幹細胞(stem cell)結合3D生物列印技術的應用

在當今組織工程與醫學領域中,幹細胞(stem cell)研究和3D生物列印技術正引領著科技創新的浪潮。
幹細胞的再生分化和多向分化能力,結合3D生物列印技術的精準性和靈活性,將為醫學帶來翻天覆地的變革。
本文將探討幹細胞(stem cell)結合3D生物列印技術的應用領域,並展望這技術結合所帶來的潛在影響。

( 延伸閱讀:ALLEVI 3D生物列印機在再生醫療中的應用 )

幹細胞(stem cell)的優勢與應用前景

幹細胞具有自我再生和多向分化的能力,使其成為組織再生和疾病治療的理想選擇。
Ong等人再2018年的REVIEW [1] 中指出,幹細胞可從多種來源獲得,並能夠分化為各種細胞類型,包括肌肉細胞、神經細胞和軟骨細胞等。
這為醫學帶來了無限的可能性。

3D生物列印技術的突破

近年來,3D生物列印技術的發展取得了令人瞩目的突破。
根據Zhang等人在2023年的REVIEW [2] 中表明,3D生物列印技術能夠精確地按照預設的設計進行組織和器官的建造。
它使用生物相容的材料,如水凝膠和生物薄膜,並通過逐層堆疊的方式,將幹細胞定位到特定的位置,以實現軟骨組織的重建。

幹細胞(stem cell)結合3D生物列印技術的應用

此技術可應用於幹細胞培養空間的縮小 👉點我看詳情👈

另外,許多研究人員已經開始探索幹細胞(stem cell)結合3D生物列印技術在不同領域的應用。
例如,Lee等人的研究[4]表明,幹細胞(stem cell)結合3D生物列印技術可以用於自發性骨分化,提供新的方法來治療骨骼相關疾病。

Ma等人的研究[5]也指出,將幹細胞(stem cell)結合3D生物列印技術應用於全層皮膚再生,可以為傷口癒合提供新的療法。

未來展望與應用前景

幹細胞(stem cell)結合3D生物列印技術的應用前景非常廣闊。根據Kang等人2023年的研究[6],可以促進血管生成和骨生成,並做出抗菌效果的支架,對於組織再生和疾病治療具有巨大潛力。
此外,幹細胞(stem cell)結合3D生物列印技術還可以應用於眼科領域,如治療角膜幹細胞缺乏等疾病[8]另有學者將此技術應用於大鼠神經分化的研究[9]及抗菌醫材的開發[3]等的應用。

但很多方面仍需深入研究,像幹細胞的選擇和培養等方面,以及實現可移植回人體的遠景。總之,3D生物列印具有巨大的潛力和發展用於疾病的治療。

 

參考資料及文獻:

1. 3D bioprinting using stem cells. Pediatr Res. 2018.

2. 3D bioprinting for rhinoplasty using adipose-derived stem cells as seed cells: 2023.

3. The applications of 3D printing in wound healing: the external delivery of stem cells and antibiosis. 2023.

4. 3D bioprinting of human mesenchymal stem cells-laden hydrogels incorporating MXene for spontaneous osteodifferentiation. 2023.

5. 3D bioprinting of a gradient stiffened gelatin–alginate hydrogel with adipose-derived stem cells for full-thickness skin regeneration. 2023.

6. 3D bioprinting of dECM/Gel/QCS/nHAp hybrid scaffolds laden with mesenchymal stem cell-derived exosomes to improve angiogenesis and osteogenesis. 2023.

7. 3D bioprinted conductive spinal cord biomimetic scaffolds for promoting neuronal differentiation of neural stem cells and repairing of spinal cord injury. 2023.

8. 3D bioprinting as a prospective therapeutic strategy for corneal limbal epithelial stem cell deficiency. 2023.

9. Inhibited astrocytic differentiation in neural stem cell-laden 3D bioprinted conductive composite hydrogel scaffolds for repair of spinal cord injury. 2023.

10. https://diman.tw/news-Detail/3d-printed-organs-for-transplant-1

11. https://www.allevi3d.com/allevi-author-how-3d-bioprinting-solves-the-stem-cell-supply-problem/
 


 

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