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                    2023年全球藥物3D打印行業技術發展分析 AI技術加入,數字智能制藥成為可能【組圖】

                    鄭玉琴

                    本文核心數據:技術突破歷程;技術優劣勢分析;技術發展趨勢預測等

                    1、藥物3D打印技術突破歷程

                    3D打印技術又被稱為增材制造技術,它基于計算機構建的數字模型,通過“分層打印,逐層疊加”的方式生產制造三維實體。藥物3D打印技術是將3D打印技術應用于制藥過程中的技術,是一種底層的制藥技術創新,該技術的出現導致了整個制藥流程的變革。

                    最早出現的藥物3D打印技術是MIT的Michael J.Cima教授發明的粉末粘結技術,他在1996年首次發表了該技術用于藥物研究領域的文章。發展至今,藥物3D打印技術的突破歷程如下:

                    圖表1:藥物3D打印技術突破歷程

                    2、藥物3D打印技術匯總

                    按照美國材料與試驗協會(American Society for Testing and Materials,ASTM)F42增材制造技術委員會的分類標準,目前,3D打印技術可分為7類:材料擠出成型技術(Material Extrusion)、粘合劑噴射成型技術(Binder Jetting)、粉末床熔融成型技術(PowderBed Fusion)、光聚合固化技術(VAT Photopolymerization)、材料噴射成型技術(Material Jetting)、直接能量沉積技術(Directed Energy Deposition)和薄膜層積技術(Sheet Lamination)。其中,材料擠出成型技術、粘合劑噴射成型技術、粉末床熔融成型技術和光聚合固化技術這4大類3D打印技術被應用于制藥領域,其代表性技術分支及技術特點如下:

                    圖表2:藥物3D打印技術匯總

                    3、藥物3D打印技術優劣勢分析

                    藥物3D打印技術相比傳統制劑技術,以其在產品設計復雜度、個性化給藥和按需制造等幾個方面的優勢,吸引了不少藥物公司和研究機構對此進行探索。其中,熔融沉積成型(FDM)是最普及的3D打印技術之一,被廣泛應用于藥物3D打印研究中,但由于其可選材料少、不利于連續化和規模化生產、藥物打印精度差等限制,FDM技術真正應用到制劑產品開發和商業化生產上,因此,熱熔擠出沉積(MED)、直接粉末擠出(DPE)和熔融滴注成型(MDD)等新的3D打印技術應運而生。各技術優劣勢對比如下:

                    圖表3:藥物3D打印技術優劣勢分析

                    4、藥物3D打印技術應用情況

                    當前,藥物3D打印代表性技術的應用情況及和對應代表性的公司及研究機構如下:

                    圖表4:藥物3D打印代表性技術應用情況

                    5、藥物3D打印技術現狀及發展趨勢總結

                    目前,基于材料擠出成型技術,如熱熔擠出沉積(MED)、熔融沉積成型(FDM)和半固體擠出(SSE)在藥物3D打印領域已成為主流趨勢,其中,MED是固體制劑領域適用最廣泛和最具臨床應用價值的藥物3D打印技術。未來,隨著信息科技產業的發展,AI技術將逐步應用于3D打印制藥的劑型設計、材料選擇、工藝研究等多個環節,數字智能制藥成為可能。

                    圖表5:藥物3D打印技術現狀及發展趨勢

                    更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國生物3D打印行業發展前景預測與投資戰略規劃分析報告》。

                    同時前瞻產業研究院還提供產業大數據產業研究報告產業規劃園區規劃產業招商產業圖譜智慧招商系統行業地位證明IPO咨詢/募投可研IPO工作底稿咨詢等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內容,需要獲取前瞻產業研究院的正規授權。

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                    可行性研究報告
                    鄭玉琴

                    本文作者信息

                    鄭玉琴(產業研究員、分析師)

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