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L'impression tridimensionnelle (3D), reconnue comme l'approche la plus prometteuse pour la fabrication d'organes bioartificiels, a offert une polyvalence sans précédent dans la distribution de cellules multifonctionnelles associées à d'autres biomatériaux, avec un contrôle précis de leur localisation dans l'espace. Les technologies d'impression 3D en constante émergence résultent de l'intégration des biomatériaux à d'autres techniques connexes en biologie, chimie, physique, mécanique et médecine. Les polymères synthétiques ont joué un rôle clé dans le soutien des activités cellulaires et biomoléculaires (ou d'agents bioactifs) avant, pendant et après les processus d'impression 3D. En particulier, les polymères synthétiques biodégradables constituent des candidats de choix pour la fabrication d'organes bioartificiels grâce à leurs excellentes propriétés mécaniques, leurs structures chimiques ajustables, leurs produits de dégradation non toxiques et leurs vitesses de dégradation contrôlables. Dans cette revue, nous visons à couvrir les progrès récents des polymères synthétiques dans les domaines de l'impression 3D d'organes. Elle est structurée de manière à présenter les principales approches des technologies d'impression 3D, les propriétés importantes des polymères synthétiques imprimables en 3D, les modèles réussis d'impression d'organes bioartificiels et les perspectives des polymères synthétiques dans les domaines de l'impression 3D d'organes vascularisés et innervés.
Liu et al. (Fri,) ont étudié cette question.