Szemészet, 2021 (158. évfolyam, 1-4. szám)

2021-03-01 / 1. szám

3D nyomtatás a szemészetben. Irodalmi kitekintés □ . ábra: A 3D nyomta­tott Venturi szelepek. Davide Sher engedélyé ­vel [61 59-et az elmúlt 2 évben publikáltak, többnyire rangos szakmai folyóira­tokban. A szerzők külön figyelmet fordítottak a 3D nyomtatás várha­tó jövőbeni helyzetére, ugyanakkor a jelen írás keretében nem tértek ki a különböző 3D nyomtatási és bio­nyomtatási technológiák egyes lé­péseire. Eredmények Szaruhártya Isaacson és munkatársai sikeresen nyomtattak az eredetihez hasonló méretű és alakú szaruhártya-stro­­mát. Ehhez különféle összetételű és koncentrációjú speciális biofes­téket - amelynek fő alkotóeleme a metakrilált, alacsony viszkozitá­sú kollagén valamint keratocy­­ta sejttenyészetet használtak (3. ábra). Isaacson és munkatársainak vizsgálata jelenleg még az állatkí­sérletes fázis előtt áll (15). A Boston Keratoprotézis (KPro) ára 2010-ben kb. 5000 USD volt, míg az indiai gyártmányú, alacsony költségve­tésű Auro KPro keratoprotézis csu­pán 100 USD-ba kerül. Ez utóbbi egy PMMA (polimetil-metakrilát) hátlappal rendelkező 3D nyomta­tott termék. A klinikai vizsgálatok tanúsága szerint az Auro KPro imp­lantáció eredményei a látóélesség, a posztoperatív szövődmények és a retenciós ráta szempontjából össze­hasonlíthatók a Boston KPro ered­ményeivel (33). Szemlencse A fiatalkori, rugalmas szemlencsét utánzó 3D nyomtatott műlencse előállítása jelen technikai tudásunk szerint nem lehetséges. A számos nehézség egyike, hogy PMMA-szá­­lakból jelenleg nem tudunk megfe­lelően rugalmas tárgyat előállítani (7). Canabrava és munkatársai 2015- ben 3D nyomtatást alkalmazva ki­fejlesztették a „Cana Ring” pupil­laexpandert. Az eszköz 6,5 mm-es pupillaátmérőt biztosít (4. ábra) (3). Retina Choi és munkatársai 3D nyomtatott retinamodellt készített és ennek segítségével dolgozták ki a műté­ti tervet egy epiretinalis membrán eltávolítására (5. ábra) (4). Lorber és munkatársainak bionyomtatással sikerült patkány retinalis ganglion- és gliasejtet előállítani. A sejtek hosszabb távon is életképesek vol­tak (20). Orbita Ruiters és munkatársai leírták, hogy - szakítva a hagyományos lenyomat­vevő technikával -, orbita CT-fel­­vétel, 3D tervező program és 3D nyomtató segítségével készítették 3. ábra: A 3D bionyomtatás folyamata, az eredeti felvételből részlet. C: A szaruhártya-stroma nyomtatása különleges biofestékkel, tripánkékkel festve a jobb láthatóságért. □: A 3D nyomtatott szaruhártya szerkezetének képe inkubáció előtt. E: S perc inkubáció után a speciális starter kit CFRESHJ el lett távolítva, a szaruhártya szerkezetét is óvatosan levonták a hordozó­ról. Az alsó képen az alginát biofesték és a keratocyta-sejttenyészet kevere­dése látható. F: A biofesték kompozitból 3D nyomtatott szaruhártya szerke­zeti képei. Isaacson és munkatársainak képei, a szerző engedélyével [151 ■ 24 s /

Next

/
Thumbnails
Contents