随着 3D打印行业资讯网 更新的生物打印世界地图的发布,生物打印领域的动态变化凸显出来。虽然该地图概述了主要公司和初创公司的所在地,但它也反映了行业更广泛的变化。
随着生物打印的不断发展,出现了各种趋势,凸显了公司开始专业化和蓬勃发展的特定领域。生物打印中的这些“细分市场”对于了解该行业的发展方向非常重要,其中五个趋势尤其具有影响力。
生物材料
生物打印的成功很大程度上取决于所使用的材料,这直接影响复制人体组织结构和功能的能力。这就是为什么生物材料的进步为生物打印开辟了新的可能性,可以创造出非常逼真的组织。为了使这些材料发挥作用,它们必须具有生物相容性,以便能够与人体细胞相互作用而不造成伤害,并且它们必须具有足够的通用性,能够形成血管和皮肤等复杂结构。
近年来,合成和天然生物材料的发展加速,使研究人员能够根据特定需求定制材料,无论是创建心脏组织、软骨还是皮肤。例如,GelMA 是一种源自明胶的流行生物材料,由于可以对其进行修饰以改善其特性,因此被广泛使用,使其成为各种组织类型的理想选择。
Xylyx Bio 等公司专门生产旨在复制人体组织环境的生物材料。其产品旨在支持细胞生长和组织形成,这对于开发可行的长期组织解决方案至关重要。该领域的其他领先公司包括 BIO INX、Bifrost Biotechnologies、4D Biomaterials、MorphoMed 和 FoldInk。
通过专注于先进生物材料的开发,这些公司正在推进生物打印的发展,并为未来的医疗应用(例如组织再生,以及从长远来看,用于移植的器官组织)铺平道路。
微流体和芯片实验室设备
微流体和芯片实验室技术使研究人员能够更好地控制组织的打印方式,从而彻底改变生物打印技术。这些设备能够创建更小、更复杂的结构,这对于开发准确的器官或组织模型至关重要。这种详细程度对于创建用于从药物测试到疾病研究等各个领域的真实模型是必要的。
微流体在生物打印中的主要优点之一是在组织中创建精细的特征,例如毛细血管,这对于在体内输送营养物质和氧气至关重要。通过集成微流体技术,研究人员可以生物打印功能更像活体组织的组织,从而增加其在医疗应用中的潜在用途。
Aspect Biosystems 等公司处于该技术的前沿,开发先进的微流体设备,能够创建高度结构化的多细胞组织。该公司的平台允许研究人员将不同的细胞类型精确地放置在单个组织内,非常适合复制人体器官的复杂性。
生物打印软件
随着生物打印变得越来越复杂,用于设计和控制打印过程的软件变得越来越重要。然而,行业中的问题是大多数可用软件都与特定的生物打印机器绑定。虽然特定品牌的软件可以实现无缝集成,但它也会限制以有意义的方式使用不同系统的能力。
nScrypt 等该领域的老牌厂商提供的软件可以提高生物打印机的准确性和功能,并具有适应不同平台的额外优势。同样,Scispot 和 Advanced Solutions 提供灵活的软件解决方案,可在各种生物打印系统中使用,使它们成为寻求集成多种技术的研究人员的绝佳工具。
另一方面,RegenHU 和 Allevi by 3D Systems 等公司正在开发与其生物打印机紧密耦合的软件,保证良好的性能,但很难与其他系统一起使用。这就提出了一个重要的问题:生物打印软件的未来是否会转向适应性更强、价格更实惠的解决方案,以简化各种系统的流程?这些进展可以在推进研究和使生物打印技术更广泛应用方面发挥关键作用。
体外 型号
药物测试和疾病研究开始转向生物打印 体外 模型。这些模型可以更准确地表示人体组织,减少动物测试的需要并加快新药的开发。 CTI Biotech 是该领域的领导者,利用生物打印技术创建可准确复制人体组织的 3D 模型。他们的工作主要集中在癌症研究,这些模型可用于在更现实的环境中测试治疗的有效性。
除了 CTI Biotech 之外,Rokit Healthcare 和 Prellis Biologics 等公司也在生物打印领域取得了进展。 体外 模型。 Rokit Healthcare 专注于创建用于药物测试和再生医学的组织模型,为伤口愈合研究提供有价值的工具。与此同时,Prellis Biologics 正在使用激光生物打印来开发高度详细的组织结构,其中大部分是血管化模型。
光和混合生物打印
光基生物打印和混合生物打印技术是该领域的最新进展。基于光的生物打印使用光(通常是激光)在打印时快速、精确地固化生物墨水。结果是详细的结构,例如血管,这是构建功能组织的关键。 Prlis Biologics 和 Readily3D 等公司正在利用光创建复杂的组织模型方面取得进展。
此外,一些公司正在通过结合不同的技术来进一步推进生物打印,即所谓的混合生物打印。这种方法允许在一次打印中使用多种材料和细胞类型,从而创建与人体非常相似的组织。 MocBiotechnologies 是该领域的关键参与者,利用其混合 4D 生物打印技术加速药物开发,特别是在癌症研究方面。
随着这些技术的成熟,它们将在开发更复杂和功能性的生物打印组织中发挥关键作用,使我们更接近打印功能齐全的器官。
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