生物打印是一個新的研究和工程領域,涉及到沉積生物材料的印刷設備。長期目標是,這項技術可以用來從原始生物材料中創造出替代器官甚至整個生物體。 生物打印是由美國大學的研究人員開發的密蘇里,哥倫比亞。今天,生物打印...
生物打印是一個新的研究和工程領域,涉及到沉積生物材料的印刷設備。長期目標是,這項技術可以用來從原始生物材料中創造出替代器官甚至整個生物體。

生物打印是由美國大學的研究人員開發的密蘇里,哥倫比亞。今天,生物打印機正處于開發階段,主要被用作科學工具。它們缺乏商業部署所需的速度和微調,盡管那一天可能不遠了。第一批生物打印機沉積的液滴只有100微微分子篩(相比之下,一個細胞的體積約為3個微微分子篩,最好的噴墨打印機可以以每秒數萬的速度沉積1-5個微微分子篩的液滴。較新的生物打印機可以以較低的速度從微移液管中擠出單個細胞。Gabor Forgacs開發的生物打印機,哥倫比亞密蘇里大學的一位生物物理學家用"bioink"和"biopaper"組合打印復雜的三維結構,盡管不是以細胞分辨率打印。一臺100微微打印機以每秒10000點(10 kHz)的速度工作,每分鐘可產生60微升的組織,或每天86毫升,一種幾乎可以填滿一個標準試管的組織量。100皮克萊特打印機的缺點是分辨率低-我們所熟悉的大多數有機組織都需要精確的細胞級組織才能正常工作。當Forgacs使用單細胞分辨率的微移液管法時,他們能夠創造出功能性的活組織,表現得像它來自的器官,例如,當他們用生物打印機將雞心細胞沉積到盤子上時,它們開始同步跳動如果有一張高度詳細的人類心臟細胞網絡圖,那么從這個原始的生物打印機到能在十年或二十年內打印出完整人體器官的生物打印機之間沒有任何基本的障礙。在科幻小說中,生物打印機隨處可見。例如,在《第五元素》中,一個主要角色得到了她在電影的開頭,一些人甚至稱贊生物印刷術是一條通往永生的可能途徑,但這在近期內是值得懷疑的,因為在替換老化的內部細胞時很難避免干擾表面細胞。