A 3D nyomtatás használata az állatorvostudományban

Bevezetés

Története

Működési alapelve

3D nyomtatók gyógyászati felhasználása és típusai

Bioprinting jelentősége

Bioprinting sokszínű felhasználhatóságának bizonyítéka

Alkalmazási területei az állatorvostudományon belül

Csontreplikációk készítése

  • Csakúgy, mint az orvostudomány területén belül minden felhasználási lehetőség esetében, rendkívül fontos a precíz nyomtatás. Az ilyen pontosságot megkövetelő műveletekhez egy speciális eljárást, az ún. Fused Deposition Modeling-et (FDM) alkalmaznak, mely akár 20 mikrométeres pontosságú nyomtatványok készítésére is alkalmas. Használata igen széleskörű: diagnosztikai, műtét megtervezési, implantátumkészítési jelentőséggel bír. A műtétet gyorsabbá teszi és megkönnyíti a beavatkozást, segíti az esetleges ilyen helyzetben fellépő krízishelyzetek megoldását, valamint csökkenti a műtét kockázatát – különösen a nagy sebészeti szaktudást igénylő és komplex műtéti eljárások során (mint például állkapcsi- vagy gerincsérülések esetén). Az ilyen esetekben használt implantátumok és segédeszközök anyaga lehet polimetil-metakrilát, különböző fémek vagy hidroxiapatit – ezek kiváltképp hasznosak például csípőtörés vagy csigolyasebészeti eljárások során.

  • A modellek leképezése CT vagy MRI felvételek alapján készül – így a csontokon túl lehetséges erekről, izmokról, egyéb szövetekről is kópiákat előállítani. Az így létrehozott nyomtatványok alkalmazása sokrétű; a fentebb már említett sebészi beavatkozások szimulálása (ezáltal a műtéti kockázat jóval kisebb, hiszen az adott betegről készített CT alapján pontos másolat készül a problémás területről) mellett alkalmas a tulajdonosok informálására, szemléltető eszköznek illetve az állatorvosképzésben a diákok oktatására, gyakorlási lehetőségként. Bár elméleti síkon jóformán végtelen a felhasználási lehetőségek tárháza, egyelőre csak speciális laborok készítenek ilyen nyomtatványokat, de a jövőben akár minden jelentősebb klinika kellékévé válhat egy 3D nyomtató.

Bioprinting esettanulmény

  • Öt, mandibulektómián átesett kutya hiányzó csontrészletét pótolták egy speciális titánium vázzal, melyet egy speciális anyaggal, rhBMP-2-vel vontak be, és figyelték a szövetek regenerálódását az értintett területen.

  • A kiterjedt mandibuláris károsodás kialakulásának hátterében állhat például tumor eltávolítás, valamilyen traumás sérülés, illetve különféle veleszületett rendellenességek. Ezek a degradációk azért veszélyesek, mert a rágás nehézségéhez, elmozdulásokhoz, végül pedig a temporomandibuláris ízület deformációjához vezetnek. Ha a károsodás túlságosan kiterjedt ahhoz, hogy az állat élete során magától regenerálódjanak az ottani károsult szövetek, implantátum beültetésére van szükség. Ezek leggyakrabban az adott állat valamely egyéb testtájából vett csont, vagy annak valamely helyettesítőanyaga. Ugyanakkor ezek a módszerek sokszor a beültetésre használt csontdarab eredeti helyén okoznak károsodást, emellett a felhasználható maximális méret is korlátozott és meglehetősen nehéz a megfelelő formát előállítani. Ezért forradalmi újítás a különböző nyomásnak ellenálló mátrixba foglalt, a BMP-k közé tartozó rhBMP-2-vel bevont titániumvázak használata, mert itt minden fentebbi kockázat megszüntethető és elérhető vele a tökéletes biológiai funkció visszaállítása és a fájdalommentes rágás. Mindezen eredmények a BMP-knek köszönhetőek, melyek olyan exogén bioaktív anyagok, melyekkel a szervezet önregeneráló folyamatai serkenthetők, méghozzá egy előre meghatározott formára. Emellett ők a felelősek azon folyamat beindításáért, mely a progenitorsejteket csontszövet formálására késztetik. Mindenen tulajdonságok miatt klinikai felhasználásuk meglehetősen széleskörű, alkalmazzák például a fogászatban, vagy gerincproblémák orvoslásában is. Az implantátum beültetéséhez elengedhetetlenül fontos az előretervezés, így a modellezéshez 3D nyomtatványokat használnak.

felugró szöveg
4. Ábra
3d nyomtatott implantátumok

  • Mind az öt esetben valamilyen tumor okozta a károsodást, ami mandibulektómiához vezetett. A műtéti beavatkozás előtt mindegyik állat előzetes vizsgálatoknak lett alávetve, így többek között hasi ultrahang és CT készült róluk, utóbbit a műtét után is megismételték. Az implantátum behelyezése előtt az ezen képek alapján készült kinyomtatott másolatot használták három állat esetében, hogy szimulálják a beavatkozást, végül pedig a képeken látható szövetek denzitásának mérésével megállapították azok regenerálódásának mértékét. Egy esetben szükség volt egy kétlepcsős operációra, azért, hogy minden tumorsejtet eltávolíthassanak a kérdéses területen.
  • Az implantátum előkészítése és a harapásnyom felvétele után a mandibulektómia, majd az implantátum beültetése következett; először a titánium váz, majd pedig az rhBMP2-vel átitatott CRM került a mandibula eltávolított része helyére, majd a környező lágy szövetekkel borították a beültetett fémet és mátrixot. Az operáció után 2 hétig tartó utókezelést biztosítottak az állatok számára, majd 2-24 hónapig figyelemmel követték felépülésüket. Minden esetben az állat normális rágásra lett képes és minden esetben tumorsejtek nélküli, ép kemény szövetek fejlődtek. Az egyik állatnál a titánium lemez mucosa-n való áttüremkedése, egy másiknál pedig a műtéti heg felrepedése és a CMR elmozdulása következett be, előbbit egy mucosa-szövet beültetéssel, utóbbit pedig egy korrigáló műtéti eljárással küszöbölték ki. Utóbbi után 8 héttel újabb CT-felvételek készültek, melyek a CMR felszívódását és a szövetfejlődést mutattak. A posztoperációs CT-felvételekből megállapították, hogy enyhén rendellenes csontszövet-fejlődést tapasztalható az implantátum axiális, ventrális és dorzális felszínén. A műtét után 6 hónappal az eredeti állkapocscsont és az implantátum axiális és ventrális felülete között új, összekötő csontszövet jelent meg. Abban a két állatban, ahol nem léptek fel komplikációk, elmondható, hogy a regenerálódó szövet emelkedő ásványianyag-tartalmú és porozitású, ugyanakkor csökkenő átlagsűrűségű.
  • Összegzésként elmondható, hogy bár sok esetben igen, mégsem mindig van lehetőség a teljes alsó állkapocs regenerációjára, mivel a környező lágy szövetek az amputáció után nem elég hosszúak az implantátum befedéséhez. Fontos továbbá, hogy az rhBMP-2 elősegítheti bizonyos tumorsejtek fejlődését és ezáltal a daganat kiújúlását. Megemlítendő ezen kívül, hogy a 3D nyomtatványok használata jobb rálátást ad a rendellenesség megvizsgálására és megkönnyíti és a gazdaságosabbá teszi a műtéti beavatkozás elvégzését azáltal, hogy a sebész gyakorolhat a nyomtatványon.

Egyéb Szövetek és szervek nyomtatása

Szívbillentyűk

  • Alginát, simaizomsejtek és a szívbillentyűkben található intersticiális sejtek kombinálásával kapott „tintával” létrehozott szívbillentyűt hoztak létre, melynek funkcionális hatékonyságát egy birkába beültetve fogják tesztelni.

Szintetikus bőr

  • Ez a fejlesztés egy olyan nyomtatónak köszönhető, ami képes felmérni a sérült terület nagyságát és pontos alakját és a begyűjtött információknak megfelelően ott helyben, a seb felett kezdi el létrehozni a bőrt, melyben a sejtek rétegszámát szintén az előzetesen felvett adatok határozzák meg. Egyelőre ezt még csak sertésen tesztelték, de az USA hadserege már élénken érdeklődik a nyomtató iránt és a témával kapcsolatos további kutatásokhoz is anyagi támogatást nyújt.

Protézisek gyártása

  • A 3D nyomtatóval létrehozott protézisek gyorsan elkészülnek, könnyen személyre szabhatók és igen olcsóak, így könnyen elérhetők mindazok számára, akik szerény anyagi forrásokkal rendelkeznek. Ez leginkább a fejlődő országokban jelent nagy segítséget, ahol az átlagos életszínvonal meglehetősen alacsony, ugyanakkor a még most is dúló háborúk miatt magas az igény a végtagpótlásra. Az ilyen jellegű fejlesztésekben úttörő az e-NABLE nevű szervezet.

Gyógyszerfejlesztés

  • Annak ellenére, hogy a mai technológia nem annyira fejlett még, hogy teljes, működésre képes szerveket legyünk képesek létrehozni, az előállítható szövetminták kiválóan alkalmasak gyógyszerek és egyéb klinika kezelések tesztelésére. Anélkül, hogy korai fázisú humán vagy állatkísérleteket végeznénk, a bionyomtatás sokkal költséghatékonyabb és etikusabb és hasonlóan pontos alternatívát kínál a gyógyszerkutatásban. Emellett a 3D nyomtatás a jövőben a gyógyszerszállítást is forradalmasíthatja.

Testreszabott szenzorok

  • Egyelőre kísérletek folynak, melyek lényege, hogy előzetesen elkészített felvételek alapján a személy szívéről egy 3D-s modell készül, amelyet egy szilikonba ágyazott, parányi, nyújtható elektronikus szerkezetekből álló burokkal vesznek körül. Ezt lehámozva a szívmodellről az ember szívére rögzítve a szenzorok képesek többek között az oxigén parciális nyomását és a szívizomzat feszülését detektálni.

Oktatási jelentősége

A háromdimenziós nyomtatás szerepe az orvos képzésekben

  • Ezek az eszközök forradalmasíthatják a gyakorlati oktatást, és bár Európában ez még a jövő zenéje, az USA-ban már kezd elterjedté válni a módszer. Ennek az alkalmazási lehetőségnek jelentőségére világít rá a következő kiemelt cikkrészlet:

  • „Most már 24 órán belül képesek vagyunk egy CT kép alapján elkészíteni egy nyomatott csontot” – állította Dr. Motta, az Ohio State University Department of Veterinary College klinikai professzora.
  • Ezek az eszközök megváltoztatják az eddigi tanulási módszereket; a diákok törött csontok összeillesztését is tudják gyakorolni a műcsontokon.
  • Ezáltal a diákok hatalmas gyakorlati előnyre és magabiztosságra tesznek szert, mielőtt még élő állathoz érnének – magyarázta Dr. Motta. A nyomtatót használva a hallgatók eredeti állapotában láthatják a csontot, úgy ahogy az a valóságban is előfordul az állati szervezetben.
  • „Ohio állam sebészeti oktatása mély történelmi múlttal rendelkezik, amely elősegítette ennek az új módszernek a kifejlesztéséhez” – fejtette ki a professzor.