哈德斯菲爾德大學(xué)是 3D 生物打印研究項(xiàng)目的一部分,該項(xiàng)目可以降低成本并加快創(chuàng)建與組織兼容的人工工程器官,并有可能挽救數(shù)千人的生命。
3D 生物打印工藝已用于此目的多年,但迄今為止未能與身體組織相匹配——讓患者等待自然器官移植、依賴免疫抑制劑、容易感染并增加患癌癥的風(fēng)險(xiǎn)。
創(chuàng)建微流體組織克服了這個(gè)問題,但目前制造成本高且勞動(dòng)密集。該大學(xué)計(jì)算與工程學(xué)院的 Amirpasha Moetazedian 博士一直與伯明翰大學(xué)和米蘭理工大學(xué)的合作伙伴合作,開發(fā)一種靈活的制造管道,可以降低成本并簡(jiǎn)化生產(chǎn)過程,從而使微流體技術(shù)得到更廣泛的采用??赡?。
工程技術(shù)系醫(yī)學(xué)工程講師 Moetazedian 博士解釋說,如果他們能夠以極低的成本生產(chǎn)這些設(shè)備,將會(huì)帶來一系列新的機(jī)會(huì)。
“以一小部分成本生產(chǎn)復(fù)雜的微流體設(shè)備將為組織支架、細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)、片上體設(shè)備、生化傳感器和生物催化等廣泛應(yīng)用開辟新的機(jī)會(huì),”他說。
伯明翰大學(xué)生物材料與生物制造副教授 Gowsihan Poologasundarampillai 表示,器官移植挽救了很多人的生命,為英國(guó)國(guó)家衛(wèi)生系統(tǒng)挽救了數(shù)百萬(wàn)英鎊,但每天仍有 4 名英國(guó)人在等待中死亡列表。
“迫切需要無(wú)需免疫抑制即可成功移植的人工工程器官和組織移植物,”他說。“我們的突破將有助于加速更廣泛地采用基于微流體的 3D 生物打印技術(shù)來制造血管、組織和器官,從而挽救英國(guó)及其他地區(qū)的生命。”
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