來源:EngineeringForLife
近期,Viraj Mehta 和Subha N. Rath,在Bio-Design and Manufacturing上發(fā)表了題為:3D printed microfluidic devices: a review focused on four fundamental manufacturing approaches and implications on the field of healthcare的文章。
在過去的幾年中,3D打印克服了傳統(tǒng)軟光刻技術(shù)的局限,,已經(jīng)成為制造微流控裝置的一個極具前景的替代方案�,;诖�,,BDM 2021年第2期發(fā)表了來自印度Rath等的綜述論文《3D打印微流控設(shè)備:聚焦四種基本制造方法及其對醫(yī)療保健領(lǐng)域的影響綜述》。文中介紹了利用3D打印構(gòu)建微流控裝置的四種基本制造方法,,以及面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)和最新進(jìn)展,。通過討論3D打印芯片器官的現(xiàn)狀和前景,概述了3D打印微流技術(shù)在醫(yī)療保健各個領(lǐng)域的影響,,展望了該領(lǐng)域未來的研究方向,。
——評自微流控專家南京大學(xué)趙遠(yuǎn)錦教授
本綜述論文回顧了3D打印微流控設(shè)備的四種基本制造方法:直接打印方法、基于模具的方法,、模塊化方法和混合方法,,以評估3D打印技術(shù)在該方面的可行性。使用廣泛的增材制造材料,,3D 打印微流控裝置已在多個領(lǐng)域應(yīng)用,,包括生物、化學(xué)和材料合成等領(lǐng)域,。然而,,一些關(guān)鍵挑戰(zhàn)與之相關(guān),包括低分辨率,、低光學(xué)透明度、細(xì)胞毒性,、高表面粗糙度,、自發(fā)熒光、與傳統(tǒng)滅菌方法不兼容以及低透氣性,。與增材制造相關(guān)的材料方面的最新研究進(jìn)展有助于克服其中的一些挑戰(zhàn),。我們通過討論 3D 打印的器官芯片和腫瘤芯片的現(xiàn)狀和前景,概述了 3D 打印微流體對醫(yī)療保健各個領(lǐng)域的可能影響,,例如體外疾病建模和器官建模,、新藥開發(fā)、癌癥個性化治療和癌癥藥物篩選,,并強(qiáng)調(diào)了該領(lǐng)域未來的研究方向,。
640.png (223.99 KB, 下載次數(shù): 95)
下載附件
2021-12-14 16:02 上傳
圖1 3D 打印技術(shù)下四種基本制造方法的分類
640-1.png (200.27 KB, 下載次數(shù): 89)
下載附件
2021-12-14 16:02 上傳
圖2 四種基本制造方法的示意圖
640-2.png (797.17 KB, 下載次數(shù): 122)
下載附件
2021-12-14 16:02 上傳
圖3 3D打印器官芯片
640-3.png (979.63 KB, 下載次數(shù): 121)
下載附件
2021-12-14 16:02 上傳
圖4 3D打印腫瘤芯片
原文鏈接
https://doi.org/10.1007/s42242-020-00112-5
|