特定的聚醚醚酮(PEEK)具有優良的機械強度和化學性能,可耐高溫,且穩定性和生物相容性良好,適用于醫用治療。以下是一些具體臨床應用案例:
相較于金屬材料,3D打印的PEEK特定支架用于修復頜骨缺損具有很大的發展潛能。Matsuo等人[61]將3D打印技術應用于下頜骨缺損的修復與重建,定制可生物吸收的羥基磷灰石(HA)-聚左旋乳酸(PLLA)網格支架;術后隨訪顯示患者恢復良好,與下頜骨適配性較好,新形成的骨組織質量和形態良好,利于提高修復后的美觀性,并且為患者的康復創造了有利條件。

雖然3D打印技術在骨組織工程支架領域具有諸多優勢,例如能夠制造結構復雜的骨組織支架,且外形和微觀結構等與人體相近似,但3D打印技術仍存在一些問題,以至于限制了自身的發展:

建立機械性能、成骨性能和微細胞結構的最佳平衡將會是研究的熱點之一。同時,重要的研究方向仍是制取新型廉價的材料、形成體系化的模式、結合人工智能、達到納米級分辨率等。
隨著3D打印技術不斷發展與創新,以及與多領域(如細胞生物、組織工程、材料分子等)的密切結合,以上難點將逐一解決,3D打印技術在骨組織支架領域,將具有較大的潛力。在未來,3D打印技術與細胞等活性物質的結合將可能實現完美的骨重建,對骨缺損的個性化治療具有非常深遠的意義,甚至在整個醫學領域都將綻放光彩。