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国际空间站首次同时生物打印肾脏与肝脏组织,Auxilium与WFIRM合作创下轨道制造里程碑

Auxilium Biotechnologies 这家临床阶段的生物技术公司,最近在国际空间站(ISS)上成功生物打印出了肾脏和肝脏组织,这可是头一回在轨道上造出这样的组织。

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这些组织连同软骨和28个神经修复植入物,都是用 AXLM-3 任务里的 AMP-1 平台搞的,任务跟着 NASA SpaceX CRS-34 发射上去,2026年6月17日落在了加州海岸边。
样本跟着 SpaceX 的龙飞船返回地球,在加利福尼亚州海岸附近溅落,目标就是推进地球之外的生物医学产品制造。

生物打印其实就是拿活细胞和生物材料混在一起,像盖房子一样一层层堆起来,做出类似人体组织的结构。
以前这活儿都在地球上干,现在搬到太空,等于说可以直接在轨道上制造组织和生物模型了,这事儿在生物医学研究圈里越来越让人感兴趣。
这些微重力下长出来的组织接下来会交给维克森林再生医学研究所(WFIRM)做研究,那边提供了细胞和模型。
医学教授兼 WFIRM 主任安东尼·阿塔拉博士说,在国际空间站上成功生物打印活体肝脏和肾脏组织,标志着再生医学的重大进步。

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Auxilium 的 CEO 雅各布·科夫勒博士说,这次任务其实是一个重要里程碑,能同时制造多种组织和医疗产品,这说明技术既灵活又能扩展,其实就是多功能,至少他们迈出了朝着长期目标的一步。
Auxilium 自己说,这次任务也是第一次在一趟飞行里造出三种不同类型的组织,也是第一次在同一飞行、同一平台上同时生产活体组织和能植入的设备。
公司工程副总裁 Isac Lazarovits 说,一次任务造出多种组织好几十个植入物,这是向「轨道上的常规制造操作」迈了一步。

不过,肾脏和肝脏组织要难搞得多,之前轨道任务打印过血管、神经、半月板,这次完全不一样。
WFIRM 一直在死磕这个难题,2025年8月他们就把3D打印的肝脏组织送上了国际空间站,想看微重力怎么影响这些组织的生长、稳定性和功能。
这之前他们还参加过美国国家航空航天局(NASA)的血管组织挑战赛,当时他们的血管化组织在实验室里能撑30天。
在太空里,零重力改变了细胞在血管里的分布、行为和附着,没有了重力导致的塌陷,就可以做更复杂的形状,比如空洞、腔体、通道,正好是肾脏和肝脏内部需要的那种结构。
阿塔拉博士说,空间站上实现的均匀细胞分布,「指出了在太空里制造医疗设备和组织的真正可能性」。

除了组织,公司也在研究类器官这个方向。
类器官是研究人员用来研究疾病和筛选药物的3D组织模型,这类微型三维模型能复制人体器官的功能,用来研究疾病、测试药物,或者预测治疗反应,其实就是想找动物试验的替代方案。
目前它们都是在地球上造好,再运到轨道上做实验,现在如果能直接在轨道上打印,研究人员就能按需获取,不用再等发射计划或者依赖地球上的供应链了。
美国食品药品监督管理局(FDA)已经把类器官纳入了「新方法论」倡议,想减少动物实验的依赖,美国国立卫生研究院(NIH)也扩大了这类非动物研究平台的资金支持。

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这次肾脏和肝脏的任务也符合 Auxilium 更大的战略方向,从单一产品演示转向能在一趟飞行里生产多种组织和设备类型的制造平台。
这个里程碑正好赶上轨道转型期,国际空间站快退役了,新的商业空间站要接棒。
Auxilium 正与 Vast Space(一家商业空间站公司)和 Starlab Space(另一家商业空间站公司)合作,为未来的轨道制造平台做准备,毕竟商业空间站正待取代老化的国际空间站。
与 Starlab Space 的专门合作将把在轨生物打印和生物制造引入 Starlab 未来的商业空间站,公司还表示正在开发支持未来月球和深空任务的能力。

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此前,AMP-1 平台已在微重力条件下生产了可灌注的血管系统,已经为此规模积攒了一段时间的经验。
在更早的一次国际空间站部署中,该系统在短短两小时内3D打印了八个医疗设备,当时 CEO 雅各布·科夫勒称这一运行为太空生物制造的里程碑。
本次任务将这一输出量扩展到了28个植入物,外加肾脏、肝脏和软骨组织。
当然,这事儿也不是没有挑战,比如在微重力环境下打印,精度和稳定性都得重新验证。
任务得到了 BioServe 太空技术公司、Space Tango(一家太空技术公司)、NASA 的 InSPA 项目以及国际空间站上的宇航员们的支持。

07-09 21:03 转载自:3dprintingindustry,如对内容有疑问,请联系我们:yihanzhong@amedao.com
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