Uploaded by v.nepom25

3D печать в медицине

advertisement
3D – ПЕЧАТЬ В МЕДИЦИНЕ
ПРОШЛОЕ: КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 3D - ПЕЧАТИ
История 3D-печати начинается в середине ХХ века, в 1950-е годы. В ходе изготовления
небольших пластиковых деталей для будущего прототипа вместо закрепления ультрафиолетовым
излучением отдельных тонких слоев фоточувствительных полимеров, Ч. Халл наложил друг на
друга тысячи еще более тонких слоев пластика и на каждый такой слой нанес эпоксидную смолу,
которую ранее использовал для выполнения покрытий, и уже полученную форму закрепил
ультрафиолетом. В результате эксперимента стало ясно, что принцип послойного наложения и
склеивания пластика позволит создавать трехмерные объекты любой формы.
В 1986 году Чарльз Халл получил, наконец, патент на своё изобретение и основал компанию «3D
System Corporation», которая сегодня является лидером 3D-печати.
Вскоре после оформления патента на устройство для 3D-печати, компания Халла 3D Systems
выпустила в продажу первый 3D-принтер (1988 г.). В связи с высокими затратами на
оборудование сначала право на использование технологии зарегистрировали крупные
промышленные корпорации, но вложения быстро окупались, и трехмерную печать стали
применять в архитектуре, образовании, картографии и в розничной торговле.
В 1988 году было запущено серийное производство стереолитографических (SLT) принтеров,
которые создавали объекты по цифровым заготовкам. Материалом служило жидкое вещество на
основе акрила, которое под действием лазерных лучей превращалось в пластик.
К началу девяностых 3D-модели создавались новым поколением принтеров по технологии
лазерного спекания. Тогда же появился термин «3D-печать». Если раньше изделие
«выращивалось» из жидкого акрила, то к тому времени оно уже изготавливалось из порошка под
воздействием лазера.
ЧЕМ 3D-ПЕЧАТЬ ПОЛЕЗНА МЕДИЦИНЕ?
-Высокая точность 3D-печати костей скелета или областей мозга с новообразованиями помогают
врачам и студентам медицинских вузов изучать материал, практиковаться и планировать
хирургические манипуляции.
-Изготовление имплантатов и протезов на заказ по индивидуальным анатомическим параметрам
пациента упрощает работу врача и повышает приживаемость имплантата или протеза.
-Создание новых тканей и органов на основе клеток пациента, или биопечать, дает надежду
врачам и пациентам на решение проблемы нехватки доноров и материала для пересадки органов и
тканей.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D-ПЕЧАТИ В МЕДИЦИНЕ
3D-печать применяется в медицине с начала 2000-х годов, когда эта технология впервые
использовалась для изготовления зубных имплантатов. С тех пор применение 3D-печати в
медицине значительно расширилось: врачи со всего мира описывают способы использования 3Dпечати для производства ушей, деталей скелета, дыхательных путей, челюстной кости, частей
глаза, клеточных культур, стволовых клеток, кровеносных сосудов и сосудистых сетей, тканей и
органов, новых лекарственных форм и многого другого.
Использование файлов с моделями для 3D-печати дает возможность для обмена работами среди
исследователей. Вместо того, чтобы пытаться воспроизвести параметры, описанные в научных
журналах, врачи могут использовать и модифицировать готовые 3D-модели. С этой целью в 2014
году Национальные институты здравоохранения учредили биржу 3dprint.nih.gov, чтобы
содействовать обмену 3D-моделями с открытым исходным кодом для медицинских и
анатомических изделий, нестандартного оборудования и макетов белков, вирусов и бактерий.
Современное медицинское использование 3D-печати можно разделить на несколько широких
категорий: изготовление тканей и органов, создание протезов, имплантатов и анатомических
моделей, печать инструментов и фармацевтические исследования.
ПЯТЬ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D-ПЕЧАТИ В МЕДИЦИНЕ
ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИЯМ И ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ
3D-модель для нейрохирургического планирования (Военно-медицинский центр Уолтера Рида).
Источник фото: NCBI
Учет индивидуальных различий и особенностей анатомии конкретного человеческого тела дают
возможность использовать напечатанные 3D-модели для подготовки хирургических операций.
Наличие у врача осязаемой модели органа конкретного пациента, сделанной например по
результатам КТ (компьютерной томографии) для изучения или для имитации операции,
существенно снижает риск врачебных ошибок.
Использование 3D-моделей для тренировки хирургов и студентов предпочтительнее, чем
обучение на трупах, так как не создает проблем в отношении доступности и стоимости объектов.
Трупам часто не хватает соответствующей патологии, поэтому они больше подходят для уроков
по анатомии, чем для представления пациента с соответствующим изучаемой теме нарушением. С
помощью 3D-печати можно создать модель любого органа с любой известной патологией.
Нейроанатомические модели, напечатанные на 3D-принтере, могут быть особенно полезны для
нейрохирургов, давая представление о самых сложных структурах в организме человека, которое
принципиально невозможно получить, основываясь на двумерных изображениях.
БИОПЕЧАТЬ ТКАНЕЙ И ОРГАНОВ
Биопечать – один из многих видов 3D-печати, использующихся в области медицины. Вместо того,
чтобы печатать с использованием пластика или металла, биопринтеры используют шприц-дозатор
для нанесения биочернил (слоев живых клеток или структурирующей основы для них) при
создании искусственной живой ткани. Помимо использования в качестве альтернативы донорским
тканям, такие тканевые конструкции или органоиды могут быть использованы для медицинских
исследований.
Хотя системы трехмерной биопечати могут быть лазерными, струйными или экструзионными,
биопечать по струйной технологии является наиболее распространенной. Несколько печатающих
головок можно использовать для размещения различных типов клеток (органоспецифичных,
клеток кровеносных сосудов, мышечных тканей), что является основной задачей при изготовления
гетероцеллюлярных тканей и органов. 3D-печать биологическими материалами может быть
использована для регенерации тканей, а в перспективе и органов, непосредственно на пациенте.
ПЕЧАТЬ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ
С 2006 по 2014 года изобрели и ввели в практику хирургические инструменты: анатомические 3Dмодели, учебные пособия, имплантаты и протезы, выполняемые на заказ.
Современные хирурги стараются проводить операции с как можно меньшей травматичностью для
пациента, поэтому для них очень часто требуется персонализированный инструмент.
Использование 3D-печати позволяет создавать такие инструменты в течение нескольких часов.
Теперь врач может самостоятельно модифицировать готовую модель, придав ей необходимые
размеры и форму для удобства и эффективности работы. Стоматологи теперь могут прямо при
пациенте создать, например, индивидуальные направляющие, исключающие возможность
повреждения здоровых зубов при протезировании.
Про зажим Вольт, с фотографий выше, читайте далее в разделе “Примеры использования”.
«ПЕЧАТЬ» ЛЕКАРСТВ
Технологии 3D-печати уже используются в фармацевтических исследованиях и
персонализированной медицине, сфера их применения постоянно расширяется. 3D-печать дает
возможность точного контроля дозы препаратов и производства лекарственных форм со
сложными профилями высвобождения медикаментов и пролонгированным действием. Теперь
фармацевты могут анализировать фармакогенетический профиль пациента и другие
характеристики, такие как возраст, вес или пол, чтобы определить оптимальную дозу
лекарственных средств и последовательность их применения. При необходимости доза может
быть скорректирована, в зависимости от клинического ответа. С помощью 3D-печати можно
производить персонализированные лекарства в совершенно новых рецептурах, таких как таблетки,
содержащие несколько активных ингредиентов либо в виде одной смеси, либо в виде сложных
многослойных таблеток.
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ И СТОМАТОЛОГИЯ
3D-печать успешно используется в медицине для изготовления сложных индивидуальных
протезов или хирургических имплантатов. Имплантаты и протезы любой возможной геометрии
могут быть изготовлены переводом рентгеновских, МРТ- или КТ-снимков в модели для 3D-печати
с помощью специального программного обеспечения.
Быстрое изготовление нестандартных имплантатов и протезов решает насущную проблему в
ортопедии, где стандартные имплантаты часто не подходят пациенту. Это верно и для
нейрохирургии: черепа имеют индивидуальную форму, поэтому сложно стандартизировать
черепной имплантат. Ранее хирургам приходилось использовать различный инструмент для
модификации и подгонки имплантатов, иногда и прямо во время операции. Использование 3Dпринтеров делает эту процедуру ненужной. Аддитивные технологии особенно востребованы,
когда необходимо срочное изготовление имплантатов.
Настоящая революция в стоматологии произошла с появлением 3D-технологий.
Во-первых, стало возможно полное и точное трехмерное сканирование полости рта. Во-вторых,
использование 3D-печати дало возможность создавать протезы, абсолютно точно
соответствующие анатомии пациента, без необходимости долгой и малоприятной подгонки.
Радикальное уменьшение доли ручного труда при изготовлении протезов или виниров позволило
уменьшить требуемые допуски при производстве, расширить перечень используемых материалов
и увеличить удовлетворенность пациентов от результатов работы врача.
Примеры использования
Искусственные роговицы, изготовленные на 3D-биопринтере Nano master SMP-III
В Южной Корее около 2000 пациентов ожидают донорства роговицы, а время ожидания операции
составляет в среднем шесть лет. Для пациентов, которые не могут найти подходящего донора, есть
возможность имплантировать искусственные роговицы, состоящие из рекомбинантного коллагена
и синтетических полимеров. К сожалению, они часто не приживаются и не являются полностью
прозрачными. Это связано с особой структурой роговицы в виде решетчатых коллагеновых
фибрилл, которую до сих пор не удавалось воспроизвести. Группа исследователей из
Университета науки и технологий Пхохана и Школы медицины Национального университета
Кунгпука в Южной Корее разработала метод 3D-печати искусственной роговицы с
использованием тканевого материала пациента.
Искусственная роговица, напечатанная на 3D-принтере и изготовленная из децеллюляризованной
стромы роговицы и стволовых клеток пациента, может полностью заменить донорскую роговицу в
хирургии глаза. Поскольку такая роговица состоит из материалов, полученных из тканей самого
пациента, она полностью совместима. Технология клеточной 3D-печати воспроизводит
естественную микросреду глаза, что позволяет добиться прозрачности, аналогичной таковой у
человеческой роговицы.
Институт регенеративной медицины Уэйк Фореста, мобильный 3D-принтер для лечения
обширных ран
Традиционный метод лечения обширных ожогов — пересадка кожи, при которой здоровая кожа с
наименее пострадавших частей тела пациента пересаживается на место поврежденной. Помимо
того, что этот метод дополнительно травматичен для пострадавшего, в некоторых случаях на теле
может вообще не остаться здоровой кожи для использования. Медицинская школа Уэйк
Форест разработала принтер, который может непосредственно на ране печатать клетки кожи,
выращенные из тканей пациента.
Ручной 3D-сканер ZScanner Z700 используется для определения размера и глубины раны. На
основе этой информации 3D-принтер печатает подкожные, дермальные и эпидермальные клетки
кожи на соответствующих глубинах, чтобы полностью покрыть рану.
Система 3D-биопечати, разработанная учеными, состоит из перемещающейся по трем осям
печатающей головки с восемью соплами диаметром 260 мкм с независимыми дозаторами.
Специально для этого устройства исследователи создали биочернила, состоящие из аутологичных
дермальных фибробластов и эпидермальных кератиноцитов в носителе из гидрогеля.
Как развиваются технологии в России?
Нижегородские врачи приволжского федерального медицинского исследовательского центра
(ФГБУ «ПФМИЦ» Минздрава России) в 2016 году провели две успешные операции по
вживлению протезов тазобедренных суставов, напечатанных на 3D-принтере.
Специалисты лаборатории Томского государственного университета изобрели вариант костной
ткани на основе фосфора и кальция. Ученые предположили, что созданная из костей животных
ткань, а, следовательно, биосовместимая с человеческим организмом, способна со временем
заменить титановые имплантаты.
В клинике при Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском
университете успешно проводят операции с применением смоделированных органов для
подготовки к вмешательству при пороках сердца. Теперь для спасения ребёнка вместо нескольких
сложных операций понадобится одна - длительная, но менее рискованная.
Перспективы 3D-печати в области медицины
Отличающиеся точностью и ценовой доступностью процессы 3D-печати, в частности настольная
стереолитография, демократизируют доступ к технологии, что дает возможность медицинским
работникам разрабатывать новые клинические решения и в короткие сроки изготавливать
медицинские изделия с индивидуальными характеристиками, а врачам по всему миру —
предлагать новые виды терапии.
По мере совершенствования технологий и материалов 3D-печати, она продолжит расширять
индивидуальный подход к лечению и поставлять высокоэффективные медицинские устройства.
Download