這套方案主要應(yīng)用于術(shù)前規(guī)劃。BIOMODEX 的 CEO Thomas Marchand 認(rèn)為,這種有針對性的 3D 打印器官技術(shù),可以幫助外科醫(yī)生更好地了解患者的獨特解剖結(jié)構(gòu),因此他們將能夠選擇最佳方式規(guī)劃復(fù)雜的手術(shù)。無論是腦動脈瘤還是結(jié)構(gòu)性心臟缺陷,這套方案都將幫助外科醫(yī)生選擇最佳的醫(yī)療設(shè)備并模擬操作,降低手術(shù)風(fēng)險。
除了 BIOMODEX 在做的將這一技術(shù)用于模擬手術(shù)操作外,生物 3D 打印技術(shù)還被醫(yī)學(xué)界認(rèn)為是治療終末期器官功能障礙的突破口之一。
此前,組織器官移植是治療終末期器官功能障礙唯一有效的方法,但供體器官缺乏、組織相容性問題等原因嚴(yán)重限制組織器官移植的發(fā)展。人們正試圖從機(jī)械器官替代、異種器官移植、組織工程和再生醫(yī)學(xué)等方面來打破組織器官移植的瓶頸,其中 3D 打印與干細(xì)胞移植相結(jié)合的技術(shù)可能代表了未來研究的突破方向。
3D 打印在生物醫(yī)療方面的應(yīng)用還有很多。2017 年 5 月,西北大學(xué)將 3D 打印的卵巢移植到了老鼠體內(nèi),成功產(chǎn)下小鼠,希望有一天可以用類似的技術(shù)幫助有生育困難的女性人類;今年 6 月,紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)的研究員首次用 3D 打印造出眼角膜,雖然移植應(yīng)用還需時間,但這項技術(shù)有望在將來治愈因角膜受損而失明的患者。據(jù) IDTechEx 預(yù)測,到 2025 年,全球 3D 打印市場需求為 70 億美元,預(yù)計其中一半來自 3D 生物打印領(lǐng)域。