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          特邀上海九院王金武教授團隊,解鎖組織工程與再生醫學的無限潛力
          發布時間: 2023-06-26 08:55 更新時間: 2024-12-28 13:30
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          有學者曾在《世界科技研究與發展》發表論文,分析顯示:全球發文量總體呈逐年上升的趨勢,研究熱點集中在支架和組織工程方向。其中,中國的發文量排名第二,上海交通大學是國內發文量多的機構。


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          全球發文量前10位研究機構(圖片來源于《世界科技研究與發展》)


          工程化生物人工組織在醫學上有著廣泛應用。這些組織不僅可以用于了解疾病的形成和進展,還可以用于開發生物替代品來修復或替換受損器官。此外,實驗室培養的組織也可用于開發人源化體外模型,以驗證藥物的安全性和有效性。生物打印結合了增材制造和組織工程來生成功能性組織和器官。


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          TCT Asia 2023 

          時間與地點 

          9月12日 09:00 - 17:30 

          9月13日 09:00 - 17:30 

          9月14日 09:00 - 15:00 

          國家會展中心(上海)4.1館


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          前不久,新南威爾士大學悉尼分校展示了一種可以在體內進行生物打印的突破性柔性機器人,近媒體又報道了他們的新突破。悉尼大學和悉尼科技大學 (UTS) 的科學家們正在通過人工生物打印領域的開創性研究和開發,為醫學科學的未來奠定基礎,這有可能在未來幾十年徹底改變器官移植。


          仿真器官


          在一項關鍵性突破中,悉尼大學的科學家在培養皿中生物打印了迷你肺來測試藥物,這有可能取代動物測試。在Wojciech Chrzanowski教授(悉尼藥學院的納米醫學研究員兼學者)和Huyen Phan(韋斯特米德醫學研究所的博士后研究員)的帶領下,對實驗室制造的肺(稱為類器官或迷你器官)進行了研究,并將其作為生物醫學研究的試驗場。


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          顯微鏡下的肺類器官模型左:患病 右:健康(圖片由Phan等人提供)


          這項研究發表在《生物材料研究》(Biomaterials Research)雜志上,Chrzanowski在評論該研究時說:我們決定建立兩種不同的肺部模型,一種是模擬一期臨床試驗:通過一個健康的肺來研究新藥的安全性;另一個模擬二期試驗:在我們的病例中,患病的肺反映了慢性阻塞性肺病,使我們能夠研究藥物的治療效果與優勢。 


           Chrzanowski教授解釋說,論文中描述的模型比傳統模型更準確,它們在模擬人肺環境條件方面的能力是的。為了模擬肺部模型,該團隊直接從患者身上獲取細胞,然后按照它們存在于體內時的方式分層構建它們。


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          Wojciech Chrzanowski教授。(圖片由悉尼大學提供)


          這些肺模型的開發使澳大利亞走在了微型器官研究的前沿,Chrzanowski教授一直呼吁建立一個國家醫學研究中心來替代動物試驗方法。澳大利亞是首批禁止對動物進行美容測試的國家之一。早在1997年,該國政府就為化妝品行業引入了一項自愿性行為準則,鼓勵公司使用替代測試方法來代替動物測試。而后在2017年通過了一項法律,禁止將動物試驗數據用于化妝品,以及禁止銷售經過動物試驗的化妝品。  


          生物打印補片(二)  


          悉尼科技大學近的一項突破性研究也轟動了澳大利亞學術界,這項研究證明了生物工程心臟組織可以安全有效地幫助患者從心臟病發作造成的損傷中恢復過來。該技術可以創建由患者自身干細胞制成的個性化生物墨水,然后用于3D打印心臟組織以修復由心力衰竭引起的壞死組織區域。


          心臟病學研究先驅Carmine Gentile教授領導了一項臨床前研究——使用小鼠作為動物模型——以幫助更好地了解生物工程心臟組織在移植后如何在體內發揮作用。  


          UTS心血管再生小組負責人Gentile教授表示:“我們的研究表明,生物工程補片是治療心力衰竭的佳和有效的方法——用其他方法生成的補片要么沒有引起任何改善,要么改善不一致。我們的生物工程補片有望為患者提供更安全、更一致且更具成本效益的補片。”


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          Bioniks過去常常使用3D打印心臟組織 

          來修復心臟病發作引起的壞死組織區域。(圖片由Leo Herson提供)


          這些3D打印的人體組織結構采用了一種新穎的混合生物打印方法,將活細胞和生物材料結合起來,創造出功能性組織。用Cellink(BICO的子公司)的BIO X氣動擠壓3D生物打印機,和由心臟細胞與AlgGel(一種由海藻酸鹽和明膠組成的混合材料)混合而成的生物墨水打印,通過外科手術將補片移植到小鼠心臟的心外膜表面。


          這項名為“含有心臟球體的3D生物打印藻酸鹽明膠水凝膠補片可在心肌梗塞小鼠模型中恢復心臟功能”的研究得出結論,當移植到小鼠心臟的外層時,具有未改變心臟球體的3D生物打印水凝膠補片可以改善心臟功能。  


          Gentile教授說明道:“因為這項技術將使患者能夠使用他們自己的干細胞來創建心臟補片,他們不僅可以潛在地顯著減少心臟移植的創傷和成本,還可以避免身體排斥供體組織等障礙。”  


          在開始臨床試驗之前,研究人員已經開始對這項技術的長期影響進行進一步測試。



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          近年來,不僅在學術界,工業界對3D生物打印的興趣也越來越濃厚。2014年至2015年間,眾多生物3D打印公司進入市場,新的初創企業不斷涌現。生物3D打印可能成為再生醫學領域組織生物制造的新標準;許多生物3D打印機制造商已經開始將他們在研究或其他領域的建議和服務商業化。這些公司大多銷售材料(生物墨水和細胞)、生物3D打印設備和提供咨詢服務。  


          3D Systems(展位號:H87)是傳統增材制造行業的之一,該公司也通過生物打印硬件(通過收購Allevi)、生物墨水(與 collPlant 合作)和應用(主要是肺組織,與 United Therapeutics合作)進入市場。  


          在生物打印領域,TCT亞洲展曾邀請CellX出席TCT科技講臺,分享該公司應用3D打印技術在細胞農業領域的探索。


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          CellX出席2022年科技講臺


          今年,主辦方特邀上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院骨科主任醫師 王金武 教授團隊參與亞洲峰會醫療健康論壇,舉辦生物打印器械技術前沿與臨床轉化研討會。屆時將邀請臨床醫生、器械檢測審評、行業調研投資專家等,為現場觀眾分享生物打印與臨床轉化的應用研究與知識。


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          王金武教授曾在接受TCT訪談時談到:“生物3D打印在創造具有生理結構功能并能自我修復的組織器官方面,已經成為了一個極富有臨床轉化前景的技術。得益于生物3D打印,目前我們可以通過3D打印的類器官進行高通量的藥物篩選。例如將腫瘤患者腫瘤細胞打印成多個同樣的腫瘤小單元,從而篩選出治療該腫瘤患者有效的個性化藥物。”


           在科技部重點研發計劃支持下,王金武教授團隊還利用生物3D打印與機器人的技術結合研發了生物3D打印機器人,為將來生物3D打印進入臨床骨關節軟骨修復微創治療領域做好了試驗研究方面的準備。


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