3D ബയോപ്രിന്റിംഗ് സാങ്കേതികതയിലെ ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റത്തിൽ, കോശങ്ങളും ടിഷ്യൂകളും അവയുടെ സ്വാഭാവിക പരിതസ്ഥിതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ 'യഥാർത്ഥ' ജൈവ ഘടനകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഒരു ത്രിമാന ഒബ്ജക്റ്റോ എന്റിറ്റിയോ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് 3D പ്രിന്റിംഗ്. റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗും അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗും ഈ സാങ്കേതികതയെ വിവരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് പദങ്ങളാണ്. ഈ ശ്രദ്ധേയമായ സാങ്കേതികവിദ്യ 1987-ൽ ഔദ്യോഗികമായി കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലവിലുണ്ട്, അടുത്തിടെയാണ് ഇത് പ്രോട്ടോടൈപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായി മാത്രമല്ല, പൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തന ഘടകങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന നിലയിലും ജനപ്രീതിയിലേക്കും ജനപ്രീതിയിലേക്കും നയിക്കപ്പെട്ടു. യുടെ സാധ്യതകളുടെ സാധ്യതകൾ അങ്ങനെയാണ് 3D എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മാനുഫാക്ചറിംഗ്, മെഡിസിൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമാകുന്നു എന്ന് അച്ചടിക്കുന്നു.
അന്തിമ അന്തിമഫലം നേടുന്നതിന് ഒരേ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന വ്യത്യസ്ത തരം അഡിറ്റീവ് നിർമ്മാണ രീതികൾ ലഭ്യമാണ്. ആദ്യത്തെ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ, കമ്പ്യൂട്ടറിലെ CAD (കമ്പ്യൂട്ടർ-എയ്ഡഡ്-ഡിസൈൻ) സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡിസൈൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്-ഡിജിറ്റൽ ബ്ലൂപ്രിന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് അന്തിമ ഘടന എങ്ങനെ മാറുമെന്നും പെരുമാറുമെന്നും പ്രവചിക്കാൻ കഴിയും, അതിനാൽ ഒരു നല്ല ഫലത്തിന് ഈ ആദ്യ ഘട്ടം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ CAD ഡിസൈൻ പിന്നീട് ഒരു സാങ്കേതിക ഫോർമാറ്റിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു (ഒരു .stl ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്സലേഷൻ ഭാഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നു) ഇത് 3D പ്രിന്ററിന് ഡിസൈൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമാണ്. അടുത്തതായി, യഥാർത്ഥ പ്രിന്റിംഗിനായി 3D പ്രിന്റർ സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് (ഒരു സാധാരണ, വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് 2D പ്രിന്ററിന് സമാനമായത്) - ഇതിൽ വലുപ്പവും ഓറിയന്റേഷനും കോൺഫിഗർ ചെയ്യൽ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പോർട്രെയ്റ്റ് പ്രിന്റുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ, പ്രിന്റർ കാട്രിഡ്ജുകളിൽ ശരിയായ പൊടി ഉപയോഗിച്ച് പൂരിപ്പിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. . ദി 3D പ്രിന്റർ തുടർന്ന് പ്രിന്റിംഗ് പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നു, ക്രമേണ ഒരു സമയത്ത് മെറ്റീരിയലിന്റെ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാളി രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നു. ഈ പാളി സാധാരണയായി 0.1 മില്ലിമീറ്റർ കനം ഉള്ളതാണ്, എന്നിരുന്നാലും പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒബ്ജക്റ്റിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഇത് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാം. മുഴുവൻ നടപടിക്രമവും മിക്കവാറും ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ്, ശാരീരികമായ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ല, ശരിയായ പ്രവർത്തനം ഉറപ്പാക്കാൻ ആനുകാലിക പരിശോധനകൾ മാത്രം. രൂപകൽപ്പനയുടെ വലുപ്പവും സങ്കീർണ്ണതയും അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക വസ്തു പൂർത്തിയാക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ മുതൽ ദിവസങ്ങൾ വരെ എടുക്കും. കൂടാതെ, ഇതൊരു 'അഡിറ്റീവ്' മെത്തഡോളജി ആയതിനാൽ, ഇത് സാമ്പത്തികവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമാണ് (പാഴാക്കാതെ) ഡിസൈനുകൾക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതയും നൽകുന്നു.
അടുത്ത ലെവൽ: 3D ബയോ പ്രിന്റിംഗ്
ബയോ പ്രിന്റിംഗ് പരമ്പരാഗത 3D പ്രിന്റിംഗിന്റെ ഒരു വിപുലീകരണമാണ്, സമീപകാല പുരോഗതികൾക്കൊപ്പം ജൈവിക ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളിൽ 3D പ്രിന്റിംഗ് പ്രയോഗിക്കാൻ കഴിയും. നൂതന മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും നിർമ്മിക്കുന്നതിനും 3D ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിന്റിംഗ് ഇതിനകം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ജൈവ തന്മാത്രകൾ അച്ചടിക്കുന്നതിനും കാണുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും ഒരു പടി കൂടി വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിർണായകമായ വ്യത്യാസം, ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിന്റിംഗിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ബയോ പ്രിന്റിംഗ് ബയോ-മഷിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, അതിൽ ജീവനുള്ള കോശ ഘടനകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ, ബയോപ്രിന്റിംഗിൽ, ഒരു പ്രത്യേക ഡിജിറ്റൽ മോഡൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, നിർദ്ദിഷ്ട ലിവിംഗ് ടിഷ്യു പ്രിന്റ് ചെയ്യുകയും സെൽ ലെയർ പ്രകാരം പാളി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവനുള്ള ശരീരത്തിന്റെ വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ സെല്ലുലാർ ഘടകങ്ങൾ കാരണം, 3D ബയോപ്രിൻറിംഗ് സാവധാനത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു, കൂടാതെ മെറ്റീരിയലുകൾ, കോശങ്ങൾ, ഘടകങ്ങൾ, ടിഷ്യുകൾ എന്നിവയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പോലുള്ള സങ്കീർണ്ണതകൾ അധിക നടപടിക്രമ വെല്ലുവിളികൾ ഉയർത്തുന്നു. ബയോളജി, ഫിസിക്സ്, മെഡിസിൻ തുടങ്ങിയ ഇന്റർ ഡിസിപ്ലിനറി മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ സമന്വയിപ്പിച്ച് ധാരണ വിശാലമാക്കുന്നതിലൂടെ ഈ സങ്കീർണതകൾ പരിഹരിക്കാനാകും.
ബയോ പ്രിന്റിങ്ങിൽ വലിയ പുരോഗതി
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പഠനത്തിൽ നൂതന ഫംഗ്ഷണൽ മെറ്റീരിയലുകൾ, ഗവേഷകർ ഒരു 3D ബയോപ്രിന്റിംഗ് ടെക്നിക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് സ്വാഭാവിക ടിഷ്യൂകളിൽ (അവരുടെ ജന്മാന്തരീക്ഷം) സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന കോശങ്ങളും തന്മാത്രകളും ഉപയോഗിച്ച് 'യഥാർത്ഥ' ജൈവഘടനകളോട് സാമ്യമുള്ള നിർമ്മിതികളോ ഡിസൈനുകളോ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ പ്രത്യേക ബയോ പ്രിന്റിംഗ് സാങ്കേതികത 'മോളിക്യുലാർ സെൽഫ് അസംബ്ലി'യും '3D പ്രിന്റിംഗും' സംയോജിപ്പിച്ച് സങ്കീർണ്ണമായ ബയോമോളിക്യുലാർ ഘടനകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. തന്മാത്രകൾ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നതിന് സ്വന്തമായി ഒരു നിർവചിക്കപ്പെട്ട ക്രമീകരണം സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് മോളിക്യുലർ സെൽഫ് അസംബ്ലി. 'മോളിക്യുലാർ സെൽഫ് അസംബ്ലി' പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്ന 'മോളിക്യുലാർ ആൻഡ് നാനോ-സ്കെയിൽ കൺട്രോൾ' ഉപയോഗിച്ച് '3D പ്രിന്റിംഗ്' നൽകുന്ന 'ഘടനാപരമായ സവിശേഷതകളുടെ മൈക്രോ, മാക്രോസ്കോപ്പിക് നിയന്ത്രണം' ഈ സാങ്കേതികത സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. പ്രിന്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സെല്ലുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ മോളിക്യുലാർ സെൽഫ് അസംബ്ലിയുടെ ശക്തി ഉപയോഗിക്കുന്നു, സാധാരണ '3D പ്രിന്റിംഗ് മഷി' ഇതിനുള്ള മാർഗം നൽകാത്തപ്പോൾ 3D പ്രിന്റിംഗിൽ ഇത് ഒരു പരിമിതിയാണ്.
ഗവേഷകർ 'ബയോ മഷി'യിൽ 'ഉൾച്ചേർത്ത' ഘടനകൾ, ശരീരത്തിനുള്ളിലെ അവയുടെ പ്രാദേശിക പരിതസ്ഥിതിക്ക് സമാനമായ ഘടനകൾ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. സെൽഫ് അസംബ്ലിംഗ് മഷി എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ബയോ-ഇങ്ക്, പ്രിൻ്റിംഗ് സമയത്തും ശേഷവും രാസ-ഭൗതിക ഗുണങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാനോ സഹായിക്കുന്നു, അത് സെൽ സ്വഭാവത്തെ അതിനനുസരിച്ച് ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അതുല്യമായ സംവിധാനം ബയോ പ്രിന്റിംഗ് ഈ കോശങ്ങൾ അവയുടെ പരിതസ്ഥിതിയിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, അതുവഴി യഥാർത്ഥ ജീവശാസ്ത്രപരമായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്നാപ്പ്ഷോട്ടും ധാരണയും നൽകുന്നു. ഒന്നിലധികം സ്കെയിലുകളിൽ നന്നായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട ഘടനകളിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നിലധികം തരം ബയോമോളിക്യൂളുകൾ അച്ചടിച്ച് 3D ബയോളജിക്കൽ ഘടനകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇത് ഉയർത്തുന്നു.
ഭാവി വളരെ പ്രതീക്ഷയുള്ളതാണ്!
വ്യത്യസ്ത തരം ടിഷ്യൂകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ബയോപ്രിൻറിംഗ് ഗവേഷണം ഇതിനകം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു, അതിനാൽ ടിഷ്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗിനും പുനരുൽപ്പാദന വൈദ്യത്തിനും ടിഷ്യൂകളുടെയും അവയവങ്ങളുടെയും ആവശ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് - ചർമ്മം, അസ്ഥി, ഗ്രാഫ്റ്റുകൾ, ഹൃദയ കോശങ്ങൾ മുതലായവ. കൂടുതൽ, സാങ്കേതികത ടിഷ്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് സങ്കീർണ്ണവും നിർദ്ദിഷ്ടവുമായ കോശ പരിതസ്ഥിതികൾ പോലെയുള്ള ജൈവിക സാഹചര്യങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള വിപുലമായ സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നു - യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുക്കളോ നിർമ്മാണങ്ങളോ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് - ഡിജിറ്റൽ നിയന്ത്രണത്തിൽ, തന്മാത്രാ കൃത്യതയോടെ- ശരീരത്തിലെ ടിഷ്യൂകളോട് സാമ്യമുള്ളതോ അനുകരിക്കുന്നതോ ആണ്. മെഡിക്കൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ, പരിശീലനം, പരിശോധന, ഗവേഷണം, മയക്കുമരുന്ന് കണ്ടെത്തൽ സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ജീവനുള്ള ടിഷ്യു, അസ്ഥി, രക്തക്കുഴലുകൾ, സാധ്യതയുള്ളതും മുഴുവൻ അവയവ മോഡലുകളും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. കൃത്യവും ടാർഗെറ്റുചെയ്തതും വ്യക്തിഗതമാക്കിയതുമായ ചികിത്സകൾ രൂപകൽപന ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ രോഗി-നിർദ്ദിഷ്ട നിർമ്മിതികളുടെ വളരെ നിർദ്ദിഷ്ട തലമുറ സഹായിക്കും.
ബയോപ്രിൻ്റിംഗിനും 3D ഇങ്ക്ജെറ്റ് പ്രിൻ്റിംഗിനും പൊതുവെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സങ്ങളിലൊന്ന്, പ്രിൻ്റിംഗിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ വെല്ലുവിളിയെ നേരിടാൻ ഒരു നൂതനവും നൂതനവുമായ സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിച്ചതാണ് - ഉചിതമായ രൂപകൽപന അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂപ്രിൻ്റ് സൃഷ്ടിക്കൽ. ഉദാഹരണത്തിന്, ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളുടെ ബ്ലൂപ്രിൻ്റ് എളുപ്പത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, എന്നാൽ കരൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം എന്നിവയുടെ ഡിജിറ്റൽ മോഡലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ, അത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞതും മിക്ക ഭൗതിക വസ്തുക്കളെയും പോലെ നേരായതുമല്ല. ബയോപ്രിൻ്റിംഗിന് തീർച്ചയായും നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട് - കൃത്യമായ നിയന്ത്രണം, ആവർത്തനക്ഷമത, വ്യക്തിഗത രൂപകൽപ്പന, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നു - ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് സ്പേഷ്യൽ ഘടനയിൽ ഒന്നിലധികം സെൽ തരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്, കാരണം ഒരു ജീവനുള്ള അന്തരീക്ഷം ചലനാത്മകവും നിശ്ചലവുമല്ല. ഈ പഠനം പുരോഗതിക്ക് സഹായകമായി 3D ബയോപ്രിന്റിംഗ് അവരുടെ തത്വങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ നീക്കാൻ കഴിയും. ബയോപ്രിൻറിങ്ങിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിജയത്തിന് നിരവധി വശങ്ങളുണ്ട് എന്നത് വ്യക്തമാണ്. ബയോപ്രിൻ്റിംഗിനെ ശാക്തീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നിർണായകമായ വശം പ്രസക്തവും ഉചിതവുമായ ബയോ മെറ്റീരിയലുകളുടെ വികസനം, പ്രിൻ്റിംഗിൻ്റെ റെസല്യൂഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ വിജയകരമായി പ്രയോഗിക്കുന്നതിന് വാസ്കുലറൈസേഷൻ എന്നിവയാണ്. ബയോപ്രിൻറിങ്ങ് വഴി മനുഷ്യൻ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ പര്യാപ്തമായ അവയവങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്നിരുന്നാലും ഈ ഫീൽഡ് അതിവേഗം പുരോഗമിക്കുകയാണ്, ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിരവധി സംഭവവികാസങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മുൻപന്തിയിലാണ്. ഗവേഷകരും ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയർമാരും ഇതിനകം തന്നെ വിജയകരമായ സങ്കീർണ്ണമായ ബയോപ്രിൻ്റിംഗിൻ്റെ പാതയിലായതിനാൽ ബയോപ്രിൻറിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മിക്ക വെല്ലുവിളികളും മറികടക്കാൻ ഇത് സാധ്യമാണ്.
ബയോപ്രിന്റിംഗിലെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ
എന്ന മേഖലയിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഒരു നിർണായക പോയിൻ്റ് ബയോ പ്രിന്റിംഗ് ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് രോഗികൾക്ക് നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും ജീവശാസ്ത്രപരമായ 'വ്യക്തിഗത' ചികിത്സകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയും സുരക്ഷിതത്വവും പരിശോധിക്കുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് അസാധ്യമാണ്. കൂടാതെ, അത്തരം ചികിത്സകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചെലവുകൾ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും നിർമ്മാണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. മനുഷ്യാവയവങ്ങളെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രവർത്തനക്ഷമമായ അവയവങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ സാദ്ധ്യമാണെങ്കിലും, രോഗിയുടെ ശരീരം പുതിയ ടിഷ്യൂകളോ കൃത്രിമ അവയവമോ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നും അത്തരം ട്രാൻസ്പ്ലാൻറുകൾ വിജയിക്കുമോ എന്നും വിലയിരുത്താൻ നിലവിൽ ഒരു ഫൂൾ പ്രൂഫ് മാർഗമില്ല. എല്ലാം.
ബയോപ്രിൻറിംഗ് വളർന്നുവരുന്ന വിപണിയാണ്, ടിഷ്യൂകളുടെയും അവയവങ്ങളുടെയും വികസനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, ഏതാനും ദശാബ്ദങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 3D അച്ചടിച്ച മനുഷ്യ അവയവങ്ങളിലും പുതിയ ഫലങ്ങൾ കാണപ്പെടും. ട്രാൻസ്പ്ലാൻറുകൾ. 3D ബയോ പ്രിന്റിംഗ് നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും പ്രസക്തവുമായ മെഡിക്കൽ വികസനമായി തുടരും.
***
ഉറവിടം (ങ്ങൾ)
Hedegaard CL 2018. പെപ്റ്റൈഡ്-പ്രോട്ടീൻ ബയോയിങ്കുകളുടെ ഹൈഡ്രോഡൈനാമിക് ഗൈഡഡ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ സെൽഫ് അസംബ്ലി. നൂതന ഫംഗ്ഷണൽ മെറ്റീരിയലുകൾ. https://doi.org/10.1002/adfm.201703716
***
