Bioimpressão 3D na reconstrução osteoarticular: estado da arte e perspectivas clínicas

Autores

  • Loren Alves Castilho Pereira Universidade Anhanguera-UNIDERP

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.21366781

Palavras-chave:

Bioimpressão 3D, Engenharia tecidual, Reconstrução osteoarticular, Medicina regenerativa, Ortopedia

Resumo

A bioimpressão tridimensional (3D bioprinting) tem emergido como uma das principais tecnologias da medicina regenerativa, permitindo a fabricação de tecidos biológicos personalizados por meio da deposição controlada de células, biomateriais e moléculas bioativas. O objetivo desta revisão foi analisar as evidências científicas sobre as aplicações da bioimpressão 3D na reconstrução osteoarticular, abordando seus avanços tecnológicos, aplicações clínicas, benefícios, limitações e perspectivas futuras. Foi realizada uma revisão integrativa da literatura mediante busca nas bases PubMed/MEDLINE, Scopus e Web of Science, incluindo estudos publicados entre 2020 e 2026. Os estudos analisados demonstraram que a bioimpressão apresenta aplicações promissoras na regeneração óssea, reconstrução da cartilagem, tratamento de defeitos osteocondrais, engenharia de meniscos e desenvolvimento de enxertos personalizados. Entre os principais benefícios destacam-se a elevada precisão anatômica, a personalização dos implantes, a melhora da integração tecidual e o potencial para otimizar os resultados cirúrgicos. Entretanto, desafios relacionados à vascularização, propriedades mecânicas dos biomateriais, padronização das biotintas, regulamentação e validação clínica ainda limitam sua ampla utilização. Conclui-se que a bioimpressão 3D possui elevado potencial para transformar a reconstrução osteoarticular, constituindo uma estratégia promissora para o futuro da ortopedia regenerativa e da medicina personalizada.

Biografia do Autor

Loren Alves Castilho Pereira, Universidade Anhanguera-UNIDERP

Medicina

Referências

1. Daly AC, Prendergast ME, Hughes AJ, Burdick JA. Bioprinting for the biologist. Cell. 2021;184(1):18-32. doi:10.1016/j.cell.2020.12.002.

2. Matai I, Kaur G, Seyedsalehi A, McClinton A, Laurencin CT. Progress in 3D bioprinting technology for tissue/organ regenerative engineering. Biomaterials. 2020;226:119536. doi:10.1016/j.biomaterials.2019.119536.

3. Donderwinkel I, van Hest JCM, Cameron NR. Bio-inks for 3D bioprinting: recent advances and future prospects. Polym Chem. 2022;13(1):24-42. doi:10.1039/D1PY01074J.

4. Groll J, Boland T, Blunk T, Burdick JA, Cho DW, Dalton PD, et al. Biofabrication: reappraising the definition of an evolving field. Biofabrication. 2016;8(1):013001. doi:10.1088/1758-5090/8/1/013001.

5. Murphy SV, Atala A. 3D bioprinting of tissues and organs. Nat Biotechnol. 2014;32(8):773-785. doi:10.1038/nbt.2958.

6. Matai I, Kaur G, Seyedsalehi A, McClinton A, Laurencin CT. Progress in 3D bioprinting technology for tissue/organ regenerative engineering. Biomaterials. 2020;226:119536. doi:10.1016/j.biomaterials.2019.119536.

7. Daly AC, Prendergast ME, Hughes AJ, Burdick JA. Bioprinting for the biologist. Cell. 2021;184(1):18-32. doi:10.1016/j.cell.2020.12.002.

8. Levato R, Jungst T, Scheuring RG, Blunk T, Groll J, Malda J. From shape to function: the next step in bioprinting. Adv Mater. 2020;32(12):e1906423. doi:10.1002/adma.201906423.

9. Heinrich MA, Liu W, Jimenez A, Yang J, Akpek A, Liu X, et al. 3D bioprinting: from benches to translational applications. Small. 2019;15(23):e1805510. doi:10.1002/smll.201805510.

10. Donderwinkel I, van Hest JCM, Cameron NR. Bio-inks for 3D bioprinting: recent advances and future prospects. Polym Chem. 2022;13(1):24-42. doi:10.1039/D1PY01074J.

11. Murphy SV, Atala A. 3D bioprinting of tissues and organs. Nat Biotechnol. 2014;32(8):773-785. doi:10.1038/nbt.2958.

12. O'Brien FJ. Biomaterials & scaffolds for tissue engineering. Mater Today. 2011;14(3):88-95. doi:10.1016/S1369-7021(11)70058-X.

13. Groll J, Boland T, Blunk T, Burdick JA, Cho DW, Dalton PD, et al. Biofabrication: reappraising the definition of an evolving field. Biofabrication. 2016;8(1):013001.

14. Hospodiuk M, Dey M, Sosnoski D, Ozbolat IT. The bioink: a comprehensive review on bioprintable materials. Biotechnol Adv. 2017;35(2):217-239. doi:10.1016/j.biotechadv.2016.12.006.

15. Ozbolat IT, Hospodiuk M. Current advances and future perspectives in extrusion-based bioprinting. Biomaterials. 2016;76:321-343. doi:10.1016/j.biomaterials.2015.10.076.

Downloads

Publicado

2026-07-14

Como Citar

Pereira, L. A. C. (2026). Bioimpressão 3D na reconstrução osteoarticular: estado da arte e perspectivas clínicas. International Journal of Health and Surgical Research, 2(7), 83–93. https://doi.org/10.5281/zenodo.21366781