為了確保生物醫(yī)用材料增材制造工藝研究的順利開展,國際上圍繞增材制造裝備的打印方式、打印精度、打印功能等方面開展了創(chuàng)新研制,并取得了多項成果。2018 年,哈佛醫(yī)學(xué) 院研究人員開發(fā)出一種基于立體光刻的生物打印平臺,用于多材料制造異質(zhì)水凝膠構(gòu)造。該新型微流體裝置能夠在不同(細(xì)胞負(fù)載的)水凝膠生物炭之間快速切換,以實現(xiàn)逐層多材料生物打印 [177]。2019 年,瑞典 Cellink 公司宣布推出 BIO X6,該裝備負(fù)載新型的六打印頭生物 3D 打印系統(tǒng),可在六個不用的位置同時使用不同的壓力、溫度和方法進行打印。2020 年, 荷蘭 3D 打印機制造商 FELIXprinters 發(fā)布了新型生物 3D 打印機 FELIX BIOprinter,該裝備配備了可以擠出多種黏度材料的強勁電機,可適用于所有類型的生物 3D 打印研究,其可以分配黏度高達 64000cP(動力黏度,1cP=10-3Pa·s)的各種黏性材料,并具有從液體到糊劑材料和生物油墨的擠出能力。
在生物打印工藝方面也取得了豐富的研究成果。2018 年,韓國成均館大學(xué)開發(fā)了一種創(chuàng)新的細(xì)胞打印工藝,輔以微流體通道,核殼噴嘴和低溫處理,以獲得載有細(xì)胞的 3D 多孔膠原支架,利用此工藝開發(fā)的 3D 多孔生物醫(yī)學(xué)支架在冷凍保存 2 周后,支架中的細(xì)胞(成骨細(xì)胞樣細(xì)胞或人脂肪干細(xì)胞)顯示出良好的活力,在組織工程應(yīng)用方面具有巨大潛力 [178]。同年,韓國理工大學(xué)研究了一種新的擠出生物打印技術(shù),可以同時創(chuàng)建異構(gòu)、多細(xì)胞和多材 料結(jié)構(gòu),并利用此技術(shù)制造了異質(zhì)的組織樣結(jié)構(gòu),如脊髓、肝小葉、血管和毛細(xì)血管,與均相和異質(zhì)細(xì)胞打印相比,異質(zhì)模型顯示出良好的肝小葉結(jié)構(gòu)和更高的 CYP3A4 酶活性 [179]。2019 年,哈佛大學(xué)的 Jennifer Lewis 教授團隊開發(fā)出一種全新的生物 3D 打印方法:功能性組 織中直接打印犧牲材料(SWIFT)工藝,采用器官構(gòu)建塊(OBBs)作為打印基底,使用其獨創(chuàng)的 SWIFT 打印技術(shù)在其中打印用于形成復(fù)雜血管通道的犧牲材料。后續(xù)通過溫度變化, 使得細(xì)胞外基質(zhì)溶液凝膠固化,以方便洗脫犧牲材料,在組織中形成血管通道 [180]。同年, Albanna 等利用噴墨原位打印工藝,采用纖維蛋白原 / 膠原 + 自體角化細(xì)胞 / 成纖維細(xì)胞進行修 復(fù),研究結(jié)果顯示傷口閉合提前 3 周,傷口收縮減少 50%,再上皮化加速 4 ~ 5 周 [181]。2020 年,瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院的 Matthias P. Lutolf 課題組創(chuàng)新性提出了 BATE 打印技術(shù)(Termed Bioprinting-Assisted Tissue Emergence),使用干細(xì)胞和類器官作為自發(fā)的自組織構(gòu)建單元,這 些構(gòu)建單元可以在空間上排列以形成相互連接且不斷進化的細(xì)胞結(jié)構(gòu),從而實現(xiàn)對類腸道組織、多細(xì)胞復(fù)雜組織的打印,為干細(xì)胞和再生醫(yī)學(xué)提供新的方法,為工程化自組織(Self- Organization)、功能化組織甚至多種組織組合提供了強大的工具 [182]。同年,基于熔融靜電直 寫和擠出式打印的復(fù)合制造技術(shù),荷蘭烏得勒支大學(xué)團隊完成了骨、軟骨多層結(jié)構(gòu)的打印, 成功構(gòu)建軟硬組織交接的界面,并且骨、軟骨和交界處的力學(xué)性能均可調(diào)控以實現(xiàn)更好的仿生效果 [183]。