По всем вопросам звоните:

+7 495 274-22-22

УДК: 615.1 DOI:10.33920/med-13-2303-02

Возможности применения 3D-печати в фармацевтике

Кошечкин Константин Александрович доктор фармацевтических наук, профессор кафедры информационных технологий, ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И. М. Сеченова» Минздрава России, г. Москва, е-mail: koshechkin_k_a@staff.sechenov.ru, https://orcid.org/X0000-0001-7309-2215
Ольга Леонидовна Лебедь кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования (СМЭЗиМС), ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И. М. Сеченова» Минздрава России, г. Москва, е-mail: lebed_o_l@staff.sechenov.ru, +7 916 692 4423, https://orcid.org/0000-0002-0218-462X
Левушкина Юлия Александровна студент, ФГАОУ ВО «Первый МГМУ имени И. М. Сеченова» Минздрава России, г. Москва, е-mail: ju.levushkina@gmail.com

В данной статье обсуждаются возможности применения технологий 3D-печати в фармацевтической промышленности, включая конкретные примеры, которые уже применяются на практике. Описываются преимущества и проблемы, возникающие при ее широком распространении в жизни. Немаловажным также при возникновении любой новой технологии является ее внедрение в социальную и общественную жизнь, поэтому в данной статье приводятся конкретные примеры правового статуса и регулирования 3D-печатной продукции и обсуждаются его общие принципы. Указывается на важность развития 3D-печати в медицинской и фармацевтической промышленности с различных позиций как медицинского, так и экономического характера. Данная статья посвящена применению технологии 3D-печати в медицинских целях. Она рассматривает потенциал использования 3D-печати в различных фармацевтических областях. Статья описывает некоторые примеры различных приложений 3D-печати в медицине, а также рассматривает преимущества и недостатки этой технологии. В конце статьи предлагается прогноз на будущее применение 3D-печати в медицине и принципы обозначения ее правового статуса, с приведением конкретных примеров.

Литература:

1. Блынская Е.В., Тишков С.В., Алексеев К.В. Технологии трехмерной печати для производства лекарственных форм. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2018; 24: 10–19.

2. Global 3D Printed Drugs Market — Industry Analysis and Forecast (2020–2027) — By Scenario, End User and Region. Avaible from: https://www.maximizemarketresearch.com/marketreport/global-3d-printed-drugsmarket/25000/ [Accessed 17th March 2023].

3. Guzzi E.A., Tibbitt M.W. Additive Manufacturing of Precision Biomaterials. Advanced Materials. 2020; 32 (13).

4. Witold Jamróz, Joanna Szafraniec, Mateusz Kurek, Renata Jachowicz. 3D Printing in Pharmaceutical and Medical Applications — Recent Achievements and Challenge. Pharm Res; 2018.

5. Abdul W. Basit, Simon Gaisford 3D Printing of Pharmaceuticals. Springer International Publishing; 2018.

6. Gu D. Laser additive manufacturing of high-performance materials. Berlin: Springer; 2015.

7. Reshetnikov A., Berdutin V., Zaporozhtsev A. et al. Predictive algorithm for the regional spread of coronavirus infection across the Russian Federation. BMC Med Inform Decis Mak. 2023; 23: 48. https://doi.org/10.1186/s12911-023-02135-1

8. Ventola Cl. Medical Applications for 3D Printing: Current and Projected Uses. P. T. 2014 Oct; 39 (10): 704–11.

1. Blynskaia E.V., Tishkov S.V., Alekseev K.V. Tekhnologii trekhmernoi pechati dlia proizvodstva lekarstvennykh form [Three-dimensional printing technologies for the production of dosage forms]. Razrabotka i registratsiia lekarstvennykh sredstv [Development and Registration of Medicines]. 2018;(24):10–19. (In Russ.)

2. Global 3D Printed Drugs Market – Industry Analysis and Forecast (2020-2027) – By Scenario, End User and Region. Available at: https://www.maximizemarketresearch.com/marketreport/global-3d-printed-drugsmarket/25000/ [accessed 17th March 2023].

3. Guzzi E.A., Tibbitt M.W. Additive Manufacturing of Precision Biomaterials. Advanced Materials. 2020;32(13).

4. Witold Jamróz, Joanna Szafraniec, Mateusz Kurek, Renata Jachowicz. 3D Printing in Pharmaceutical and Medical Applications – Recent Achievements and Challenge. Pharm Res; 2018

5. Abdul W. Basit, Simon Gaisford 3D Printing of Pharmaceuticals. Springer International Publishing; 2018

6. Gu D. Laser additive manufacturing of high-performance materials. Berlin: Springer; 2015.

7. Reshetnikov, A., Berdutin, V., Zaporozhtsev, A. et al. Predictive algorithm for the regional spread of coronavirus infection across the Russian Federation. BMC Med Inform Decis Mak 23, 48 (2023). https://doi.org/10.1186/s12911-023-02135-1

8. Ventola Cl. Medical Applications for 3D Printing: Current and Projected Uses. P. T. 2014 Oct;39(10):704-11.

3D-печать, также известная как аддитивное производство, может революционизировать фармацевтическую промышленность, предоставляя гибкий и экономически эффективный способ производства широкого спектра продуктов, включая устройства доставки лекарств, персонализированные лекарства и даже запасные части тела.

Одним из основных преимуществ 3D-печати в фармацевтической промышленности является возможность настройки и персонализации продуктов для отдельных пациентов. Например, 3D-печать может быть использована для создания индивидуальных лекарственных форм, таких как таблетки и капсулы, которые адаптированы к конкретным потребностям конкретного пациента. Это может помочь улучшить соблюдение пациентами схем лечения и снизить риск побочных реакций [1].

3D-печать также может быть использована для создания сложных устройств доставки лекарств, таких как ингаляторы и пластыри, которые более удобны и эффективны для использования пациентами. Кроме того, 3D-печать может быть использована для изготовления запасных частей тела, таких как кости и органы, что может революционизировать область регенеративной медицины.

Есть еще много проблем, которые необходимо решить, прежде чем 3D-печать станет широко распространенной в фармацевтической промышленности. К ним относятся вопросы регулирования, совместимость материалов и необходимость дальнейших исследований и разработок. Тем не менее потенциальные преимущества 3D-печати в фармацевтической промышленности значительны, и вполне вероятно, что мы увидим все более широкое использование этой технологии в ближайшие годы [2].

Проведен анализ возможностей применения 3D-печати в фармацевтической промышленности и конкретных примеров.

Обзор литературы проводился с использованием электронных баз данных научной периодики pubmed.ncbi.nlm.nih.gov и научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, а также ресурсов сети Интернет. В рамках этой статьи были использованы материалы за 2014–2023 гг. Для поиска статей использовались следующие ключевые слова: «технологии 3D-печати», «3D-печать в медицинской сфере», «3D-печать регенеративная медицина», «аддитивные технологии», «персонализированная медицина» и их сочетания.

Для Цитирования:
Кошечкин Константин Александрович, Ольга Леонидовна Лебедь, Левушкина Юлия Александровна, Возможности применения 3D-печати в фармацевтике. Фармацевтическое дело и технология лекарств. 2023;3.
Полная версия статьи доступна подписчикам журнала
Язык статьи:
Действия с выбранными: