3D-печать как перспективный инструмент персонализированной медицины
3D Printing as a Promising Tool in Personalized Medicine
2021-01-01
SCID: 54.1/es68zkgd
Discuss with AI
3D-печатьтехнологии 3D-печати ( струйная печать; binder jetting; fused filament fabrication; selective laser sintering; стереолитография; pressure-assisted microsyringe)персонализированная медицинафармацевтические лекарственные формыполипилл (комбинация нескольких препаратов)
Figures from the paper
Abstract (AI)
Персонализированная медицина потенциально способна революционизировать здравоохранение, цель которой — адаптировать медикаментозную терапию под конкретного человека с учётом его физиологии, лекарственной реакции и генетического профиля. Многие новые технологии способствуют переходу от традиционного подхода «один размер подходит всем» к персонализированной медицине; основной из них является трёхмерная (3D) печать. 3D-печать предполагает создание трёхмерного объекта послойно с использованием различного программного обеспечения. 3D-печать может использоваться для изготовления широкого спектра лекарственных форм, различающихся по форме, профилю высвобождения и комбинации препаратов. Основные технологические платформы 3D-печати, исследуемые в фармацевтической отрасли, включают струйную печать (inkjet printing), порошковую (binder jetting), сплавление нитей (fused filament fabrication), селективное лазерное спекание (selective laser sintering), стереолитографию (stereolithography) и микроинъекционные системы с давлением (pressure-assisted microsyringe). Возможное будущее применение этой технологии — клиническая среда, где рецепты будут формироваться с учётом индивидуальных потребностей. В рукописи описаны различные технологии 3D-печати и их применение в исследованиях по изготовлению фармацевтических продуктов, а также их преимущества и недостатки. Представлен потенциал 3D-печати в персонализированной медицине для индивидуализации доз, профилей высвобождения и включения нескольких препаратов в полипилюлю. Приведены сведения о том, как технология адресует потребности различных групп населения, и предложен подход к её применению в клинической практике. Также указаны различные проблемы, которые необходимо решить для успешного внедрения этой технологии в персонализированную медицину.
Key Findings
1
3D-печать позволяет создавать разнообразные фармацевтические формы дозирования с индивидуальной формой, профилем высвобождения и сочетаниями препаратов.
2
3D-печать обеспечивает индивидуализацию дозы и профилей высвобождения, а также создание полипиллов с несколькими препаратами для персонализированной терапии.
3
3D-печать является ключевой технологией для перехода от «одного решения для всех» к персонализированной медицине путем адаптации лекарств под конкретного пациента.
4
Потенциальное будущее применение — клиническая выдача рецептов по требованию, адаптированных к индивидуальным потребностям пациента.
5
Основные платформы 3D-печати, применяемые в фармацевтике: струйная печать, binder jetting, fused filament fabrication, selective laser sintering, стереолитография и pressure-assisted microsyringe.
6
Работа описывает преимущества, применение для разных групп населения и препятствия, которые необходимо преодолеть для успешного внедрения 3D-печати в персонализированную медицину.
Research Object
Технологии трёхмерной (3D) печати для изготовления фармацевтических лекарственных форм
Research Subject
Применение 3D‑печати для персонализированной медицины путём индивидуализации дозы, профилей высвобождения лекарств и комбинирования нескольких препаратов (полипилы), включая оценку платформ, областей применения, преимуществ, ограничений, потенциала внедрения в клинической практике и возникающих проблем
Publication Details
Publication Date
2021-01-01
Journal
Publisher
ISSN
Cited by
409
Open access PDF
Access Type
Author Information
Download PDF
Subscribe to digest