文章內容概要
圖1: 3D生物打印技術在藥物研發(fā)中的應用框架
本文系統回顧了3D生物打印技術在藥物研發(fā)各階段的應用,包括靶點選擇、先導化合物確定、臨床前研究和臨床試驗,并討論了該技術面臨的挑戰(zhàn)與未來發(fā)展方向。
靶點選擇
藥物研發(fā)的第一階段聚焦于靶點選擇,3D生物打印用于靶點選擇時,其精確的時空細胞沉積能力能夠制造仿生疾病模型,這是其他組織工程技術所難以企及的。
圖2: 用于研究靶標選擇的3D生物打印模型
先導化合物的確定
先導化合物的確定是藥物研發(fā)的第二步,3D生物打印技術在此階段的應用,能夠迅速構建出高度微型化的組織模型,并無縫集成至HTS系統中,從而加速先導化合物的篩選進程。
圖3: 用于先導化合物確定的設備和3D生物打印方法
臨床前研究
傳統的臨床前研究多依賴于非人類動物模型,相比之下,3D生物打印技術通過逐層打印過程實現精確細胞沉積,能夠構建出高度仿生的人體組織模型。
圖4: 用于臨床前研究的3D生物打印模型
臨床試驗
盡管目前尚未有公開報道的3D生物打印技術在臨床試驗中的直接應用,但已有研究探索了3D生物打印模型在模擬體內患者特征方面的潛力。
圖5: 臨床試驗的示意圖
技術局限
3D生物打印技術在構建相同器官或疾病模型時采用的方法差異顯著,導致模型標準化成為一大挑戰(zhàn)。
模型在物理化學性質上的差異,可能導致療效與安全性評估結果的差異。
亟需制定相關指導原則,以明確何種3D生物打印技術及生物墨水最適合于特定類型模型的構建。
未來方向
構建用于藥代動力學研究的器官模型,提供藥物擴散速率、消耗速率等關鍵數據。
優(yōu)化藥物劑型,并促進計算機模型的開發(fā),為基于生理學的藥代動力學模型提供必要參數。
作為高效、經濟的替代方案,減少對傳統體內模型的依賴,降低研發(fā)成本和時間。
























