig vikoristovuvati zhivi lyudski klitini bez neobhidnosti spochatku buduvati shtuchnij karkas 11 U 2009 roci kompaniya Organovo vikoristala cyu novu tehnologiyu dlya stvorennya pershogo komercijno dostupnogo bioprintera 11 Nezabarom pislya cogo bioprinter Organovo buv vikoristanij dlya rozrobki biorozkladanoyi krovonosnoyi sudini pershoyi u svoyemu rodi bez klitinnogo karkasa 11 U 2010 h rokah i piznishe buli rozpochati podalshi doslidzhennya shodo stvorennya inshih organiv takih yak klapani pechinki ta sercya i tkanin takih yak krovonosna merezha za dopomogoyu 3D druku 11 U 2019 roci vcheni v Izrayili zrobili velikij proriv koli yim vdalosya nadrukuvati serce rozmirom iz krolika z merezheyu krovonosnih sudin zdatnih skorochuvatisya yak prirodni krovonosni sudini 14 Nadrukovane serce malo pravilnu anatomichnu strukturu ta funkciyu porivnyano zi spravzhnimi sercyami 14 Cej proriv predstavlyav realnu mozhlivist druku povnistyu funkcionuyuchih lyudskih organiv 11 Naspravdi vcheni z Varshavskogo fondu doslidzhen i rozvitku nauki v Polshi pracyuvali nad stvorennyam povnistyu shtuchnoyi pidshlunkovoyi zalozi za dopomogoyu tehnologiyi biodruku 11 Na sogodnishnij den ci vcheni zmogli rozrobiti diyuchij prototip 11 Cya galuz rozvivayetsya i bagato doslidzhen vse she provodyatsya Ukrayino amerikanskij startap A D A M rozrobiv metodiku druku kistok 15 na bio 3D printeri 16 U 2022 roci pid chas pershogo u svoyemu rodi klinichnogo viprobuvannya 3DBio Therapeutics kompaniya z regenerativnoyi medicini vikonala rekonstrukciyu lyudskogo vuha z vikoristannyam zhivoyi tkanini vuha nadrukovanoyi na 3D bioprinteri Implantat vidomij yak AuriNov yakij vikoristovuye vlasnu tkaninu paciyenta rozroblenij shob zaproponuvati mensh invazivnu alternativu tradicijnim transplantatam rebernogo hryasha ta sintetichnim materialam dlya paciyentiv iz mikrotiyeyu ridkisnoyu vrodzhenoyu deformaciyeyu koli odne abo obidva zovnishni vuha nedorozvineni Upravlinnya z kontrolyu za yakistyu harchovih produktiv i medikamentiv SShA FDA nadalo AuriNovo status likarskogo zasobu Ce viprobuvannya fazi 1 2a malo na meti ociniti bezpeku ta poperednyu efektivnist AuriNovo u rekonstrukciyi zovnishnogo vuha u paciyentiv z mikrotiyeyu z kincevoyu metoyu dopomogti paciyentam vidnoviti zdorovu strukturu vuha i pidvishiti yihnyu vpevnenist i samoocinku 17 U 2023 roci v zhurnali Biofabrication bula opublikovana stattya v yakij opisuyetsya sho doslidniki rozrobili nedorogij modulnij ruchnij bioprinter zdatnij nanositi riznomanitni biochornila z tochnim kontrolem yihnih fizichnih i himichnih vlastivostej proponuyuchi universalne rishennya dlya vidnovlennya tkanin Bioprinter mozhe stvoryuvati bagatokomponentni volokna z riznimi formami ta kompoziciyami dostavlyati liki kontrolovanim chinom viroblyati biosensori ta perenosnu elektroniku a takozh generuvati klitinni volokna z visokoyu zhittyezdatnistyu klitin navit demonstruyuchi potencial u modelyuvanni invaziyi rakovih klitin u susidni tkanini 18 Tehnika 3D druku RedaguvatiTrivimirnij druk dlya vigotovlennya shtuchnih organiv buv osnovnoyu temoyu vivchennya biologichnoyi inzheneriyi U miru togo yak tehnologiyi shvidkogo virobnictva pov yazani z 3D drukom stayut dedali efektivnishimi yih zastosuvannya v shtuchnomu sintezi organiv staye vse bilsh ochevidnim 19 Deyaki z osnovnih perevag 3D druku polyagayut u jogo mozhlivosti masovogo virobnictva budivelnih karkasiv a takozh u visokomu stupeni anatomichnoyi tochnosti karkasnih virobiv Ce dozvolyaye stvoryuvati konstrukciyi yaki bilsh efektivno nagaduyut mikrostrukturu prirodnogo organu abo strukturi tkanini 20 Druk organiv za dopomogoyu 3D druku mozhe zdijsnyuvatisya za dopomogoyu riznomanitnih tehnik kozhna z yakih nadaye pevni perevagi yaki mozhut pidijti dlya pevnogo tipu virobnictva organiv 21 Zhertovnij zapis u funkcionalnu tkaninu SWIFT Redaguvati Zhertovnij zapis u funkcionalnu tkaninu SWIFT ce metod druku organiv koli zhivi klitini shilno upakovuyutsya shob imituvati shilnist yaka vidbuvayetsya v lyudskomu tili Pid chas pakuvannya tuneli visicheni shob imituvati krovonosni sudini cherez yaki dostavlyayutsya kisen i neobhidni pozhivni rechovini Cya tehnika ob yednuye inshi metodi yaki lishe upakovuvali klitini abo stvoryuvali sercevo sudinna sistemu SWIFT poyednuye v sobi obidva j ye vdoskonalennyam yake nablizhaye doslidnikiv do stvorennya funkcionalnih shtuchnih organiv 22 Stereolitografichnij SLA 3D biodruk Redaguvati Cej metod druku organiv vikoristovuye prostorovo kontrolovane svitlo abo lazer dlya stvorennya 2D vizerunka yakij sharuyetsya shlyahom selektivnoyi fotopolimerizaciyi v rezervuari biochornila Potim 3D strukturu mozhna pobuduvati sharami za dopomogoyu 2D shablonu Pislya cogo biochornilo vidalyayetsya z kincevogo produktu Biodruk SLA dozvolyaye stvoryuvati skladni formi ta vnutrishni strukturi Rozdilna zdatnist cogo metodu nadzvichajno visoka i yedinim nedolikom ye nestacha biosumisnih smol 23 Kraplinnij biodruk strumenevij Redaguvati Kraplinnij biodruk stvoryuye klitinni rozrobki z vikoristannyam krapel pevnogo materialu yakij chasto poyednuyetsya z klitinnoyu liniyeyu Sami klitini takozh mozhut buti osadzheni takim chinom z polimerom abo bez nogo Pid chas druku polimernih karkasiv za dopomogoyu cih metodiv kozhna kraplya pochinaye polimerizuvatisya pri kontakti z poverhneyu pidkladki ta zlivayetsya u bilshu strukturu koli krapli pochinayut ob yednuvatisya Polimerizaciya mozhe vidbuvatisya riznimi metodami zalezhno vid vikoristovuvanogo polimeru Napriklad polimerizaciya alginatu pochinayetsya za dopomogoyu ioniv kalciyu v pidkladci yaki difunduyut u zridzheni biochornila ta dozvolyayut utvoryuvati micnij gel Kraplinnij biodruk shiroko vikoristovuyetsya cherez jogo produktivnu shvidkist Odnak ce mozhe zrobiti jogo mensh pridatnim dlya bilsh skladnih struktur organiv 24 Ekstruzijnij biodruk Redaguvati Ekstruzijnij biodruk vklyuchaye poslidovne oformlennya konkretnoyi drukovanoyi tkanini ta klitinnoyi liniyi z ekstrudera svogo rodu portativnoyi drukuvalnoyi golivki Ce yak pravilo ye bilsh kontrolovanim i m yakim sposobom obrobki danih tkanini abo klitini a takozh dozvolyaye vikoristovuvati bilsh pomitnu shilnist klitin pid chas rozrobki 3D struktur tkanini abo organu U bud yakomu vipadku ci perevagi nivelyuyutsya menshoyu shvidkistyu druku pov yazanoyu z ciyeyu proceduroyu Ekstruzijnij biodruk chasto poyednuyetsya z ultrafioletovim svitlom yake fotopolimerizuye nadrukovanu tkaninu dlya stvorennya bilsh stijkoyi skoordinovanoyi konstrukciyi 13 Modelyuvannya plavlenogo osadzhennya Redaguvati Modelyuvannya plavlenogo osadzhennya FDM ye bilsh poshirenim i nedorogim u porivnyanni z vibirkovim lazernim spikannyam U comu printeri vikoristovuyetsya drukuyucha golovka shozha za strukturoyu na strumenevij printer odnak chornilo ne vikoristovuyetsya Plastikovi kulki nagrivayutsya pri visokij temperaturi ta vivilnyayutsya z drukuyuchoyi golovki koli vona ruhayetsya stvoryuyuchi ob yekt tonkimi sharami 5 Z FDM printerami mozhna vikoristovuvati riznomanitni plastiki Krim togo bilshist detalej nadrukovanih FDM zazvichaj skladayutsya z tih samih termoplastiv yaki vikoristovuyutsya v tradicijnih metodah littya pid tiskom abo mehanichnoyi obrobki 5 Zavdyaki comu ci detali mayut analogichni harakteristiki dovgovichnosti mehanichnih vlastivostej i stabilnosti 5 Kontrol tochnosti dozvolyaye zabezpechiti postijnu kilkist vivilnennya ta nanesennya na konkretne misce dlya kozhnogo sharu sho vplivaye na formu 5 Koli nagritij plastik osidaye z drukuyuchoyi golovki vin splavlyayetsya abo z yednuyetsya z nizhnimi sharami U miru togo yak kozhen shar oholodzhuyetsya voni tverdiyut i postupovo nabuvayut tverdoyi formi yaka povinna buti stvorena oskilki do strukturi dodayetsya bilshe shariv Selektivne lazerne spikannya Redaguvati Vibirkove lazerne spikannya SLS vikoristovuye poroshkopodibnij material yak substrat dlya druku novih ob yektiv SLS mozhna vikoristovuvati dlya stvorennya metalevih plastikovih i keramichnih predmetiv Cya tehnika vikoristovuye lazer kerovanij komp yuterom yak dzherelo energiyi dlya spikannya poroshkopodibnogo materialu 25 Lazer stvoryuye poperechnij pereriz potribnogo ob yekta v poroshku yakij splavlyaye jogo razom u tverdu formu 25 Potim nanositsya novij shar poroshku i proces povtoryuyetsya stvoryuyuchi kozhen shar z kozhnim novim nanesennyam poroshku odin za inshim shob sformuvati cilisnij ob yekt Odniyeyu z perevag SLS druku ye te sho vin vimagaye duzhe malo dodatkovih instrumentiv tobto shlifuvannya pislya togo yak ob yekt nadrukovano 25 Ostanni dosyagnennya v druku organiv za dopomogoyu SLS vklyuchayut trivimirni konstrukciyi cherepno licovih implantativ a takozh karkasi dlya inzheneriyi sercevoyi tkanini 25 Optiko volokonnij biodruk Redaguvati Trivimirnij 3D biodruk ye visokoefektivnoyu tehnikoyu dlya vigotovlennya klitinnih konstrukcij u tkaninnij inzheneriyi Odnak universalnist vigotovlennya tochnih i skladnih klitinnih gidrogeliv obmezhena cherez poganu zdatnist do zshivannya gidrogeliv sho mistyat klitini 26 Doslidzhennya 2023 roku opublikovane v npj Regenerative Medicine proponuye proces biodruku za dopomogoyu optichnogo volokna OVB dlya efektivnogo zshivannya metakrilovanih gidrogeliv Vibravshi vidpovidni umovi obrobki dlya tehniki fotozshivannya doslidniki vigotovili biofunkcionalni klitinni strukturi vklyuchayuchi metakrilovanij zhelatin Gelma kolagen i decelyulyarizovanij pozaklitinnij matriks Shob zastosuvati cej metod do regeneraciyi skeletnih m yaziv napovneni klitinami konstrukciyi Gelma buli obrobleni za dopomogoyu funkcionalnoyi nasadki sho maye topografichnu pidkazku ta proces OVB yakij mig indukuvati odnoosove virivnyuvannya C2C12 i lyudskih zhirovih stovburovih klitin hASC Doslidniki sposterigali znachno vishi stupeni klitinnogo virivnyuvannya ta miogennoyi aktivnosti v nasichenij klitinami strukturi Gelma porivnyano z timi v klitinnij konstrukciyi yaka bula nadrukovana za dopomogoyu zvichajnogo metodu zshivannya Bilshe togo regenerativnij potencial in vivo sposterigavsya v defektah ob yemnih m yaziv u modeli mishi Konstrukciya napovnena hASC znachno indukuvala bilshu regeneraciyu m yaziv nizh klitinna konstrukciya bez topografichnih oznak Gruntuyuchis na rezultatah neshodavno rozroblenij proces biodruku mozhe viyavitisya visokoefektivnim u vigotovlenni biofunkcionalnih klitinnih konstrukcij dlya riznih zastosuvan tkaninnoyi inzheneriyi 26 Etapi biodruku RedaguvatiRozrobka biodrukovanih konstrukcij zazvichaj vklyuchaye tri osnovni etapi poperednij biodruk abo dizajn biodruk ta dozrivannya pislya biodruku Na etapi pered biodrukom stvoryuyutsya cifrovi modeli bazhanih konstrukcij yak pravilo za dopomogoyu programnogo zabezpechennya avtomatizovanogo proektuvannya Ci modeli chasto bazuyutsya na danih medichnih zobrazhen sho daye zmogu adaptuvati konstrukciyi do individualnih anatomichnih osoblivostej paciyenta Na etapi biodruku cifrovi modeli peretvoryuyutsya na fizichni konstrukciyi shlyahom kontrolovanogo osadzhennya biochornil Konstrukciyi zazvichaj stvoryuyutsya vseredini pidtrimuyuchoyi gidrogelevoyi matrici yaka diye yak timchasovij karkas pid chas procesu druku U fazi pislya bioprintingu konstrukciyi prohodyat procesi dozrivannya dlya spriyannya rostu klitin i rozvitku tkanin Ce mozhna provoditi v kontrolovanih umovah navkolishnogo seredovisha v bioreaktori Poligrafichni materiali RedaguvatiMateriali dlya druku mayut vidpovidati shirokomu spektru kriteriyiv odnim iz yakih ye biosumisnist Otrimani karkasi utvoreni 3D drukovanimi materialami povinni buti fizichno ta himichno vidpovidnimi dlya proliferaciyi klitin Zdatnist do biologichnogo rozkladannya ye she odnim vazhlivim faktorom yakij garantuye sho shtuchno sformovana struktura mozhe buti zrujnovana pislya uspishnoyi transplantaciyi ta zaminena povnistyu prirodnoyu klitinnoyu strukturoyu Cherez prirodu 3D druku vikoristovuvani materiali mayut buti adaptovanimi ta adaptovanimi do shirokogo spektru tipiv klitin i strukturnih konformacij 27 Prirodni polimeri Redaguvati Materiali dlya 3D druku zazvichaj skladayutsya z polimeriv alginatu abo fibrinu yaki buli integrovani z molekulami klitinnoyi adgeziyi yaki pidtrimuyut fizichne prikriplennya klitin Taki polimeri specialno rozrobleni dlya pidtrimki strukturnoyi stabilnosti ta sprijnyatlivosti do klitinnoyi integraciyi Termin biochornilo vikoristovuvavsya yak shiroka klasifikaciya materialiv yaki sumisni z 3D biodrukom 28 Gidrogelevi alginati stali odnim iz najbilsh chasto vikoristovuvanih materialiv u doslidzhennyah druku organiv oskilki voni legko nalashtovuyutsya ta mozhut buti nalashtovani dlya imitaciyi pevnih mehanichnih i biologichnih vlastivostej harakternih dlya prirodnih tkanin Zdatnist gidrogeliv adaptuvatisya do konkretnih potreb dozvolyaye vikoristovuvati yih yak adaptovanij karkasnij material yakij pidhodit dlya riznomanitnih struktur tkanin abo organiv i fiziologichnih umov 29 Osnovnoyu problemoyu pri vikoristanni alginatu ye jogo stabilnist i povilne rozkladannya sho uskladnyuye rujnuvannya shtuchnih gelevih karkasiv i zaminu vlasnim pozaklitinnim matriksom implantovanih klitin 30 Alginatnij gidrogel pridatnij dlya ekstruzijnogo druku takozh chasto ye mensh micnim strukturno ta mehanichno odnak cya problema mozhe buti virishena shlyahom vklyuchennya inshih biopolimeriv takih yak nanocelyuloza dlya zabezpechennya bilshoyi stabilnosti Vlastivosti alginatnih abo zmishanih polimernih biochornil nalashtovuyutsya ta mozhut buti zmineni dlya riznih zastosuvan i tipiv organiv 30 Inshi prirodni polimeri yaki vikoristovuvalisya dlya druku tkanin i 3D druku organiv vklyuchayut hitozan gidroksiapatit GA kolagen i zhelatin Zhelatin ye termochutlivim polimerom iz vlastivostyami sho demonstruyut chudovu rozchinnist u znosi zdatnist do biologichnogo rozkladannya biosumisnist a takozh nizku imunologichnu vidtorgnennya 31 Ci yakosti ye perevagami ta prizvodyat do visokogo sprijnyattya trivimirnogo biodrukovanogo organu pri implantaciyi in vivo 31 Sintetichni polimeri Redaguvati Sintetichni polimeri viroblyayutsya lyudinoyu shlyahom himichnih reakcij monomeriv Yih mehanichni vlastivosti spriyatlivi tim sho yih molekulyarnu masu mozhna regulyuvati vid nizkoyi do visokoyi na osnovi riznih vimog 31 Odnak vidsutnist u nih funkcionalnih grup i strukturna skladnist obmezhili yih vikoristannya v organnomu druku Suchasni sintetichni polimeri z vidminnoyu pridatnistyu dlya 3D druku ta sumisnistyu z tkaninami in vivo vklyuchayut polietilenglikol PEG poli molochnu glikolevu kislotu PLGA i poliuretan PU PEG ce biosumisnij neimunogennij sintetichnij poliefir yakij maye regulovani mehanichni vlastivosti dlya vikoristannya v 3D biodruku 31 Hocha PEG vikoristovuvavsya v riznih programah 3D druku vidsutnist domeniv klitinnogo adgezivu obmezhuye podalshe vikoristannya v druku organiv PLGA sintetichnij sopolimer shiroko vidomij sered zhivih istot takih yak tvarini lyudi roslini ta mikroorganizmi PLGA vikoristovuyetsya v poyednanni z inshimi polimerami dlya stvorennya riznih sistem materialiv vklyuchayuchi PLGA zhelatin PLGA kolagen usi z yakih pokrashuyut mehanichni vlastivosti materialu ye biosumisnimi pri rozmishenni in vivo ta mayut regulovanu biodegradaciyu 31 PLGA najchastishe vikoristovuyetsya v drukovanih konstrukciyah dlya regeneraciyi kistok pechinki ta inshih velikih organiv Nareshti PU unikalnij tim sho jogo mozhna klasifikuvati na dvi grupi biologichno rozkladani ta ne biologichno rozkladani 31 Zavdyaki chudovim mehanichnim i bioinertnim vlastivostyam vin vikoristovuyetsya v galuzi biodruku Zastosuvannyam PU mozhut buti nezhivi shtuchni sercya odnak za dopomogoyu isnuyuchih 3D bioprinteriv cej polimer nemozhlivo nadrukuvati 31 Bulo stvoreno novij elastomernij PU sho skladayetsya z monomeriv PEG i polikaprolaktonu PCL 31 Cej novij material demonstruye chudovu biosumisnist zdatnist do biologichnogo rozkladannya zdatnist do biodruku ta biostabilnist dlya vikoristannya u skladnomu druku ta virobnictvi bioshtuchnih organiv 31 Zavdyaki visokij strukturi sudinnoyi ta nejronnoyi merezhi cej material mozhna zastosovuvati dlya druku riznih organiv takih yak mozok serce legeni ta nirki Prirodno sintetichni gibridni polimeri Redaguvati Prirodno sintetichni gibridni polimeri zasnovani na sinergichnomu efekti sintetichnih i biopolimernih komponentiv 31 Zhelatin metakriloyil GelMA stav populyarnim biomaterialom u sferi biodruku GelMA pokazala sho vin maye zhittyezdatnij potencial yak material dlya biochornil zavdyaki vidpovidnij biosumisnosti ta legko regulovanim psihohimichnim vlastivostyam 31 Gialuronova kislota HA PEG ye she odnim prirodno sintetichnim gibridnim polimerom yakij viyavivsya duzhe uspishnim u zastosuvanni biodruku GK u poyednanni z sintetichnimi polimerami dopomagaye otrimati bilsh stabilni strukturi z visokoyu zhittyezdatnistyu klitin i obmezhenoyu vtratoyu mehanichnih vlastivostej pislya druku 31 Neshodavnye zastosuvannya HA PEG u biodruki ce stvorennya shtuchnoyi pechinki Nareshti seriya biorozkladnih gibridnih polimeriv poliuretanu PU i zhelatinu z regulovanimi mehanichnimi vlastivostyami ta efektivnimi tempami degradaciyi bula zastosovana v organnomu druku 31 Cej gibrid maye zdatnist drukuvati skladni konstrukciyi napriklad konstrukciyu u formi nosa Usi polimeri opisani vishe mayut potencial dlya vigotovlennya implantovanih bioshtuchnih organiv dlya cilej vklyuchayuchi ale ne obmezhuyuchis cim individualne vidnovlennya organiv skrining likiv a takozh analiz metabolichnoyi modeli Dzherela klitin Redaguvati Stvorennya povnogo organu chasto vimagaye vklyuchennya riznomanitnih riznih tipiv klitin roztashovanih riznimi sposobami ta shablonami Odniyeyu z perevag 3D drukovanih organiv porivnyano z tradicijnimi transplantatami ye mozhlivist vikoristannya klitin otrimanih vid paciyenta dlya stvorennya novogo organu Ce znachno zmenshuye jmovirnist vidtorgnennya transplantata ta mozhe pozbaviti potrebi v imunosupresivnih preparatah pislya transplantaciyi sho zmenshit rizik transplantaciyi dlya zdorov ya Odnak oskilki ne zavzhdi mozhlivo zibrati vsi neobhidni tipi klitin mozhe znadobitisya zibrati dorosli stovburovi klitini abo indukuvati plyuripotentnist u zibranij tkanini 29 Ce peredbachaye resursomistkij rist i diferenciyuvannya klitin i pov yazane z vlasnim naborom potencijnih rizikiv dlya zdorov ya oskilki proliferaciya klitin u nadrukovanomu organi vidbuvayetsya poza tilom i vimagaye zovnishnogo zastosuvannya faktoriv rostu Prote zdatnist deyakih tkanin do samoorganizaciyi v diferencijovani strukturi mozhe zabezpechiti sposib odnochasnogo konstruyuvannya tkanin i formuvannya okremih klitinnih populyacij pokrashuyuchi efektivnist i funkcionalnist druku organiv 32 Tipi printeriv i procesi RedaguvatiTipi printeriv yaki vikoristovuyutsya dlya druku organiv vklyuchayut 23 Strumenevij printer Multinasadka Gibridnij printer Elektropryadinnya Visadka na vimoguCi printeri vikoristovuyutsya v metodah opisanih ranishe Kozhen printer vimagaye riznih materialiv i maye svoyi perevagi ta obmezhennya Zastosuvannya RedaguvatiDonorstvo organiv Redaguvati V danij chas yedinim metodom likuvannya dlya lyudej z organnoyu nedostatnistyu ye ochikuvannya transplantaciyi vid zhivogo abo neshodavno pomerlogo donora 33 Lishe v Spoluchenih Shtatah bilshe 100 000 paciyentiv perebuvayut u spisku transplantaciyi organiv yaki ochikuyut na otrimannya donorskih organiv 34 Paciyenti zi spisku donoriv mozhut chekati dni tizhni misyaci chi navit roki poki vidpovidnij organ stane dostupnim Serednij chas ochikuvannya na peresadku deyakih zvichajnih organiv takij chotiri misyaci dlya sercya abo legeniv odinadcyat misyaciv dlya pechinki dva roki dlya pidshlunkovoyi zalozi ta p yat rokiv dlya nirki 35 Ce znachne zbilshennya v porivnyanni z 1990 mi rokami koli paciyent mig chekati lishe p yat tizhniv na serce 33 Cej trivalij chas ochikuvannya poyasnyuyetsya nestacheyu organiv a takozh neobhidnistyu poshuku organu yakij pidhodit recipiyentu 35 Organ vvazhayetsya pridatnim dlya paciyenta na osnovi grupi krovi porivnyannogo rozmiru tila donora ta recipiyenta tyazhkosti medichnogo stanu paciyenta trivalosti chasu protyagom yakogo paciyent chekav na organ dostupnosti paciyenta tobto mozhlivosti zv yazatisya z paciyentom yaksho paciyent maye infekciyu blizkist paciyenta do donora ta chas zhittyezdatnosti donorskogo organu 36 U Spoluchenih Shtatah shodnya v ochikuvanni organiv pomiraye 20 lyudej 34 3D druk organiv maye potencial dlya usunennya oboh cih problem yakbi organi mozhna bulo drukuvati yak tilki vinikne potreba ne bulo b deficitu Krim togo posiv drukovanih organiv vlasnimi klitinami paciyenta usune neobhidnist perevirki donorskih organiv na sumisnist Likarska ta hirurgichna pidgotovka Redaguvati Hirurgichne vikoristannya 3D druku rozvinulosya vid druku hirurgichnih instrumentiv do rozrobki individualnih tehnologij dlya povnoyi zamini suglobiv zubnih implantativ i sluhovih aparativ 37 U sferi druku organiv mozhna zastosovuvati programi dlya paciyentiv i hirurgiv Napriklad nadrukovani organi vikoristovuvali dlya modelyuvannya strukturi ta travmi shob krashe zrozumiti anatomiyu ta obgovoriti z paciyentami rezhim likuvannya 38 Dlya cih vipadkiv funkcionalnist organu ne potribna i vikoristovuyetsya dlya pidtverdzhennya koncepciyi Ci modeli organiv zabezpechuyut progres dlya vdoskonalennya hirurgichnih metodiv navchannya nedosvidchenih hirurgiv i perehodu do individualnogo likuvannya paciyentiv 38 Farmacevtichni doslidzhennya Redaguvati Tehnologiya 3D druku organiv dozvolyaye vigotovlyati organi visokogo rivnya skladnosti z visokoyu vidtvoryuvanistyu shvidkim i ekonomichno efektivnim sposobom 5 3D druk vikoristovuvavsya u farmacevtichnih doslidzhennyah i virobnictvi zabezpechuyuchi transformacijnu sistemu sho dozvolyaye tochno kontrolyuvati rozmir krapli ta dozu personalizovanu medicinu ta virobnictvo skladnih profiliv vivilnennya likiv 5 Cya tehnologiya potrebuye implantovanih pristroyiv dlya dostavki likiv u yakih liki vvodyat u 3D drukovanij organ i vivilnyayut odin raz in vivo 5 Krim togo druk organiv vikoristovuvavsya yak transformacijnij instrument dlya testuvannya in vitro 5 Nadrukovanij organ mozhe buti vikoristanij dlya vidkrittya ta doslidzhennya dozuvannya faktoriv vivilnennya likiv 5 Organ na chipi Redaguvati Tehnologiyu druku organiv takozh mozhna poyednati z mikroflyuyidnoyu tehnologiyeyu dlya stvorennya organiv na chipah 39 Ci organi na chipah mayut potencial dlya vikoristannya v modelyah zahvoryuvan dopomogi u vidkritti likiv i vikonannya visokoproduktivnih analiziv 39 Organi na chipah pracyuyut zabezpechuyuchi 3D model yaka imituye prirodnij pozaklitinnij matriks sho dozvolyaye yim vidobrazhati realistichni reakciyi na liki 39 Poki sho doslidzhennya buli zoseredzheni na rozrobci pechinki na chipi ta sercya na chipi ale isnuye potencial dlya rozrobki modeli vsogo tila na chipi 39 Kombinuyuchi 3D drukovani organi doslidniki mozhut stvoriti tilo na chipi Model serce na chipi vzhe vikoristovuvalasya dlya doslidzhennya togo yak deyaki preparati z negativnimi pobichnimi efektami zasnovanimi na sercevomu ritmi taki yak himioterapevtichnij preparat doksorubicin mozhut vplivati na lyudej na individualnij osnovi 40 Nova platforma body on a chip vklyuchaye pechinku serce legeni ta kinec na chipi Organi na chipi okremo drukuyutsya abo konstruyuyutsya a potim integruyutsya razom Za dopomogoyu ciyeyi platformi doslidzhennya toksichnosti likiv provodyatsya z visokoyu propusknoyu zdatnistyu znizhuyuchi vartist i pidvishuyuchi efektivnist konveyera poshuku likiv 39 Div takozh RedaguvatiTkaninna inzheneriya Inzheneriya nervovoyi tkanini Regenerativna medicina Biomedichna inzheneriya Kultivovane m yasoDodatkova literatura RedaguvatiKnigi Redaguvati Yang Wu Jerry Fuh and Ibrahim Tarik Ozbolat 2023 3D Bioprinting in Tissue and Organ Regeneration Academic Press ISBN 978 0 12 824291 9 doi 10 1016 C2020 0 01487 8 Michele Conti Michele Marino 2022 Bioprinting From Multidisciplinary Design to Emerging Opportunities Academic Press Elsevier ISBN 9780323854306 Mitchell Maika G 2017 Bioprinting techniques and risks for regenerative medicine London San Diego Cambridge Oxford Academic Press an imprint of Elsevier ISBN 978 0 12 805369 0 Zhurnali Redaguvati Annals of 3D Printed Medicine International Journal of Bioprinting Bioprinting Biofabrication The International Journal of Artificial OrgansStatti Redaguvati Pagan Erik Stefanek Evan Seyfoori Amir ta in 2 travnya 2023 A handheld bioprinter for multi material printing of complex constructs Biofabrication 15 3 doi 10 1088 1758 5090 acc42c Harding A Pramanik A Basak A K Prakash C Shankar S 1 travnya 2023 Application of additive manufacturing in the biomedical field A review Annals of 3D Printed Medicine angl 10 doi 10 1016 j stlm 2023 100110 Lee JaeYoon Lee Hyeongjin Jin Eun Ju ta in 31 bereznya 2023 3D bioprinting using a new photo crosslinking method for muscle tissue restoration npj Regenerative Medicine angl 8 1 s 1 14 doi 10 1038 s41536 023 00292 5 Kong Bin Zhao Yuanjin 2023 01 3D Bioprinting for Biomedical Applications BME Frontiers angl 4 doi 10 34133 bmef 0010 Primitki Redaguvati Kong Bin Zhao Yuanjin 2023 01 3D Bioprinting for Biomedical Applications BME Frontiers angl 4 ISSN 2765 8031 doi 10 34133 bmef 0010 Procitovano 9 chervnya 2023 3D Bioprinting in Tissue and Organ Regeneration Elsevier 2023 ISBN 978 0 12 824291 9 doi 10 1016 c2020 0 01487 8 He Yong Gu Zeming Xie Mingjun Fu Jianzhong Lin Hui 1 bereznya 2020 Why choose 3D bioprinting Part II methods and bioprinters Bio Design and Manufacturing angl 3 1 s 1 4 ISSN 2522 8552 doi 10 1007 s42242 020 00064 w Procitovano 9 chervnya 2023 a b Shaer Matthew May 2015 Soon Your Doctor Could Print a Human Organ on Demand Smithsonian Magazine angl Procitovano 2 kvitnya 2020 a b v g d e zh i k l Ventola C Lee October 2014 Medical Applications for 3D Printing Current and Projected Uses Pharmacy and Therapeutics 39 10 704 711 ISSN 1052 1372 PMC 4189697 PMID 25336867 Weintraub Karen 26 sichnya 2015 Off the 3 D Printer Practice Parts for the Surgeon The New York Times amer ISSN 0362 4331 Procitovano 2 kvitnya 2020 a b v g d How 3 D Bioprinting Works HowStuffWorks angl 17 grudnya 2013 Procitovano 2 kvitnya 2020 a b v Changing the future of medicine with 3D Bioprinting Biogelx Procitovano 22 kvitnya 2020 nedostupne posilannya z 01 06 2022 a b Gu Zeming Fu Jianzhong Lin Hui He Yong 17 grudnya 2019 Development of 3D bioprinting From printing methods to biomedical applications Asian Journal of Pharmaceutical Sciences angl 15 5 529 557 ISSN 1818 0876 PMC 7610207 PMID 33193859 doi 10 1016 j ajps 2019 11 003 A Record of Firsts Wake Forest School of Medicine Procitovano 22 kvitnya 2020 a b v g d e zh i k l The history of bioprinting CD3D en GB 12 travnya 2019 Procitovano 2 kvitnya 2020 a b Boland Thomas Patent US7051654 Ink jet printing of viable cells Google com Procitovano 31 bereznya 2015 a b v Bajaj Piyush Schweller Ryan M Khademhosseini Ali West Jennifer L Bashir Rashid 2014 3D Biofabrication Strategies for Tissue Engineering and Regenerative Medicine Annual Review of Biomedical Engineering 16 247 76 PMC 4131759 PMID 24905875 doi 10 1146 annurev bioeng 071813 105155 a b Freeman David 19 kvitnya 2019 Israeli scientists create world s first 3D printed heart using human cells NBC News angl Procitovano 22 kvitnya 2020 Bliley Jacqueline M Shiwarski Daniel J Feinberg Adam W 12 zhovtnya 2022 3D bioprinted human tissue and the path toward clinical translation Science Translational Medicine angl 14 666 s eabo7047 ISSN 1946 6234 doi 10 1126 scitranslmed abo7047 Procitovano 27 listopada 2022 A D A M adambioprinting com Procitovano 27 listopada 2022 dantetzl 3DBio Therapeutics and the Microtia Congenital Ear Deformity Institute Conduct Human Ear Reconstruction Using 3D Bioprinted Living Tissue Implant in a First in Human Clinical Trial 3DBio Investor Relations amer Procitovano 18 chervnya 2023 Pagan Erik Stefanek Evan Seyfoori Amir Razzaghi Mahmood Chehri Behnad Mousavi Ali Arnaldi Pietro Ajji Zineb ta in 1 lipnya 2023 A handheld bioprinter for multi material printing of complex constructs Biofabrication 15 3 s 035012 ISSN 1758 5082 doi 10 1088 1758 5090 acc42c Procitovano 13 chervnya 2023 rekomenduyetsya displayauthors dovidka Harding A Pramanik A Basak A K Prakash C Shankar S 1 travnya 2023 Application of additive manufacturing in the biomedical field A review Annals of 3D Printed Medicine angl 10 s 100110 ISSN 2666 9641 doi 10 1016 j stlm 2023 100110 Procitovano 9 chervnya 2023 Hockaday L A Kang K H Colangelo N W Cheung P Y C Duan B Malone E Wu J Girardi L N Bonassar L J Lipson H Chu C C 23 serpnya 2012 Rapid 3D printing of anatomically accurate and mechanically heterogeneous aortic valve hydrogel scaffolds Biofabrication 4 3 035005 Bibcode 2012BioFa 4c5005H ISSN 1758 5082 PMC 3676672 PMID 22914604 doi 10 1088 1758 5082 4 3 035005 Tripathi Swikriti Mandal Subham Shekhar Bauri Sudepta Maiti Pralay 2023 02 3D bioprinting and its innovative approach for biomedical applications MedComm angl 4 1 ISSN 2688 2663 PMC PMC9790048 PMID 36582305 doi 10 1002 mco2 194 Procitovano 9 chervnya 2023 Salzman Sony 23 veresnya 2019 3D printed hears with beating tissue could ease donor shortage NBC News Procitovano 1 kvitnya 2020 a b Zhang Yi Zhou Dezhi Chen Jianwei Zhang Xiuxiu Li Xinda Zhao Wenxiang Xu Tao 28 veresnya 2019 Biomaterials Based on Marine Resources for 3D Bioprinting Applications Marine Drugs 17 10 555 ISSN 1660 3397 PMC 6835706 PMID 31569366 doi 10 3390 md17100555 Auger Francois A Gibot Laure Lacroix Dan 2013 The Pivotal Role of Vascularization in Tissue Engineering Annual Review of Biomedical Engineering 15 177 200 PMID 23642245 doi 10 1146 annurev bioeng 071812 152428 a b v g Chia Helena N Wu Benjamin M 1 bereznya 2015 Recent advances in 3D printing of biomaterials Journal of Biological Engineering 9 1 4 ISSN 1754 1611 PMC 4392469 PMID 25866560 doi 10 1186 s13036 015 0001 4 a b Lee JaeYoon Lee Hyeongjin Jin Eun Ju Ryu Dongryeol Kim Geun Hyung 31 bereznya 2023 3D bioprinting using a new photo crosslinking method for muscle tissue restoration npj Regenerative Medicine angl 8 1 s 1 14 ISSN 2057 3995 doi 10 1038 s41536 023 00292 5 Procitovano 18 chervnya 2023 Augst Alexander D Kong Hyun Joon Mooney David J 7 serpnya 2006 Alginate Hydrogels as Biomaterials Macromolecular Bioscience 6 8 623 633 ISSN 1616 5187 PMID 16881042 doi 10 1002 mabi 200600069 Kesti Matti Muller Michael Becher Jana Schnabelrauch Matthias D Este Matteo Eglin David Zenobi Wong Marcy January 2015 A versatile bioink for three dimensional printing of cellular scaffolds based on thermally and photo triggered tandem gelation Acta Biomaterialia 11 162 172 ISSN 1742 7061 PMID 25260606 doi 10 1016 j actbio 2014 09 033 Proignorovano nevidomij parametr hdl dovidka a b Bajaj Piyush Schweller Ryan M Khademhosseini Ali West Jennifer L Bashir Rashid 11 lipnya 2014 3D Biofabrication Strategies for Tissue Engineering and Regenerative Medicine Annual Review of Biomedical Engineering 16 1 247 276 ISSN 1523 9829 PMC 4131759 PMID 24905875 doi 10 1146 annurev bioeng 071813 105155 a b Axpe Eneko Oyen Michelle 25 listopada 2016 Applications of Alginate Based Bioinks in 3D Bioprinting International Journal of Molecular Sciences 17 12 1976 ISSN 1422 0067 PMC 5187776 PMID 27898010 doi 10 3390 ijms17121976 a b v g d e zh i k l m n p Wang Xiaohong 25 listopada 2019 Advanced Polymers for Three Dimensional 3D Organ Bioprinting Micromachines 10 12 814 ISSN 2072 666X PMC 6952999 PMID 31775349 doi 10 3390 mi10120814 Athanasiou Kyriacos A Eswaramoorthy Rajalakshmanan Hadidi Pasha Hu Jerry C 11 lipnya 2013 Self Organization and the Self Assembling Process in Tissue Engineering Annual Review of Biomedical Engineering 15 1 115 136 ISSN 1523 9829 PMC 4420200 PMID 23701238 doi 10 1146 annurev bioeng 071812 152423 a b Salzman Sony 23 veresnya 2019 3D printed hears with beating tissue could ease donor shortage NBC News Procitovano 1 travnya 2020 a b Organ Donation Statistics Organ Donor www organdonor gov angl 10 kvitnya 2018 Procitovano 2 kvitnya 2020 a b The Waiting List Gift of Life Donor Program www donors1 org Procitovano 2 kvitnya 2020 Matching Donors and Recipients Organ Donor www organdonor gov angl 7 travnya 2018 Procitovano 2 kvitnya 2020 Afsana Jain Vineet Jain Nafis Haider and Keerti 31 zhovtnya 2018 3D Printing in Personalized Drug Delivery Current Pharmaceutical Design angl 24 42 5062 5071 PMID 30767736 doi 10 2174 1381612825666190215122208 Procitovano 2 kvitnya 2020 a b Weintraub Karen 26 sichnya 2015 Off the 3 D Printer Practice Parts for the Surgeon The New York Times amer ISSN 0362 4331 Procitovano 2 kvitnya 2020 a b v g d Zhang Bin Gao Lei Ma Liang Luo Yichen Yang Huayong Cui Zhanfeng 1 serpnya 2019 3D Bioprinting A Novel Avenue for Manufacturing Tissues and Organs Engineering angl 5 4 777 794 ISSN 2095 8099 doi 10 1016 j eng 2019 03 009 Zhang Yu Shrike 2016 Zhang 2016 Biomaterials pdf amp response content type application 2Fpdf amp X Amz Algorithm AWS4 HMAC SHA256 amp X Amz Date 20201103T210000Z amp X Amz SignedHeaders host amp X Amz Expires 21600 amp X Amz Credential AKIAYDKQORRYTKBSBE4S 2F20201103 2Fus east 1 2Fs3 2Faws4 request amp X Amz Signature 32f050354dfb1dd58126f1116f6b7fe6776dee7ee2b3878466391c0e1670302c Bioprinting 3D Microfibrous Scaffolds for Engineering Endothelialized myocardium and heart on a chip Biomaterials110 45 59 PMC 5198581 PMID 27710832 doi 10 1016 j biomaterials 2016 09 003 cherez Elsevier Otrimano z https uk wikipedia org w index php title Druk organiv amp oldid 40097978