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。基于此,BDM 2021年第2期發(fā)表了來自印度Rath等的綜述論文《3D打印微流控設備:聚焦四種基本制造方法及其對醫(yī)療保健領域的影響綜述》。文中介紹了利用3D打印構建微流控裝置的四種基本制造方法,以及面臨的關鍵挑戰(zhàn)和最新進展。通過討論3D打印芯片器官的現(xiàn)狀和前景,概述了3D打印微流技術在醫(yī)療保健各個領域的影響,展望了該領域未來的研究方向。
——評自微流控專家南京大學趙遠錦教授
本綜述論文回顧了3D打印微流控設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域應用,包括生物、化學和材料合成等領域。然而,一些關鍵挑戰(zhàn)與之相關,包括低分辨率、低光學透明度、細胞毒性、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。與增材制造相關的材料方面的最新研究進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,并強調(diào)了該領域未來的研究方向。
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圖1 3D 打印技術下四種基本制造方法的分類
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圖2 四種基本制造方法的示意圖
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圖3 3D打印器官芯片
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圖4 3D打印腫瘤芯片
原文鏈接
https://doi.org/10.1007/s42242-020-00112-5
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