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Bio3D:新加坡创新企业TOP50,活体心脏打印不是梦?

2016-07-26 火视全球 火石创造


摘要
 3D打印技术最近几年开展得如火如荼,可是真正打印出活体生物细胞,抗原抗体甚至是组织器官还有些难度,新加坡这家初创公司现已成功打印出活体心脏细胞,未来或可打印器官供移植。

采编:周俊、裴莉莉   排版:谢鸣洲


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公司名片
公司名称:Bio3D Technologies
创立时间:2012年公司属地:新加坡所属行业:生物科技公司网址:http://bio3d.tech/index.html公司总裁:范明伟 核心技术:3D生物打印技术

为了让每一个研究员和工程师都能享用到负担的起又可靠的生物打印和微缩技术,新加坡一群对技术、科学充满热情的科学家、工程师和企业家一起创造了Bio3D Technologies。在这里,他们孵化出新加坡第一个真正的科学生物3D打印机,拥有多个打印头、模块化设计、打印自动校准、遥视和远程控制技术等。同时也是第一个将减振升空平台集成到3D打印机上的公司。
此外,该公司也发明了世界上第一台方便运输的可折叠生物打印机。作为世界生物打印的先驱之一,Bio3D Technologies入选新加坡前50创新企业。
CEO介绍


范明伟,CEO兼合伙创始人。从新加坡本土南洋理工大学生物科学系毕业的他拥有16年的创业经验,7年活跃在生物创业领域,还将继续在生物技术和生物医学行业创新发展。同时也是新加坡工程师机构(IES)生物工程技术委员会的成员之一,现年30岁的他已有5项专利,在全球研讨会上广泛发言。

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3D打印系统

Bio3D SYN 是一款高端3D打印仪器可应用于各种研究与开发应用,包括生命科学、生物医药、聚合物和材料科学。非常适合专业的研究人员使用,具有以下特点:1、高分辨率,可达1微米
2、打印头数量不受限制3、支持多种材料的打印,包括生物和非生物材料4、模块化设计
5、专用减振悬浮打印平台6、支持不同的印刷技术
7、远程查看和控制
8、高度通用和可定制的

Bio3D探索者是一款入门级生物打印工具,适用于想要探索生物打印但经费有限的研究者、初学者或教育者
1、高分辨率可达5微米
2、可配有1到4个打印头
3、质量轻和可折叠
4、模块化的打印头设计
5、光聚合的微缩打印
6、支持不同的印刷技术
打印头模块


分类

微挤压

(普通)

微挤压

(可加热)

微挤压

(蓝光聚合)

微挤压

(有紫外线)

适用

打印细胞和其他液体材料

打印细胞和确保其生存能力或其他需要加热的应用

可打印光固化材料

可打印紫外光固化材料











【产品应用】
① 生命科学研究领域Bio3D打印系统非常适合发展多层细胞和组织的3D打印,是癌症、干细胞和再生医学研究的理想工具。
② 材料和高分子科学研究领域Bio3D系统还可以用于材料和聚合物的研究,包括水凝胶,生物凝胶,塑料,光固化材料,聚合物,DNA,维生素等。
③ 医学领域生物打印可以将不同的细胞、组织和相关物质放在一起创建适用于诊断和医学研究的结构。也希望3D打印的组织最终可用于人类的器官移植。
④ 药物研发领域    生物打印可以加快和降低药物开发和测试的成本。制药公司可以使用Bio3D系统创建一个“器官芯片”更好地代表人体进行药物测试。
⑤ 个性化营养和治疗领域由于不同疾病,不同年龄和不同的活动水平。病人和个人往往有不同的营养需求,他们需要个性化的饮食和药物。生物打印可以帮助研发这样的营养补充品,甚至是专门迎合每个人的食物。



【技术简介】

主要部件:细胞+水凝胶+生物打印机


生物墨水:来源于患者组织的细胞或干细胞,经过培养,收集足够量生成生物墨水。


生物打印过程:细胞与水凝胶逐层间隔打印,生成立体组织或器官。


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生物3D打印的研究现状
 
现在生物3D打印机的研究还处于早期研发阶段,但其发展前景为大家所期待。据Invetech和Organovo两家公司宣称,生物3D打印技术将在五年内实现对功能性大血管的打印,十年内实现心脏或肝脏等器官的打印。由此可见,3D打印技术的成果必将给医疗界带来一场革命。
生物3D打印的发展空间巨大源于三方面的原因:1) 全球医疗领域的开支巨大,为生物打印技术提供了潜在的发展空间;2) 生物打印技术以其快捷、准确性见长,以其个性化制造能力与病体需求的差异性充分结合,配合传统的CT、ECT技术在人工假体、人工组织器官的制造方面产生巨大的推动效应;3) 生物3D打印相对其他领域的3D打印更具有经济性。
美国北卡罗来纳州Wake Forest大学Anthony Atala等人使用复合细胞的水凝胶材料,逐层打印,构建出类似肾脏的结构。而耶鲁大学的科学家们已经使用动物细胞制备出了鼠的肺部组织,可以被植入啮齿动物体内,并在一定时间内发挥功效。东京大学医院的Tsuyoshi Takato等将人造蛋白质材料通过3D打印技术制备骨或软骨,从而治疗具有相应疾病的儿童。
2生物3D打印的未来发展前景 
现在,在3D生物打印领域取得了大量的科研突破,组织工程支架和植入物的3D打印逐渐成熟,骨组织和假肢的打印市场空间巨大,未来生物3D打印技术将最终取代人体器官移植。据行业估计,我国个性化颅骨,颌面骨、关节以及全瓷牙技术的市场未来十年将达到200至400亿元人民币。3D打印产业链将囊括生物材料、数字医疗、生物监测、临床应用等项目。


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