盘点:国内捷诺飞生物3D打印机应用领域浅析

3D打印动态
2018
02/02
16:39
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杭州捷诺飞生物科技股份有限公司(Regenovo)是一家专业提供生物医学领域3D打印技术综合解决方案的国家级高新技术企业,在2014年,捷诺飞获得第三届中国创新创业大赛先进制造行业总决赛企业组第三名,如今,捷诺飞自主研发的RegenovoBio-Architect®系列生物3D打印机,可成功打印出较小比例的人类耳朵软骨组织、肝脏单元,打印的细胞存活率高达90%以上,可存活4个月。该技术不但推进了3D打印医疗器械、人工组织器官的临床转化进程,也为新药筛选提供了全新的解决方案。
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2017年11月,捷诺飞推出了国内第一代高通量集成化生物3D打印机“Bio-architect X”。“Bio-architect X”集纳了50余项技术创新和突破,其打印喷头可兼容多种打印原理并多通道协同,集成微层析成像系统可在线检测打印质量并反馈控制打印,从而实现对医疗制品的大批量稳定制备。

接下来南极熊就为大家盘点一下目前的捷诺飞生物3D打印设备以及部分应用领域。

生物3D打印机
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产品简介
Regenovo Bio-Architect®是杭州捷诺飞生物科技股份有限公司自主研发生产的世界领先的生物3D打印机,能在用户自由设计或由医学影像数据重建的三维模型指导下,将生物材料/活细胞3D打印成型。具有打印生物材料种类多、对细胞损伤率低、打印精度高、打印方式多样化、集成化程度好等特点。在生物材料兼容性、细胞打印高存活性、高拓展模块化设计等各项参数上处于全球领先水平。

系列型号
Bio-Architect®–Pro
Bio-Architect®–WS
Bio-Architect®–X(即将上市)

应用领域
为材料科学、生命科学、医学、干细胞等领域的研究者提供新的研究工具;
为组织器官缺损患者提供组织修复支架或人工组织器官;
为临床提供个性化的可植入医疗器械;
为制药公司提供新的药物开发和制剂技术。
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科学研究
生物3D打印机可根据研究者的需要,用生物材料/细胞打印各种复杂结构的支架和组织器官模型,从而为材料科学、组织工程、干细胞和医学等领域研究者提供新的研究工具。

生物材料研究
基于生物3D打印技术,可将生物材料构建成具有自由设计的宏观和微观结构的生物支架,并在此结构水平研究生物材料的化学、物理和生物学等特性,为生物材料研究提供新的研究工具。
生命科学研究
基于组织器官影像数据重建或设计的三维模型,由生物3D打印机定位装配活细胞及生物材料,制造具有自由设计结构的复杂三维多细胞结构体,可用于组织器官再造、干细胞分化、肿瘤机理等生命科学研究领域。

组织工程
仿照组织器官解剖结构,用生物材料打印出组织修复支架或用细胞及生物材料打印出具有功能的组织器官,可修复或替代患者的病损组织和器官。

骨组织工程支架Bone tissue scaffold manufacturing
基于生物3D打印技术,可以在骨组织CT数据重建或设计的三维模型指导下,用生物材料制造具有实际骨结构外形和复杂内部微观结构的可降解或不可降解的骨支架。
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第一步,解剖学数据的采集;
第二步,骨结构的三维建模和优化;
第三步:生物3D打印;
第四步:支架的后处理;
第五步:植入生物体。

血管组织工程支架
以血管解剖学和生理学数据为基础,结合血流动力学理论,构建血管三维模型,用3D打印技术制造不同类型血管支架。

肝组织工程
基于生物3D打印技术,以肝组织解剖学和生理学数据为基础构建三维模型,用肝细胞打印具有功能的肝单元。打印的肝单元在实验室条件下可存活超过3个月,具有肝脏的解毒、分泌和代谢功能。

可植入医疗器械开发
生物3D打印个性化植入器械市场是3D打印技术医疗应用最具潜力的市场。而我国医疗器械仅占医药市场总规模的19.21%,与全球的42%的比重还有一定差距,未来有广阔的成长空间。
2017年捷诺飞获得“生物医用材料研发与组织器官修复替代”国家重点研发计划重点专项的资助,作为项目牵头单位,捷诺飞在个性化植、介入器械的生物3D打印技术开发上将步入更高的台阶。

新药创制
新药研发一直是一个高成本、高风险和低效率领域,由于技术局限,一个新药的开发平均要花费10亿到100亿美元,10年到20年的时间。在生物3D打印技术辅助下,创新药物筛选有了新的高效途径和办法,药物控释技术也具备了更智能和个性化的可能。
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高通量药物筛选
由于缺乏准确的药物筛选模型,新药研发一直是高成本、低效率和高风险领域,单个新药开发成本高于40亿美元。生物3D打印技术为新药筛选提供了下一代解决方案。用人源细胞3D打印的组织和病理模型,能准确反映化学和生物药物在人体内的药理活性,从而提高药物筛选成功率,降低新药开发成本。

捷诺飞提供多种重大疾病药物筛选模型和服务:如药物肝毒性筛选模型、肿瘤药物筛选模型、代谢综合症药物筛选模型、高通量药物筛选3D打印组织芯片等。

药物控释支架
打印具有自由设计结构的药物控释支架,用于药物的靶向精确释放。

延伸阅读:
捷诺飞:国际生物3D打印技术领跑者


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