常見的生物3D打印技術是通過噴嘴擠出含有細胞的生物墨水來創(chuàng)建打印對象。3D掃描在模具制造、工業(yè)設計等領域被用于制造模型,后逐漸用于一些產品的直接制造,對傳統(tǒng)的工藝流程、生產線、工廠模式、產業(yè)鏈組合產生深刻影響,是制造業(yè)有代表性的顛覆性技術。3D打印建模實際上是利用光固化和紙層疊等技術的最新快速成型裝置。3D打印一種以數(shù)字模型文件為基礎,運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構造物體的技術,該技術最早在20世紀80年代中期由美國提出。日本Cyfuse公司開發(fā)的Regenova生物打印機有一種不同的方法,它使用細針陣列來串一系列細胞,然后以三維方式沉積它們。每個陣列的直徑約為0.5毫米,可組裝約20,000個細胞。當細胞聚集在一起時,細針被移除,然后這些彈性組織和膠原蛋白就會在這些細胞中生長。Cyfuse公司將這項技術稱為活細胞的三維組裝。
美國政府印第安納大學的研究工作團隊引入了Cyfuse公司的Regenova生物3D打印機,進行社會組織建設工程和再生利用醫(yī)學教育方面的研究,研究的領域主要包括人工血管、肌肉骨骼系統(tǒng)生物學、皮膚學、眼科和癌癥等。
印第安納大學(Indiana University)的研究人員對Cyfuse的技術了如指掌,他們認為,使用活細胞三維組裝生產的組織更有可能獲得美國食品和藥物管理局(Food And Drug Administration)的批準,用于人類。
印第安納大學目前租賃使用Regenova生物印,在向美國國家衛(wèi)生研究院研究人員申請資助后,將直接購買這些設備。