菲律宾生物医学技术助力创新医疗领域Biomedical techs in PHL for innovative health sector | John Eiron R. Francisco

环球医讯 / 健康研究来源:businessmirror.com.ph菲律宾 - 英语2026-10-08 20:35:47 - 阅读时长7分钟 - 3299字
科技部-菲律宾健康研究与发展委员会(DOST-PCHRD)正在资助75个价值超过7.95亿比索的生物医学项目,包括3D生物打印人类皮肤模型、模块化超声培训系统以及专为腹壁缺陷新生儿设计的医疗设备。这些技术创新不仅旨在提升菲律宾医疗领域的研究能力,还致力于减少动物实验、提高培训安全性并控制长期成本,通过投资研发阶段来降低长期成本、提高安全性并扩大国内生物医学技术的可及性,从而推动菲律宾健康领域的可持续创新和本土能力建设,同时加强菲律宾研究人员在组织工程和生物医学研究方面的技术能力,为制药、化妆品和医疗器械开发提供更可靠、更人道的测试平台。
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菲律宾生物医学技术助力创新医疗领域

3D生物打印人类皮肤模型、模块化超声培训系统以及针对腹壁缺陷新生儿的设备——这些正由菲律宾研究人员开发

菲律宾国产生物医学技术正在研发中,这些项目由科技部-菲律宾健康研究与发展委员会(DOST-PCHRD)提供资金支持,包括3D生物打印人类皮肤模型、模块化超声培训系统以及专为腹壁缺陷新生儿设计的医疗设备。

据DOST-PCHRD的安吉拉·乔伊·D·兰丁工程师介绍,该机构的健康生物医学工程(Biomed)项目不仅支持医疗技术的开发,还促进生物医学工程领域的可持续创新和本土能力建设。

兰丁表示,该项目鼓励创建旨在减少浪费的技术,同时培养菲律宾研究人员和工程师的技能与技术专长,以开发安全有效的医疗解决方案。

她补充说,该项目迄今已资助75个生物医学项目,资金总额超过7.95亿比索。

"我们的目标是继续扩大对更多创新研究和技术的支持,以帮助医疗领域,"兰丁说道。

"通过这种方式,我们希望加速本土生物医学技术的发展,并加强该领域国家的能力,"她补充道。

这些技术在DOST-PCHRD最近举办的Talakayang HeaRT Beat活动上进行了讨论。

新型妇产科培训平台

在由梅丽莎·D·L·阿莫斯科博士和莱斯利·乔伊·兰蒂萨·迪亚兹博士领导的"妇科和产科超声引导程序仿真模型系统开发"项目下,研究团队正在开发一个培训平台,使妇产科超声引导程序更安全、更可定制且更易获取。

据迪亚兹介绍,由于超声引导介入程序具有微创性、准确性和相比传统手术方法更低的成本,它们已成为妇产科护理的标准实践。

"这些程序需要强大的手眼协调能力,因为临床医生必须在实时查看超声图像的同时小心操作针头,以避免损伤附近器官,"迪亚兹说道。

然而,她指出,目前的培训实践通常涉及真实患者,这引发了学习过程中可避免风险的担忧。

为解决这一差距,该团队开发了模块化仿真模型,使用模拟组织材料复制腹部和盆腔结构——包括子宫、肾脏、囊肿和肿瘤——这些材料模拟了超声程序中人体组织的声学和触觉特性。

该系统使临床医生能够在受控且可重复的培训环境中练习活检、液体抽吸和针头插入等程序。

研究人员指出,大多数进口的仿真模型价格昂贵、设计僵硬且难以定制,限制了它们在本地培训项目中的使用。

本地开发的版本设计为模块化、便携式且可逐渐降解,旨在减少材料浪费的同时,满足不同临床培训需求的灵活性。

作为项目推广的一部分,14名超声专家通过结构化手册和实践研讨会接受了组装和操作仿真系统的培训,使该设备可在菲律宾各地的医院和培训中心复制使用。

该团队目标是在7月或8月完成当前阶段,并计划在年底前寻求专利保护并探索小规模生产。

未来工作将侧重于包装设计、保质期稳定性、存储耐久性以及潜在的商业化,同时进一步评估其在提高临床医生表现方面的有效性,与传统培训方法进行比较。

"由于试点测试,我们可以看到制造该产品的成本效率和可行性。如果以更具成本效益的方式分发,它不仅在菲律宾,而且在国外都将更易于市场化,"迪亚兹用菲律宾语说道。

3D生物打印人类皮肤

与此同时,由总裁简·文森特·索莱斯塔领导的伊洛伊洛市制药公司GalenX Inc.正在开发一种三维生物打印人类皮肤模型,旨在减少菲律宾局部药物、化妆品和医疗器械研发中的动物测试。

该项目名为"用于局部配方体外生物相容性研究的三维生物打印人类皮肤等效物开发",在同一个项目下实施。

索莱斯塔表示,该倡议旨在使用3D生物打印技术创建实验室培育的人类皮肤等效物,作为动物测试的一种更安全且可能更准确的替代方案。

"我们认为动物测试非常昂贵且不人道。开发了许多配方,每次失败的配方都可能导致测试动物死亡,"他说道。

该团队正在使用实际人体细胞,结合通过3D生物打印机生产的生物墨水和组织支架,来复制人类皮肤的结构。

索莱斯塔解释说,3D生物打印允许更一致和可重复地生产实验室培育的皮肤模型。

"如果我们比较动物模型与人类,它们并不总是给出准确的结果。使用实验室培育的人类皮肤,我们使用实际人体细胞并设计它们以紧密模拟真实皮肤的形态和结构,提供更可靠的测试平台,"他说道。

他补充说,这种方法还减少了传统动物测试中常见的物种相关变异。

除了产品开发外,该项目还旨在加强组织工程和生物医学研究方面的本土能力。

索莱斯塔表示,GalenX与伊洛伊洛市圣奥古斯丁大学和DOST科学家合作,培训研究人员掌握细胞培养和3D生物打印技术。

该倡议已开发出商标注册的实验室培育皮肤平台,并培训了能够处理生物打印和实验室细胞培养工作的人员。

验证测试正在进行中,以确定工程皮肤是否准确复制了自然人类皮肤的结构和行为。

索莱斯塔表示,该技术可帮助加速药品、化妆品和医疗器械的开发,同时为菲律宾组织工程研究人员开辟机会。

尽管类似技术已在国外使用,但他指出,此类平台在菲律宾的本地开发仍然有限。

"我们感谢DOST支持这些项目,它们有助于加强我们的研究人员能力,特别是在菲律宾这里的制药研发方面,"他说道。

腹壁闭合设备

除了实验室和临床培训创新外,另一个DOST支持的项目正在开发儿科腹壁缺损闭合辅助设备,旨在改善患有腹裂症等疾病的新生儿的治疗效果。

该项目由阿维林·卡巴列斯博士领导,与菲律宾大学马尼拉分校和菲律宾大学迪里曼分校合作,该设备旨在协助临床医生将暴露或突出的腹部器官受控地推回腹腔,帮助减少感染、低体温和其他并发症等风险。

卡巴列斯表示,该项目目前仍处于原型阶段,尚未达到完全功能或临床部署。

"我们有一个非常基本的原型。它还不是工作原型。从结构上看,它已经存在,但它仍然是一个早期系统,"他说道。

他补充说,虽然该设备最初专注于制造,但团队遇到了需要符合严格的生物医学设备监管标准的问题,特别是因为该系统将与人体组织接触。

卡巴列斯强调,生物相容性仍然是一个关键要求,指出材料必须经过测试以确保与体液和组织的安全性和兼容性。

其中一项测试涉及模拟腹膜液,模拟腹腔内的条件,以评估材料在接触人体时是否会不良反应。

"我们必须确定特定材料并检查它们在生物条件下的行为,包括它们是溶解还是保持稳定,"他解释道。

然而,该项目面临若干限制,包括高监管标准、专用材料供应有限以及生物医学组件的供应链挑战。这些因素导致了开发的延迟。

尽管面临这些挑战,卡巴列斯表示,团队已成功生产出功能性的结构原型,并为进一步改进奠定了基础。

"考虑到这些限制,我们已经达到这一阶段仍然是令人鼓舞的,"他说道。

成本、安全性和长期效率

在DOST支持的生物医学工程项目中,研究人员指出,开发成本正在与长期性能、安全性和可用性进行权衡,而非短期价格。

卡巴列斯表示,团队优先考虑增加功能和安全特性,即使它们会增加初始生产成本。

"我们可能生产的产品可能不便宜。但我们正在添加使其长期具有成本效益的功能,"他说道。

他指出,设计选择包括某些应用的可重复使用组件以及现有系统中不常见的附加安全机制。

他补充说,成本只是与质量、安全性和本地可用性并列的一个考虑因素。

在妇产科超声培训项目中,吉特卡·基纳戈兰博士表示,可负担性正在设计中融入,而不牺牲适应性。

本地开发的仿真系统正在为定制化和更广泛的临床使用而设计。迪亚兹指出,目标是提高功能性,同时使其适用于菲律宾的培训环境。

对索莱斯塔而言,成本是转向3D生物打印人类皮肤模型作为动物测试替代方案的关键驱动因素。

他表示,传统测试系统资源密集,特别是由于动物设施的维护和重复的实验周期。

虽然承认设备的高初始投资,索莱斯塔表示,长期效益在于减少测试周期并扩大实验室和研究机构的可及性。

在所有三个项目中,研究人员强调了一个共同方向:在开发阶段投入更多,以降低长期成本、提高安全性并扩大国内生物医学技术的可及性。

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