1943 年,一位年轻的研究科学家找到了治疗结核病的方法。这本应是阿尔伯特·沙茨一生中最自豪的时刻,但自从他无助地看着另一个人获得所有功劳后,他就无能为力了。 1948 年夏天,柴郡克拉特布里奇综合医院儿科病房的小床上,一个小男孩一动不动地躺着。他的名字叫彼得。还不到两岁,他就感染了结核性脑膜炎,这是一种特别恶性的疾病。青霉素,世界上第一种抗生素,当时刚刚开始拯救生命,治疗肺炎和败血症等急性细菌感染,但它对当时的主要杀手之一:结核病却无能为力。人们将结核病称为白死病,并且比腺鼠疫更害怕它。它具有高度传染性,基本上无法治愈,并且能够在感染数十年后导致死亡,自法老时代以来它就已经导致人类大量死亡。
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Why is 3D Bioprinting the Future of Personalized Medicine and Organ Transplants?
从实验室到生活:3D 生物打印如何永远改变医学科学家正在开发 3D 生物打印技术,利用活细胞和生物材料创建组织、血管、皮肤和实验器官结构。 3D 生物打印正在重塑个性化医疗。它永久解决了全球器官短缺问题并防止免疫排斥。外科医生使用患者自己的干细胞来创建定制生物墨水,并按需制造衰竭器官的完美 3D 复制品。这一突破消除了致命的移植等待名单和对严厉的免疫抑制药物的需求。目前还没有功能齐全、可移植的人体器官,但再生医学的快速发展表明 3D 生物打印最终可以帮助解决器官短缺和个性化医疗保健需求。道德监督和临床试验将指导安全推广,使生物打印成为器官替代和护理的实用未来。最终,3D 生物打印将现代医疗保健