3D打印技术在生物医学领域的应用
3D打印在生物医学领域中的应用
3D打印在生物医学领域中的应用随着3D打印技术的不断发展,其在生物医学领域中的应用越来越受到关注。
3D打印技术可以制造出与人体组织相似的结构,为生物医学研究、手术和治疗提供了巨大的便利。
本文将探讨3D打印在生物医学领域中的应用。
一、3D打印在生物医学研究中的应用生物医学研究需要大量的样本和器官模型,这是传统制造无法满足的。
而利用3D打印技术可以从MRI或CT的数字化数据中快速打印出高精度的人类器官模型,它们具有与真实人体组织相似的重量、结构和外形等特征,可以大大降低动物实验和临床试验的风险,节省时间和成本。
例如,3D打印模型可以用于模拟手术,帮助医生规划和预测手术效果,减少手术时间和风险,提高手术成功率。
此外,3D打印技术还可以制造人体骨骼、血管、神经和脏器等模型,用于研究疾病的起因和发展机制,探索疾病的治疗方法。
二、3D打印在生物医学手术中的应用3D打印技术在生物医学手术中已经得到了广泛的应用。
医生可以通过3D打印技术打印出患者的器官结构,帮助他们更好地了解患者的情况,并规划手术方法和操作步骤。
此外,3D打印技术还可以用于制造支架、植入物和修复材料等,这些材料可以与人体组织相容,提高手术的成功率和恢复速度。
例如,使用3D打印技术制造出半透明的全球眼内镜,可以在手术中更好地观察眼内结构,减少手术风险。
另外,3D打印技术还可以制造出带有微环结构的假肢,能够更好地适应手术前后的肢体状态,提高患者的舒适度和移动能力。
三、3D打印在生物医学治疗中的应用3D打印技术在生物医学治疗中的应用主要体现在个性化医疗上。
医疗行业可以通过3D打印技术打印出患者的器官结构,根据患者的个体差异,制定量身定制的治疗方案和药物剂量,提高治疗效果和减少副作用。
此外,3D打印技术还可以实现个性化义肢、矫形器和修复材料等的制造,为各种残障群体提供更高质量的医疗服务,提高他们的生活质量和自尊心。
例如,3D打印技术可以制造出个性化的头骨修复材料,能够更好地适应患者头骨复原的形状和大小,提高手术的成功率和治疗效果。
3D打印在生物医疗方面的应用3篇
3D打印在生物医疗方面的应用第一篇:3D打印在生物医疗方面的概述随着3D打印技术的不断发展,它已经开始在生物医疗领域得到了越来越广泛的应用。
3D打印技术可以为医学界提供许多新的解决方案,从而大大改善患者的治疗效果和医生的工作效率。
其中,3D打印技术在医学工程领域的应用是最广泛的。
医学工程领域是由一组将生物医学工程的技术与生命科学与医学知识相结合的专业人员组成的科学领域。
这些专业人员利用工程技术开发和生产医疗设备、工具、材料和方法,以改善现有的医疗设备和技术,并创造新的生物医学工程产品。
通过3D打印技术,医学工程师可以创建出高质量的医疗设备,例如人工关节、牙齿、植入物和义肢等。
这些设备可以根据患者的具体需求进行设计,并且可以轻松地进行个性化制造,从而大大提高了治疗效果。
此外,3D打印技术还可以为医生提供更准确的手术模型和模拟器。
在生物医疗领域中,3D打印技术的应用还包括细胞培养和药物研发。
3D打印技术可以设计和制造出细胞培养模型,这些模型可以模拟人体内环境,从而更好地研究细胞生长和疾病发展。
此外,自定义的细胞培养模型可以帮助科学家更好地预测药物的作用和副作用,从而加快药物研发的进程。
总的来说,3D打印技术为生物医疗领域带来了巨大的变革。
它已经成为医学工程师、科学家和医生解决众多医学难题的重要工具。
未来,随着3D打印技术的发展和改进,它将继续为生物医疗领域提供更多新的应用和创新。
第二篇:3D打印在人工器官研发中的应用人工器官一直是人类医学研究的一个热点。
随着3D打印技术的出现,人工器官的研究和开发进入了一个新的时代。
3D 打印技术能够精确地制造出复杂结构的器官,为医生实现完全定制化的治疗方案提供了可能。
3D打印技术在人工器官研发中的应用主要分为两个方面。
一个是建立人工器官的外部结构,另一个是建立器官的内部结构。
在建立人工器官的外部结构方面,3D打印技术可以制造出精准的外部结构,包括造型和尺寸。
这样的定制化使得医生能够更好地适应患者的病情和个体差异,从而制定出更加精确的治疗方案。
3D打印在生物医疗领域的应用及医学案例
3D打印在生物医疗领域的应用及医学案例3D打印技术诞生于20世纪90年代中期,是一种基于计算机3D数字成像技术和多层连续打印的新兴技术。
3D打印技术结合了光固化和纸层叠等技术,用于物件的快速成型。
近年来,3D打印技术在生物医学领域取得了突飞猛进的进展。
一、组织工程学中的技术进展组织工程学的目标是为再生疗法创造功能性组织和器官,最终实现器官移植或置换。
研究人员在可再生医学领域不断的试错以验证技术的可行。
研究人员在长期对自然人体组织观察后提出了一份要求清单。
他们指出,如果希望人造组织像人体内的自然组织那样起作用,那么人造组织就必须:①通过微缝、胶水[1]或细胞粘[2]附实现与自然组织的整合;②在体内实现组织基本功能[3];③完全血管化以维持其生理功能[4]。
此外,用于组织制造的打印机也需要标准化:①生物打印机需要设定极端的灭菌方法;②密切监测湿度和温度等因素以达到生物打印的理想条件;③理想的喷嘴尺寸和输送方式。
1、热喷墨生物打印[5]研究人员修改了典型的喷墨打印机,以便为组织材料提供便利的特殊打印头。
印刷台或接收托盘也被修改为在三维空间(,y,z方向)上移动。
选择用于组织制造的打印机之一是具有300dpi打印分辨率的HewlettPackard(HP)Dekjet500热敏式喷墨打印机。
研究人员使用通道直径更小的喷嘴与该打印机结合使用。
用“生物墨水”替代了普通墨水。
这种“生物墨水”是一种由蛋白质、酶和悬浮在培养基或盐水中的细胞组成的水基液体。
喷墨打印机从上到下逐层打印生物组织。
可使用扫描的CT或者MRI图像引导进行3D打印。
流体液滴作为先前设计的图案的点对点表示被喷射到打印表面上。
热喷墨打印机还可以使用热量生成能在针头内破裂的小气泡,以提供将生物体排出喷嘴的压力脉冲。
过高的温度将破坏生物细胞,因此打印机内温度控制为高于环境温度4~10℃,以保证90%的生物细胞活性。
喷出喷头的生物墨水的剂量根据温度梯度、电流频率和生物墨水粘度可从10~150pL变化。
3D打印技术在医学领域的应用
3D打印技术在医学领域的应用随着科技的不断发展,3D打印技术越来越常见。
不仅在工业生产中得到广泛应用,而且在医学领域中也逐渐发挥了重要作用。
3D打印技术的优势在于可以快速精准地打印出所需物品的模型或实物,因此在医学领域中也得到了广泛的应用。
一、生物模型打印生物模型打印是一种利用3D打印技术制造人体模型的方法。
利用医学影像技术对患者身体部位进行扫描,生成3D模型数据,然后利用3D打印技术把3D模型打印成真正的模型。
大家可以去百度搜索一下生物模型打印的图例,这些模型可以完美地模拟人体器官的形态结构,将医疗器械的营销进行更智能的推广,再给医生、患者和医学教育者带来更准确的信息。
通过3D打印技术打印出的生物模型可以更准确地了解人体的解剖结构,并为医生提供更好的手术策划和仿真训练机会。
二、医疗器械打印利用3D打印技术打印医疗器械是目前比较新颖的应用方向。
3D打印技术打印的医疗器械灵活度更高,可以直接根据患者的个体化需求和特定部位的形状、大小等进行打印。
由于3D打印技术可以快速生产出高精度的器械,这一应用方向将为医疗器械的生产和配送带来重大的技术革新。
这个技术可以生产人工骨、人工器官、心脏介入器械、支架、耳蜗等医疗器械,替代传统制造手段。
相信这个应用方向可以为更多患者提供更便捷的医疗服务。
三、手术辅助打印3D打印技术,可以重建从患者中获取的医学影像数据,打印出患者的整个器官模型。
这让医生和外科医生能够在手术期间更清楚地观察患者的身体结构,更准确地进行操作。
手术辅助打印的医学应用前景非常 broad。
通过3D打印技术打印出的带有手感的人工器官,可以提供更逼真的操作体验。
特别是在手术操作上,不仅可以减少操作时间,而且可以更准确地判断切口和封口是否合适,能够降低手术风险,同时缩短术后恢复的时间。
四、3D打印技术在牙科领域的应用3D打印技术在牙科领域的应用也非常广泛,主要包括口腔模型的打印、牙套的制造、牙齿种植后继续制作牙冠、假牙等。
3D打印技术在生物医学领域中的应用研究
3D打印技术在生物医学领域中的应用研究一、前言:3D打印技术的应用热度随着3D打印技术的不断发展,其应用范围越来越广,已经涉及到了许多领域。
在生物医学领域中,3D打印技术也已经有了广泛的应用。
本文将介绍3D打印技术在生物医学领域中的应用研究。
二、3D打印技术在生物医学领域中的应用1. 生物医学模型打印3D打印技术可以用于制造人体器官、动物模型、病原体和疾病模型,这对于生物医学研究及临床医学有着极其重要的意义。
例如,3D打印技术可以打印出精细的人体器官结构,让医生更加直观地了解患者的病情,以及更好地进行手术规划。
同时,3D打印技术可以为医学教育提供更为生动的教学工具。
2. 定制化医疗设备制造3D打印技术也可以用于定制化医疗设备的制造,例如义肢、牙科分支和外科器械等。
这种技术可以根据患者的具体情况,制造出符合其个性化需求的设备,大大提高了治疗效果。
3. 生物医学材料的打印3D打印技术还可以用于生物医学材料的打印。
生物医学材料包括骨质移植、植入物和组织工程等。
3D打印技术可以精确的控制材料的形状、尺寸和成分,使得生物医学材料的制作更为精确、高效和便携。
三、3D打印技术在生物医学领域中的未来展望尽管3D打印技术在生物医学领域中已经有了广泛的应用,但是随着技术的不断进步,其应用也将会得到更大的发展。
举例来说,目前3D打印技术已经可以应用于定制化医疗设备的制作,未来也有可能开展更为复杂的器械定制化制作,例如医疗成像设备和手术机器人。
同时,3D打印技术在生物医学领域中的应用,也会更加关注人体内部精细结构的打印制造,进而促进组织工程和器官移植等领域的发展。
总的来说,3D打印技术在生物医学领域中的应用前景非常广阔,其开拓出的研究和创新将大大改善人们的生活和医疗治疗,其应用前景很广泛,并给未来的研究开拓了新的思路。
3D打印技术在生物医学领域中的应用与前景展望
3D打印技术在生物医学领域中的应用与前景展望引言:近年来,3D打印技术的飞速发展不仅推动了工业制造的革新,而且也在医学领域展现出了巨大的潜力。
特别是在生物医学领域,3D打印技术被广泛应用于组织工程、器官移植、药物释放系统等领域,为医疗科技带来了革命性的变革。
本文旨在探讨3D打印技术在生物医学领域中的应用,并展望其未来的发展前景。
一、3D打印技术在生物医学领域中的应用1. 组织工程3D打印技术使得通过定制化打印支架,将细胞和生物材料按照特定的方式排列,在生理条件下产生可生长、可分化为特定组织的构型成为可能。
这使得组织工程在再生医学中的应用变得更加可行。
例如,通过3D打印技术可以制造出人工骨骼、皮肤和软骨等组织,为创伤修复和器官重建提供了新的治疗手段。
2. 器官移植由于器官移植需求远远超过供应量,3D打印技术被应用于生物打印器官的制造已经成为一个研究热点。
通过使用3D打印技术,可以根据患者的特定需求和身体结构,精确打印出器官的模型。
这将大大提高移植手术的成功率并减少排斥反应的发生概率。
目前,已经成功打印出包括肝脏、肾脏和心脏等重要器官的原型。
3. 药物释放系统3D打印技术为设计和制造个性化的药物释放系统提供了新的途径。
利用3D打印技术,药物可以被封装在特定的载体中,使其可以在特定的时间和位点释放。
这种定制的药物释放系统有助于提高药物的效力和减少副作用。
例如,在治疗癌症方面,3D打印技术可以制造出定制的微型药物释放器,将药物直接输送到肿瘤区域。
二、3D打印技术在生物医学领域中的前景展望1. 个性化医疗3D打印技术将使得医疗变得更加个性化。
通过对患者进行扫描,医生可以根据患者的特定需求和身体结构,精确打印出特定的医疗设备、支架和假肢等。
这将大大提高治疗的效果和患者的生活质量。
2. 快速制造传统制造过程通常需要多个步骤,耗时且复杂,而3D打印技术可以通过将所有步骤整合到一台机器中,实现迅速高效的制造过程。
生物3d打印临床应用
生物3d打印临床应用生物3D打印技术是指利用生物材料通过3D打印设备逐层堆叠构建出生物组织结构的一种先进制造技术。
随着科技的不断发展,生物3D打印技术在医学领域的临床应用也日益广泛。
本文将就生物3D打印在医疗领域的应用进行探讨。
1. 生物3D打印在人体器官再生方面的应用生物3D打印技术可以应用于人体器官再生领域,为患者提供更好的治疗选择。
通过扫描患者自身组织的数据,利用生物材料进行制造,可以打印出与患者自身组织相匹配的器官。
这种定制化的器官可以更好地融入患者体内,减少排斥反应,提高手术成功率。
2. 生物3D打印在假体制造方面的应用除了器官再生,生物3D打印技术还可以用于制造假体,如假肢、义齿等。
通过3D打印,可以根据患者的具体需求和身体结构制造个性化的假体,提高患者的生活质量。
假体的精准匹配可以减少不适感,增加舒适度。
3. 生物3D打印在药物研发领域的应用生物3D打印技术还可以用于药物研发。
科研人员可以将药物原料与生物材料结合,利用3D打印技术制造出药物释放系统,实现药物的定向输送和缓释。
这种定制化的药物释放系统可以提高药物疗效,减少药物的副作用,为患者提供更好的治疗效果。
4. 生物3D打印在疾病诊断和治疗领域的应用生物3D打印技术可以应用于疾病的诊断和治疗。
通过打印出患者的病灶部位模型,医生可以更准确地了解病情,制定更有效的治疗方案。
此外,通过生物3D打印制造医疗器械和手术模型,可以提高手术的安全性和成功率,降低手术风险。
综上所述,生物3D打印技术在医疗领域的应用将带来革命性的变革,为医疗产业的发展带来新的机遇。
随着技术的不断进步和完善,相信生物3D打印技术将在医学领域发挥更加重要的作用,为患者提供更加个性化、精准化的治疗方案,推动医疗行业朝着更加智能化、人性化的方向发展。
生物医学工程领域的3D打印技术研究
生物医学工程领域的3D打印技术研究随着科技的不断进步,生物医学工程领域的3D打印技术正越来越受到关注。
这种技术能够在医疗和医学研究方面产生巨大的变化,它不仅可以制造高精度的仿真模型,还可以快速、准确地生产复杂的医学器械和组织工程支架。
在这篇文章中,我们将探讨3D打印技术在生物医学工程领域中的应用、现状以及未来的前景。
一、3D打印技术在生物医学工程领域的应用生物医学工程领域的3D打印技术有着广泛的应用,例如生物结构和细胞培养、组织和器官的重建和再生、医学器械的制造等。
这种技术可以将医学影像数据转化为具有高精度的实体模型,为医学研究和手术提供准确可靠的依据。
首先,3D打印技术可以用于生物结构和细胞培养。
这种技术可以制造高分辨率的3D模型,这些模型可以用于生物医学实验,比如细胞培养和组织工程的研究,通过3D打印技术制造的生物模型可以在实验中更加准确地模拟人体器官、组织和细胞,也可以为医师提供更好的手术规划。
其次,3D打印技术还可以用于组织和器官的重建和再生。
在过去,如果发生了重大的组织或器官损伤,只能依靠捐赠者的器官移植,但是3D打印技术通过利用人类细胞和生物材料的结合体,可以在医学界实现自体再生。
这种技术不仅可以重建和修复受损的组织和器官,还可以使用生物材料来制造血管和骨骼支架等。
最后,3D打印技术可以用于医学器械的制造。
医学器械如手术器械和假肢等需要高精度的设计和制造,而传统的方法可能无法满足这些需要。
3D打印技术可以根据患者的个体结构制造符合个体化特点的医学器械,这些器械可以做到更加精准和适合人体结构。
二、3D打印技术在生物医学工程领域的现状目前,3D打印技术在生物医学领域的应用仍处于发展阶段,该技术仍面临一些挑战。
例如,打印的生物组织或器官可能具有与实体不同的结构和功能,还需要解决与3D打印过程相关的问题,例如器械的材料和设计可能不足够耐用和可持续,影响到该技术的使用效果。
不过,也有许多令人欣喜的发展。
生物医学工程中的3D打印技术应用实例
生物医学工程中的3D打印技术应用实例近年来,随着科技的不断进步,3D打印技术在生物医学工程领域的应用逐渐受到重视。
3D打印技术通过将数字化模型转化为实体对象,可以快速、精确地制造复杂的生物医学器械和组织结构。
它不仅为医生和研究人员提供了更便捷、高效的工具,也为患者提供了个性化、定制化的治疗方案。
以下是生物医学工程领域中利用3D打印技术进行的一些成功应用案例。
首先,3D打印技术在生物医学领域中用于制造人工器官。
传统的人工器官制造过程通常较为繁琐,需要经过复杂的工艺流程和长时间的等待。
而3D打印技术可以根据患者的具体情况,快速制造出符合个体需求的人工器官。
例如,患有先天性心脏病的患者通常需要进行心脏移植手术,而且缺乏合适的供体会造成很大的困难。
利用3D打印技术,医生可以根据患者的心脏结构和尺寸,打印出与其心脏相匹配的人工心脏。
这种个性化的人工器官制造方式,不仅可以提高手术成功率,还可以减少患者排队等待时间。
其次,3D打印技术在生物医学领域中应用于生物材料的制造。
传统的生物材料制造依赖于人工加工,因此存在一定的误差和可塑性不足。
而利用3D打印技术,可以根据患者的具体需求和生物特征,精确地打印出符合其要求的生物材料。
例如,针对关节炎患者的治疗,医生可以将患者的关节扫描数据输入到3D打印设备中,制造出与其关节完全匹配的支持材料。
这种个性化的生物材料制造方式,可以提高患者的治疗效果和生活质量。
此外,3D打印技术在生物医学领域中也可以用于仿真器官的制作。
仿真器官能够模拟真实器官的形状、结构和功能,为医生的手术操作提供更加真实的环境。
例如,利用3D打印技术可以制造出仿真器官来帮助医生进行手术前的训练和规划。
医生可以在仿真器官上模拟真实手术操作,提高手术的精确度和安全性。
同时,由于仿真器官具有真实器官的特点,医学生和实习医生也可以通过与其进行互动,提升其手术技术和解剖学知识。
最后,3D打印技术在生物医学工程中还可以用于支架、植入物和其他医疗器械的制造。
3D打印技术在医学中的应用
3D打印技术在医学中的应用一、引言3D打印技术是近年来兴起的一项技术,它可以将设计的三维模型转换为实体物体。
这项技术在医学领域也有了广泛的应用,不仅可以缩短医学研究和治疗时间,还可以提高手术效果和治疗效果,本文就讨论一下3D打印技术在医学中的应用。
二、3D打印技术在医学中的应用1.制作人体器官模型3D打印技术可以制作出人体器官模型,这对医生进行手术及培训非常有帮助。
如果医生能先通过3D打印技术制作出手术患者的器官,医生能进行模拟手术,使他们尽可能熟悉患者的身体,这样在实际手术中就会更加得心应手且减少手术风险。
2.智能义肢的制造3D打印技术可以制造出智能义肢,这对有残疾的患者来说是一个福音。
智能义肢能像真的身体部位一样进行运动,并且会随着时间的推移变得更加智能。
智能义肢能够对人体运动进行更准确和准确的模仿,为失去肢体的患者提供了新的希望。
3.于遗传病治疗有些疾病是由基因突变引起的,3D打印技术可以帮助医生制造基于具有特定基因突变的患者的治疗方式,医生可以通过3D打印技术进行医学试验解决这些遗传疾病。
这种方法与原有的药物治疗相比,减少了患者受到的膳食限制,甚至无需用药。
4.生物印刷技术3D打印技术还可以帮助医生进行生物印刷技术,这种技术能够制造功能性组织和器官。
通过对该技术的深入研究和实际应用,医学界可以在未来发展富有潜力的治疗方法。
5.制造“量身定制”的医疗器械通过3D打印技术,医疗器械可以根据不同患者的要求制造出唯一的设备,这些设备能够在实践中被证明更加耐用。
与通用医疗器械不同,特殊定制的医疗器械可以大大提高效果,降低康复时间。
三、结论3D打印技术在医学中的应用可以帮助医生更快速地提供适合的治疗方案,并且减少了手术时间和风险,提高了治疗效果。
另外,通过3D打印技术,医生还能制造出智能义肢和生物印刷技术来治疗一些无药可治的疾病。
未来,3D打印技术在医学领域的应用将持续逐渐增加。
3D打印技术在医疗领域的应用
3D打印技术在医疗领域的应用一、引言3D打印技术是一种将数字模型转换为实体物体的制造技术,这一技术的发展和应用已经深入到了各个领域。
其中,医疗领域是一个重要的应用领域,本文将从医疗应用的角度,详细探讨3D打印技术在医疗领域的应用。
二、临床应用1.医学模型制作医学模型的制作是3D打印技术在医疗领域的最基本应用。
通过3D打印技术可以快速、准确地制作各种复杂的医学模型,如人体脏器、骨骼结构、血管系统等。
这些医学模型可用于医学诊断、手术规划和医学研究等方面。
2.假肢定制3D打印技术可以为需要假肢的病人提供更加个性化和贴心的服务。
医生可以利用3D打印技术进行贴合性更强的假肢定制,这样可以大大提高患者使用假肢的舒适度和病情的恢复。
3.口腔修复3D打印技术还可以用于口腔修复,如烤瓷牙、口腔正畸等。
通过3D打印技术,医生可以更加准确地进行牙齿模型制作,从而更好地指导患者接受治疗。
三、医药研究应用1.药物研发3D打印技术可以用于药物研发。
利用3D打印技术可以制作出不同形状、内部结构的药物颗粒,以控制药物的释放速度和效果。
同时,3D打印技术可以制作不同侧重的药物,使得药物的治疗效果和适应症得到更好的控制。
2.生物打印利用3D打印技术,可以打印出更加复杂的人体组织和器官。
这种技术被称为“生物打印”。
生物打印可以用于器官移植、基因编辑等方面的医学研究。
四、未来展望3D打印技术在医疗领域的应用正处于一个蓬勃发展的时期,未来还有很大的发展空间。
例如,人工智能技术的发展将为3D打印技术的医疗应用带来更多的可能性;同时,3D打印技术的巨大发展潜力也将在未来得到更加广泛的应用。
总结:本文探讨了3D打印技术在医疗领域的应用,其中包括临床应用和医药研究应用等方面。
通过3D打印技术,医生可以更加准确地进行医学模型制作、假肢定制、口腔修复等操作;同时3D打印技术还可以用于药物研发,生物打印等医学研究领域。
未来将会有更多的可能性得到应用。
生物医药技术3D打印技术在生物医学领域中的应用
生物医药技术3D打印技术在生物医学领域中的应用3D打印技术是一种将数字化设计转化为物理产品的先进制造技术。
随着该技术的不断进步和应用的拓展,它在生物医学领域中的应用越来越广泛,为生物医学研究和临床医疗带来了革命性的变革。
首先,3D打印技术在生物医学领域中的应用主要体现在生物材料和组织工程方面。
通过3D打印技术,可以制造出人工关节、人工血管、假牙等生物材料,这些材料可以用于替代受损的人体组织或器官,实现人体功能的恢复和改善。
此外,通过3D打印技术,可以将细胞和生物材料按照特定的结构和比例进行组织工程,从而制造出复杂的组织和器官。
这对于治疗器官衰竭、创伤修复等疾病具有重要的意义。
其次,3D打印技术在药物研发和生产方面也有着广泛的应用。
传统的药物研发流程需要经历长时间的实验和临床试验,而且往往无法实现个体化的治疗。
而通过3D打印技术,可以制造出可控释放药物的微型胶囊和支架,能够实现药物的定量释放和定向输送,从而提高药物治疗的效果。
另外,通过利用3D打印技术,可以根据患者的个体特征和病情定制药物,实现个体化的治疗和用药,提高治疗的精准性和疗效。
此外,3D打印技术还可以应用于生物医学器械和模型制造。
通过3D打印技术,可以制造出高精度和复杂结构的生物医学器械,如手术器械、种植体和义肢等,提高医疗设备的适配性和功能性。
同时,通过3D打印技术,可以制造出病例模型,帮助医生进行手术规划和模拟,提高手术的安全性和成功率。
综上所述,3D打印技术在生物医学领域中的应用可谓是非常广泛和多样化的。
它可以促进生物材料和组织工程的发展,实现器官的个体化定制;它可以推动药物的个体化研发和生产,提高治疗的精确性和疗效;它可以制造高精度和复杂结构的生物医学器械,提高医疗设备的适配性和功能性。
3D打印技术的应用无疑为生物医学领域带来了巨大的变革,并为生物医学研究和临床治疗开辟了新的道路。
随着技术的不断进步和创新,相信3D打印技术在生物医学领域中的应用将会更加广泛和深入。
生物医学工程中的三维打印技术应用
生物医学工程中的三维打印技术应用在现代医学领域中,生物医学工程一直是一个备受关注的学科。
随着技术的不断进步,3D打印技术在这个领域中发挥着越来越重要的作用。
本文旨在探讨生物医学工程中的3D打印技术应用。
一、3D打印技术的发展3D打印技术最初出现于20世纪80年代,随着时间的推移,这项技术不断发展壮大。
如今,它已经成为人们所熟知的基础设施之一。
3D打印技术的快速发展离不开计算机软件技术的发展以及材料技术的不断完善。
通过3D打印技术,不仅能够打印出各种实物模型,甚至能够打印出各种复杂的器官或组织,这为生物医学工程领域的研究提供了巨大的便利。
二、应用领域1. 手术仿真通过3D打印技术,可以将医学图像资料打印出来,形成真实的模型,供医生进行手术模拟或培训。
这种方法可以大大减少手术中的风险,提高手术的成功率。
手术仿真可以不仅可以在创伤性手术之前,在植入心脏起搏器等其他医疗手段之前,进行3D打印模型的打印和临床实践、锻炼操作的机会,而且有助于解决CAD模型和带有真实手感感受的器官模型之间的技术断层。
2. 器官移植3D打印技术在生物医学领域的最重要应用之一就是“生物打印”。
通过3D打印技术,可以将细胞和其他生物材料打印到特定的细胞培养基中,使它们能够形成任何形状或尺寸的器官,如心脏、肝脏、肾脏等。
在通过尝试不同材料和组织结构的匹配和测试,我们可以了解3D打印技术如何打印带有活性细胞的生命器官,从而帮助生物医学工程师和科学家更好地理解器官和组织的构造和功能,进而为器官移植和再生医学研究打下基础。
3. 矫形器械在矫形器械方面,3D打印技术能够打印出符合患者个体化需求的定制化矫形器械,可以避免过多的操作并增加患者的安全性,同时也可以出现由于支具托起的感觉等问题,尞给病患带来更舒适的感觉。
三、技术融合生物医学工程在与3D打印技术相结合时,也需要融入其他技术。
例如,三维扫描技术可以对患者进行个体化的模型构建,3D扫描数据可以与心电图、磁共振等医学检查数据进行融合,提高诊断和治疗效果,增强3D打印技术的应用实现。
3D打印技术在生物医学领域的应用
3D打印技术在生物医学领域的应用随着技术的不断突破,3D打印技术逐渐成为了各个领域的研究重点。
生物医学领域更是热衷于探索3D打印技术的应用。
下面将从多个角度来探讨3D打印技术在生物医学领域的应用。
一、生物打印生物打印是3D打印技术的一个分支,它利用生物可降解的材料或细胞来打印出人体组织结构,实现体内组织重建和再生。
浸泡在生物液体中的细胞和材料,随着3D打印机的运行一层一层地叠加,最终形成人体组织结构。
目前,生物打印技术已经被成功地应用于人体心脏和骨骼的重建。
在心脏再生方面,研究人员使用生物可降解的材料,打印出人体心脏的三个部位:心房、心室和心瓣膜,再将其种入受损的心脏中,使心脏重建。
在骨骼再生方面,人们从患者的骨头中提取细胞和骨骼组织,然后在3D打印机中加工成所需的形状,最后种植到患者体内,实现骨骼再生。
二、医学模型的制作在医学领域,医生需要了解人体内部的结构与器官之间的关系,这时需要依据病人的病情制作出新的医学模型。
3D打印技术可以根据拍摄的CT或MRI图像,制作出3D模型,这可以提供给医生更直观的解剖结构,更好地提供手术方案。
例如,在中枢神经系统疾病的手术治疗中,医生需要了解病人的颅骨内部结构,以便制定手术方案。
传统的手术方式需要通过切开颅骨,才能观察内部结构。
现在,通过3D打印技术,医生只需通过CT或MRI图像,即可制作出相关的颅骨内部结构模型。
这种方式可以大大减少手术风险和医疗费用,形成了精准的预处理。
三、药物研究和开发药物研究和开发是人类医学的长期技术挑战之一。
其难点在于,不同患者对药物的反应各不相同,因此传统的药物研究和开发模式不能满足不同患者的治疗需求。
3D打印技术可以制作出复杂的微型器官和组织结构,用以模拟药物对人体的影响。
这种方式可以更真实地评估药物对不同组织的副作用和毒性反应。
比如,在肝脏药物研究中,研究人员可以利用3D技术制作出人体肝脏的模型。
然后,将模型使用不同的药物扰动,在不同条件下测试药物的成分和效果,模拟了特定疾病对药物的反应过程,并进行针对性调整。
3D打印在生物医疗方面的应用
3D打印在生物医疗方面的应用随着生物医学领域技术的不断发展,3D打印技术的应用也越来越广泛。
使用3D打印技术,可以制造出高精度、个性化的医学产品,为医疗行业的发展和病人的治疗带来了很大的推动力。
本文将探讨3D打印在生物医疗方面的应用。
一、3D打印在生物模型方面的应用● 人体器官模型通过3D打印技术,可以制作出逼真的人体器官模型,这对于医生和学生来说都是很有帮助的。
医生可以使用这种模型来诊断和治疗疾病,学生可以在上面进行实验和培训。
而且通过3D打印技术,我们可以为每个患者制作出个性化的模型,这样就可以更加精准地进行诊断和治疗。
● 生物化学分子模型除了制作人体器官模型,3D打印技术还可以制作生物化学分子模型。
这种模型在药物研发和诊断方面应用广泛。
通过3D打印技术,我们可以制作出复杂的分子模型,比如蛋白质、DNA等,这样可以更好地研究它们的结构和作用机理,为药物的研发提供更加准确的基础。
二、3D打印在人造器官制造方面的应用● 心脏目前,3D打印技术已经可以成功地制造出人造心脏。
这种人造心脏与真实的心脏一样,可以进行自我修复和再生。
这种技术对于那些等待心脏移植的病人来说,是一种更加安全、有效的治疗方式。
● 肝脏人造肝脏的研发和制造是个复杂的过程,但3D打印技术可以解决一些技术难关。
通过3D打印技术,可以制造出非常细致的小型肝脏模型,这样可以更好地研究肝脏的结构和功能。
而且,通过3D打印技术,我们也可以制造出更加逼真的肝脏模型,这对于器官移植的手术模拟来说非常重要。
● 肺部3D打印技术在肺部治疗方面的应用也很广泛。
通过3D打印技术制造出的肺部模型可以更好地研究肺部疾病和肺癌的治疗方法。
而且,这种技术还可以用来制造肺部支架,这对于一些患有肺部疾病的患者来说也是非常重要的。
三、3D打印在医疗辅助器具制造方面的应用● 矫正器具通过3D打印技术,我们可以制造出高精度、个性化的矫正器具。
这种矫正器具可以更加准确地匹配患者的牙齿、脊椎等,从而更加有效地矫正患者的不良姿势。
3D打印技术在生物医学领域的应用
3D打印技术在生物医学领域的应用近年来,3D打印技术不仅在制造业领域被广泛应用,而且在生物医学行业也受到越来越多的关注。
利用3D打印技术,研究人员可以制造出精细的生物医学器械和人体部件,如人工关节、义肢、牙齿、器官等。
本文将着重介绍3D打印技术在生物医学领域的应用和发展前景。
一、3D打印技术在人类组织和器官再生方面的应用3D打印技术可以模拟人体组织和器官的形态、大小和结构,从而使医生们能够更加精确地进行手术操作。
同时,3D打印技术也可以将干细胞等生物材料转化成为具有一定结构的人类组织和器官,这使得医生们能够进行更为精细的组织和器官再生。
例如,近年来许多学者都在探索3D打印技术用于心脏、肝脏、肾脏和胰腺等器官再生的可能性。
2012年,美国科学家创造了一种被称为“生物沉积”的技术,这种技术可以将细胞和生物支架一起打印成为具有一定结构的人类肝脏组织。
据悉,在实验室里测试了多次后,这种技术已经可以制造出大小为0.5毫米的人类肝脏组织。
二、3D打印技术在医学器械方面的应用与传统的生产制造方式不同,3D打印技术可以根据医学器械的具体需求,将医学器械制造成为一定的形状和大小。
利用3D打印技术,医生们可以根据病患的实际情况,利用CAD软件设计出符合患者需要的特殊器械、假肢等,这些器械可以更加符合人体的需求,具有更好的适应性。
例如,美国一家医疗器械公司开发了一款名为“快速制造手套”的技术。
该技术使用了3D打印技术,能够根据医护人员的手指尺寸,快速制造出符合他们需要的手套。
这种手套在进行化疗等医疗操作时能够更好地保护医护人员的手指,避免他们接触危险物质而发生感染。
三、3D打印技术在牙科领域的应用3D打印技术也在牙科领域中得到广泛应用。
3D打印技术可以制造出与患者口腔精确匹配的牙齿,以及一些特殊形状和大小的牙齿。
此外,利用3D打印技术还可以制造出牙齿修复和种植颗粒,有效提高了修复和种植过程的精度和效率。
例如,一名意大利牙医使用3D打印技术制造了一款名为“摩纳哥体验”的3D打印矫正器。
3D打印技术在生物医学领域的应用前景
3D打印技术在生物医学领域的应用前景随着技术的发展和人们对健康的关注度的不断提高,生物医学领域也随之迎来了一个新的时代。
其中,3D打印技术在生物医学领域的应用也越来越受到关注。
3D打印技术让人们可以在需要的时候制造出三维模型,并且可以根据模型进行一系列的操作。
随着3D打印技术的成熟和应用的广泛,它在生物医学领域的应用前景也变得越来越广阔。
一、3D打印技术在生物医学领域的应用1. 3D打印人体器官随着3D打印技术的快速发展,人们可以用3D打印技术来制造出人体器官的原型。
这让医生们可以在手术前制定更好的手术计划,降低手术风险。
2. 实现定制化医疗3D打印技术可以根据患者的具体情况制造出定制化的医疗产品,这让病患可以得到更好的治疗效果。
3. 生产仿生器官和人工关节等产品3D打印技术可以将复杂的仿生器官和人工关节等产品生产出来,这可以解决患者缺乏器官或关节的问题,进而提高患者的生活质量。
4. 生产更好的医疗器械3D打印技术可以生产出更好的医疗器械,例如手术刀片等等。
这让医生们可以准确地操作,提高手术的成功率。
二、3D打印技术在生物医学领域的优势1. 能极大的缩短研发周期传统的研发方式耗时较长,而3D打印则可以较快地进行产品设计和样品制作,进而缩短研发周期,加快上市和应用。
2. 实现定制化医疗3D打印技术可以将患者的具体情况输入,生产出定制化的医疗产品,也就是根据患者的具体体型来定制化手术器械,进而提高手术的精度。
3. 生产人体组织3D打印技术可以在体外生产人体组织。
这项技术有助于提高药物的研究和开发效果,甚至有可能帮助医生们进行器官移植手术。
三、未来前景未来,3D打印技术的应用前景还将更加广阔。
通过使用更加先进的材料和设备,未来3D打印技术可以生产出具有生物活性的植入物,并且可以制造出更加精细和复杂的器官和组织,使器官移植手术能够实现更好的生存率,并且可以扩大器官移植手术的适用范围。
总之,3D打印技术在生物医学领域中的应用前景非常广阔。
3D打印技术在生物医学行业中的应用
3D打印技术在生物医学行业中的应用3D打印技术是指将数字模型转化为实体模型的一种制造工艺。
3D打印技术在生物医学行业中的应用得到了飞速的发展,并广泛应用于医学研究、医学教育和医疗诊断等领域。
本文将从以下几个角度来探讨3D打印技术在生物医学行业中的应用。
一、3D打印在医学研究中的应用3D打印技术可以为医学科研提供实验工具和样本,加速医学研究的进程。
研究人员可以使用3D打印技术制造出人体器官模型,帮助他们更好地了解器官功能和结构。
此外,医生们还可以使用3D打印技术制造出高精度的手术模型,此模型可以在进行手术前进行模拟操作,避免手术时的意外情况发生。
二、3D打印在医学教育中的应用3D打印技术在医学教育中也得到广泛应用。
医学生们可以使用3D打印技术制造出有机体模型,更好地了解人体器官的结构和功能。
此外,医学教师还可以使用3D打印技术制造出高精度的手术模型,为学生提供操作经验,使学生们可以更好地掌握手术技能。
三、3D打印在医疗诊断中的应用3D打印技术在医疗诊断中也发挥着重要的作用。
医生可以使用3D打印技术制造出人体器官模型,并根据这些模型进行诊断。
通过观察3D打印出来的人体器官模型,医生们可以更好地理解病症并制定出更加精细的治疗方案。
此外,3D打印技术还可以帮助医生对一些疑难病例进行更加精细和准确的诊断。
四、3D打印在仿生医学中的应用3D打印技术在仿生医学中也发挥着重要的作用。
研究人员可以使用3D打印技术制造出仿生结构,如仿生人体器官、仿生人体组织等。
这些仿生结构可以被用于生物工程、医学研究和人体修复等领域。
结论总之,3D打印技术在生物医学行业中的应用前景广阔,可以为医学研究、医学教育和医疗诊断等领域提供大量的帮助。
未来,随着3D打印技术的不断发展和完善,它的应用领域也将越来越多。
3D打印技术在生物医学中的应用
3D打印技术在生物医学中的应用第一章:3D打印技术的基本概念3D打印技术是一种将数字化模型快速转化为实体模型的技术。
通过计算机辅助设计软件,将设计好的模型进行切片,然后通过特定的3D打印机控制系统,将逐层切片的图形,利用不同材料喷嘴按照设计要求,逐层打印出来,最终形成实体结构。
第二章:3D打印技术在生物医学中的应用2.1 醫療器械製造利用3D打印技术,可以生产出足够精确的医疗设备、珠宝和器械,充分发挥每个设备的优势。
根据患者的具体情况,3D打印技术可以生产出各种形状、大小和材质的医疗器械,更好地满足临床需求。
在这个领域,许多医用产品都是采用3D打印技术进行生产的,例如:使用生物可降解材料打印止血压力线圈,或以高精度生物安全丝绸打印各种新型医用敷料等。
2.2 组织工程与植入物设计3D打印技术为生物医学和生命科学领域提供了巨大的差异化优势,可以在不伤害正常组织的情况下,根据患者的具体情况进行定制的生物植入物设计和制造。
例如:3D打印技术生产的骨细胞发生器或是基于3D生物打印技术生产的人造器官,都是3D打印技术在组织工程和植入物设计方面的很好体现。
此外,3D打印技术还可以生产拟合颈部或脊椎的椎间盘。
2.3 仿生学产品生产3D打印技术还可以实现仿生机器人和仿生生物电子设备的生产。
通过3D打印制造的仿生器官和仿生医疗设备,能够更好地模拟生命体系的形态和生物化学特性,为相关领域的研究提供更好的条件。
例如,用3D打印技术生产的仿生手臂可以在医疗实践中提高手术准确率,而这种手臂,还可以利用视觉传感、机器人执行、力感知和应用程序控制等技术,把特定的操作自动化。
第三章:3D打印技术未来的应用前景3D打印技术在生物医学中的应用越来越广泛,它为医学领域的创新带来了无限的可能。
从简单的医疗器械生产到复杂的仿生器官生产,3D打印技术大大提高了生物医学的治疗效果和治疗速度,为人类的健康事业做出了巨大的贡献。
未来,3D打印技术在生物医学领域的应用将不断地扩展和深入。
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中华神经创伤外科电子杂志2015年2月第1卷第1期(创刊号)Chin J Neurotrauma Surg(Electronic Edition),February 2015,Vol.1,No.1·57·
·视频导读·
3D 打印技术在生物医学领域的应用
徐弢
3D 打印起源于20世纪80年代,近年来发展迅猛,被誉为“第三次工业革命的重要标志之一”。
生物3D 打印是3D 打印的一个分支,目前正在国内外掀起新一轮研究热潮。
本视频对生物3D 打印作一个简要介绍。
一、什么是生物3D 打印生物3D 打印是基于“增材制造”的原理,以特制生物“打印机”为手段,以加工活性材料包括细胞、生长因子、生物材料等为主要内容,以重建人体组织和器官为目标的跨学科跨领域的新型再生医学工程技术。
它代表了目前3D 打印技术的最高水平之一。
二、生物3D 打印技术的发展历程从1995年出现以来,生物3D 打印技术的发展经历了四个层次。
第一层次:打印出的产品不进入人体,主要包括一些体外使用的医学模型、医疗器械,对使用的材料没有生物相容性的要求;第二层次:使用的材料具有良好的生物相容性但是不能被降解,产品植入人体后成为永久性植入物;第三层次:使用的材料具有良好的生物相容性,而且能被降解。
产品植入人体后,可以与人体组织发生相互关系,促进组织的再生;第四层次:使用活细胞、蛋白及其他细胞外基质作为材料,打印出具有生物活性的产品,最终目标是制造出组织、器官。
这是生物3D 打印的最高层次。
在现阶段,第一到第三层次的技术发展已比较成熟,已经进入到实际应用层面。
第一层次的应用有神经外科及脊柱外科的个性化手术模型、假肢等。
第二层次的应用有个体化的永久植入物,如假耳移植物、下颌骨移植物等。
2014年北医三院通过3D 技术打印出的椎体移植物,也属于这一类。
第三层次采用可降解的生物相容性材料,制作出仿生的组织工程支架。
清华大学团队采用低温沉积成形技术,制造出具有分级孔隙结构的骨支架,最多可以做到4级孔隙,有利于各种细胞的生长进入,处于世界领先水平。
第四层次也被称为“细胞打印”或“器官打印”,是现代意义的生物3D 打印,相比较而言前三个层次可以被称为“快速成型”。
细胞打印概念于2000年由美国Clemson 大学的Thomas Boland 教授首先
提出,并于2003年首次成功实现。
2004年该团队获得一项细胞打印的专利,并授权给在纳斯达克上市的Organovo 公司,该公司是目前国际上生物3D 打印领域的领头羊。
由于笔者的博士导师就是Boland 教授,笔者参与了其中的工作,发表的论文受到广泛的关注。
三、生物3D 打印的临床需求和科学意义
在美国,每1.5小时就有1例病人因为等不到合适的器官移植而死亡,每年有超过800万例组织修复相关的手术。
生物3D 打印技术的目标就是解决组织、器官短缺的问题。
人体是由多种细胞和基质材料按特定方式有机组合而成,具有高度的复杂性。
组成人体的细胞有超过250种以上,仅一个肾脏就包含有20多种细胞。
软骨组织是相对较简单的组织,细胞种类较少且没有血管、神经支配。
1994年科学家认为组织工程技术可以解决器官再造的技术,当时首选的目标就是制造皮肤或软骨组织,但是至今没有真正的成功。
而生物3D 打印技术可能是解决方法之一。
四、生物3D 打印的实现
最早我们使用的是喷墨打印技术。
喷墨打印机能够快速地把细小的墨滴精确地打印到相应的位置。
喷墨打印机的工作原理是:喷头里有加热元件,将墨滴里面的水快速加热到200℃,使水产生气化,将前面的墨滴喷出去。
我们将细胞混悬液灌入墨盒,成功地实现了细胞打印。
为什么200℃的高温没有杀死细胞?研究发现,喷墨的过程非常迅速,只需要20微秒,热量还来不及传递到墨滴,墨滴就已经被喷出去了。
通过反复实验,打印出的细胞可以达到95%以上存活率。
细胞和基质材料逐层打印,就可以达到3D 打
印的目的。
喷墨打印机可以打出不同的颜色,因此我们也可以打出不同的细胞。
比如打印一个类似血管的结构,可以把内皮细胞打印到管壁内层,平
DOI:10.3877/cma.j.issn.2095-9141.2015.01.017作者单位:100062北京,清华大学生物制造中心通信作者:徐弢,Email :
xutao@
·58·中华神经创伤外科电子杂志2015年2月第1卷第1期(创刊号)Chin J Neurotrauma Surg(Electronic Edition),February 2015,Vol.1,No.1滑肌细胞打印到管壁外层,这样逐层打印,可以得到一个和正常结构类似的产品。
五、工程及医学科学的挑战首先,由于操作对象是活细胞,非常脆弱。
打印是一个物理和机械的过程,这就产生了打印后细胞能不能存活、会不会发育、会不会产生变异甚至肿瘤化的问题。
其次,生物仿生对制造精度及准确性要求极高,打印机能不能达到精度要求,也是一个挑战。
第三,组织及器官是由多材料及多细胞组成的非均质体系,这对制造学也是一个挑战。
六、活细胞打印的部分实例2003年,我们将海马细胞装入墨盒,在世界上首次打印出一个细胞环。
随后我们还用活细菌打印出Clemson 大学的名称和标志。
在精确度方面,我们可以打印单个动物细胞微球。
在美国国家自然科学基金资助下,我们研究了打印的物理机械过程对细胞的影响,发现生物打印不影响细胞的存活、生长及正常生理功能。
我们还研究了细胞打印的最佳参数及条件。
七、生物3D 打印的应用生物3D 打印由于其精度高、便携,可用于战场上快速进行战伤创面的修复。
这个课题得到美国国防部的基金资助。
我们用心肌细胞和生物材料模拟打印了动物心脏。
发现打印出的细胞能够有节奏地跳动,提示打印出的器官可以具有一定的功能。
我们还将羊水中提取的干细胞进行3D 打印,并加入骨系分化因子,获得了活性的骨组织。
此羊水干细胞技术被美国时代杂志评为2007年世界十大医学突破之一。
我们还做了生物打印大血管、微血管的研究。
八、生物3D 打印技术的发展方向首先,3D 打印应该定位于“替代性技术”,是在传统塑造手段不能完成的情况下使用。
而不能什么都打,不能为了打印而打印。
其次是如何产业化的问题,要做出产品而且有盈利,才能持续健康地发展下去。
九、生物3D 打印的产业化
实验室成功不等于产业化成功。
产业化是指从创新成果到形成一定规模生产的转化过程。
这是非常复杂的。
对医疗产品来说,因为是要应用于人体的,所以必需符合国家法规,且在安全性、有效性方面符合临床要求。
产品获得上市注册证是一个重要标志,只有获得上市注册证才能进入医疗市场。
目前
主流的是美国FDA 、欧盟CE 、中国CFDA 这三个注册证。
一个不含细胞的用于组织修复的3D 打印产品从研发到上市,大致需要5到6年时间。
而含活细胞的3D 打印产品,由于各方面的原因,尚不能估计上市时间。
虽然时间很长,也不能停止在这方面的创新和研究。
目前已经上市的生物3D 打印产品有:具有骨小梁结构的髋臼杯、全钛椎体融合器、3D 打印颅骨产品、3D 打印面骨产品等。
目前上市的产品均为不
可降解产品(第二层次),尚无可降解产品(第三层次)。
3D 打印脑膜组织修复支架-睿膜,是全球首个3D 打印的软组织产品。
其微观结构最接近自体脑
膜,临床效果好于已往的人工脑膜产品。
十、生物3D 打印技术发展路线图
生物3D 打印技术的发展路线是从纳米、微米、
厘米到分米级别。
纳米级别即生物分子的打印包括蛋白、DNA 等的打印都已经实现了。
微米级别指细胞的打印,也已经实现了。
厘米级别指神经、血管、组织等,尚未实现,还处于研发阶段。
分米级别
指心、肝、肾等器官,将是我们最终的目标。
通过整个行业的努力,以及与临床医生、生物学家等多专业专家的合作,相信通过3D 打印这种先进的制造手段,一定能够实现人类的科学梦。
(收稿日期:2014-12-09)
(本文编辑:罗美玲)
徐弢.3D 打印技术在生物医学领域的应用[J/CD].中华神经创伤外科电子杂志,2015,1(1):
57-58.
3D打印技术在生物医学领域的应用
作者:徐弢
作者单位:清华大学生物制造中心,北京,100062
刊名:
中华神经创伤外科电子杂志
英文刊名:Chinese Journal of Neurotraumatic Surgery (Electronic Edition)年,卷(期):2015(1)
引用本文格式:徐弢3D打印技术在生物医学领域的应用[期刊论文]-中华神经创伤外科电子杂志 2015(1)。