Table of Contents

האתגר של מורכבות הטבע

איברים אנושיים אינם בלוקים אחידים פשוטים של רקמת.הם מכילים ארכיטקטורות היררכיות של כלי שיט, דוקטרים, bules, נישות תאיות מיוחדות שחייב לתפקד בקונצרט.כאשר איבר נכשל, הסטנדרט הנוכחי של טיפול מבוסס על איברים תרמו, אבל הביקוש הרבה יותר עולה על אספקת ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇

פיגומים מודולרי מציעים מסלול ליצירת רקמות עם אדריכלות מבוקרת בקנה מידה רב טווח.על ידי יחידות פונקציונליות טרום-fabricating כי לחקות את הרכיבים מבניים ותפקוד פונקציונליים הקטנים ביותר של איבר, החוקרים יכולים להרכיב יחידות אלה לתוך מבנים גדולים יותר התומכים את יכולת התא, תחבורה תזונתית, ותפקוד ספציפי רקמות. זה מאפשר את יצירתם של מטבוליות גיאומטריות מורכבות שקשה או להשיג טכניקות קדמית.

The Rationale for Modularity in Scaffold Design

שיטות ייצור ספוגיות, כגון ליהוק או קצף גז, בדרך כלל לייצר ספוגים ⁇ עם התפלגות אקראית pore. בעוד מספיק עבור רקמות פשוטות כגון עור או טרחוס, שיטות אלה לא לשחזר את המבנים הנדונים, aisotropic שנמצאו באיברים מורכבים כגון הכבד, הכליות, או הריאות. בכבד, hepatocytes מסודרים שוב ושוב בכבד, hexalbules על ידי צינורות על ידי צינורות מרכזי אז, אז, עם aphicial.

עיצוב מודולרי מתייחס לאתגר הקריטי של vascularization, אשר נשאר אחד המכשולים הגדולים ביותר בהנדסה עבה ⁇ . תאים מבודדים יכול לשרוד דיפוזיה רק בתוך כ-150 עד 200 מיקרומטר ממקור תזונתי.ללא רשת פולשנית, רקמות מהונדסים גדולים לפתח ליבות נסקרטיות.

היתרונות העיקריים של הגישה המשתנים

האסטרטגיה מודולרית מספקת מספר יתרונות נפרדים על עיצובים גרפיים מסורתיים. ראשית, היא מאפשרת ייצור מקבילים: מודולים בודדים ניתן להמציא, מאופיין, איכות נשלט באופן עצמאי לפני ההרכבה הסופית, צמצום הסיכון של בזבוז של בניין שלם בשל טעות ייצור.שני, מודולים יכולים להיות מעורבים ותואמים כדי ליצור גיאמטריה ספציפית המטופל ורקמות heterogeneous, כגון אזורים של מתווכים עם תאים מרובים, אשר יכול להישאר קומפקטיים תאים מודולים של תאים מרובים.

עקרונות עיצוב עבור טרשת נפוצה

העיצוב של פיגומים מודולרי דורש איזון מספר דרישות מתחרותיות.המודולים חייבים להיות גדולים מספיק כדי לתמוך רקמות פונקציונליות אבל קטן מספיק כדי לאפשר דיפוזיה בתקופת שלאחר ההשתלות הראשונית לפני הגדלה פולשנית.הם חייבים להיות חזקים מבחינה מכנית לעמוד בטיפול והרכבה, אך די כדי לאפשר הגירה תאים והובלת המונים.

זמינות ביולוגית ו- Degradation Kinetics

החומר שנבחר עבור הנבל חייב להיות לא עקבי, כלומר זה לא מעורר תגובה דלקתית מתמשכת או אפקטים רעילים.בנוסף, שיעור ההשפלה צריך להתאים את קצב היווצרות רקמות.אם הקשקשים הספוגים מהר מדי, המבנה יקרוס לפני שהתאים מייצרים מספיק ממטריקס Native.אם זה details לאט מדי, החומר הזר המתמשך עלול לגרור מחדש של רקמות ולגרום לדלקת כרונית (ד"כ) כדי להתאים את רמות של חומצה משותפת (ד) או מטבולית (ד) בקלות לטבולית (ד) או חומצה משותפת).

פומפיוס, Pore Size ו-interconnectivity

porosity Scaffold הוא קריטי עבור חדירה תאים, דיפוזיה תזונתית, ופסולת להסרת. עבור רוב יישומי הנדסת רקמות, נקבוביות מעל 80 אחוזים רצויה. עם זאת, גודל pore חייב להיות מותאם לסוג התא הספציפי.עבור hepatocytes, pores בטווח של 20 עד 100 מטר עשוי להיות מתאים, בעוד עבור תאים שלמים להרכיב תאים כמו, רשתות מיקרואקטיביות פחות מתאים ל קיבולת מיקרוסקופית הם 50 מיקרומטר אחד של מיקרומטר אחד הוא פחות מתאים.

תכונות מכניות ואינטגרליות סטרקטיבית

הספידר חייב לספק תמיכה מכנית מספקת כדי לשמור על הצורה הרצויה ומתנגדים כוחות מטיפול, השתלה, והטעינה פיזיולוגית. עבור איברים רכים כגון הכבד או הריאות, את המודולוס הנפוץ צריך להיות בטווח של 1 עד 50 קילופיות כדי לחקות את ממטריקס החוץ של הילידים או את הרקמות הקשות יותר כגון עצם, את המודולים הנדרשים הוא כמה סדרי בנייה גבוהים יותר.

סקלאלה וסטנדרטיזציה

עבור פיגומים מודולריים להיות קיימא קלינית, המודולים חייבים להיות מסוגלים לייצור המוני עם יעילות גבוהה.זה דורש סטנדרטיזציה של גיאומטריה מודול, הרכב החומרי ופרוטוקולים טעינה תאים. במקביל, תהליך הייצור חייב להיות גמיש מספיק כדי להכיל צורות איברים ספציפיים לחולה.מודולים סטנדרטיים יכול להיות כמו בניית בלוקים: קבוצה סופית של סוגים, כגון קוביות, גלילי, יכול להיות משולב כמעט או תאים פעילים של תאים.

בחירה ותהליכים

הבחירה של השפעות מהותיות חומריות השפעה רבה על ביצועים פיגומים סינתטיים מציעים תכונות מכניות לוגיות מותאמות וקנטינות השפלה, בעוד פולימרים טבעיים מספקים רמזים ביולוגיים מעולים עבור דבקות תאים ותפקוד. רבים הפיגפיים מודולריות משלבות את שני המעמדות כדי למנף את היתרונות בהתאמה שלהם.

Synthetic Polymers עבור בד מודולרי

חומצה פולילאקטית (PLA), חומצה פוליגליקולית (PGA), ואת אתרי ה- PLGA copolymer שלהם הם הנפוצים ביותר פולימרים סינתטיים דידידיים (PGA), והם יכולים להיות מעובדים לסיבים, מברשות, מיקרוספירציות ו ⁇ באמצעות טכניקות כמו אלקטרוסנינג, חסימת חלקית, הדפסה פוליפטית (L) היא לעתים קרובות עם תכונות פולימרופתיות אחרות.

גישות פולימריות טבעיות וביו-היברידיות

קולג'ן, ג'לטין, fibrin היברידי, Chitosan, alginate, וחומצה היאלורונית הם פולימרים טבעיים המציעים תכונות ביו-אופטימיות מצוינות ותא-interactive תכונות. Collagen הוא החלבון המבני העיקרי ב matrix הטבעית ותומכת בדבקות תאים שמקורם במוביות תאיים.

חומרים מתקדמים למודולים פונקציונליים

מחקר עדכני חקר פולימרים מוליכים וחומרים אדזואלקטריים כדי ליצור פיגומים שיכולים לחוש ולהגיב לגירויים מכניים או חשמליים. פחמן nanotube-reinforced פולימרים יכול לספק מוליכות עבור לב או הנדסת רקמות עצבית. Shape-memory יכול לאפשר משלוח פולשני מינימלי של קשקשים מודולריים מודולריים: מודולים כי self-a-a או מתאספים בהגעה לטמפרטורה הגוף בעוד חומרים מתקדמים אלה עדיין מייצגים באופן משמעותי בשלב זה, הם מייצגים את הרקמות מתוחכמות, הם מייצגים באופן פעיל, הם למעשה, הם מייצגים באופן פעיל, הם מייצגים את המשתנים מתקדמים במיוחד, כי הם מייצגים את המשתנים מתקדמים יותר ויותר, כי הם מייצגים את המשתנים מתקדמים, כי הם מייצגים את זה מכבר, באופן פעיל, כי הם מייצגים את המשתנים מתקדמים, באופן פעיל, באופן פעיל, כי הם מייצגים את המשתנים מתקדמים, כי הם משלבים מתקדמים, באופן פעיל, באופן פעיל, כי הם מייצגים את המשתנים מתקדמים ביותר, באופן פעיל, באופן פעיל, כי הם מייצגים את זה יעיל של חומרים מתקדמים יותר מדי פעם, באופן פעיל, באופן פעיל, כי הם משלבים מתקדמים, כי הם מייצגים את זה.

טכניקות ייצור עבור Modular Scaffolds

מודולים עם גיאומטריה מבוקרת, נקבוביות וכימיה על פני השטח דורש טכניקות ייצור דיוק.כמה שיטות מותאמות לייצור פיגומים מודולרי, כל אחד עם יכולות ומגבלות שונות.

הדפסה 3D ו Bioprinting forמודול CNCation

טכניקות ייצור אדקטיבית, במיוחד הדפסה תלת מימדית מבוססת 3D ו סטראוליתוגרפיה, מאפשרות יצירת מודולים עם גיאומטריה חיצונית מדויקת ואדריכלות פנימית של ה-Pitro על ידי שכבה, החוקרים יכולים לעצב ערוצים, פתחים, ותכונות משילוב המאפשרים איסוף. bioprinting מרחיבה את היכולת הזו על ידי הפקדה hydrodengels כדי ליצור חי. לדוגמה, המכילה מודולים מימיים מרובים של תאים חשמליים סטנדרטיים מתאימים כדי להתאים את ה-ידי תאים של תאים היברידיים.

הדור של Microfluidic Droplet

טכניקות מיקרו-השפעה יכולות לייצר מיקרו-גלגים מונודיספרסים או הידרוגלים beads המשמשים אבני בניין מודולריים. על ידי שליטה על שערי זרימת וגאומטריה ערוצים, החוקרים יכולים לייצר טיפות עם גודל אחיד ולבנות תאים מבודדים בתוכם. ⁇ אלה ניתן לחצות את הטיס שנאסף על ידי איסוף גבוה של מיקרו-חומרים זעירים, בדרך כלל מאפשר ייצור גבוהה של תאים מבניים של 50, בדרך כלל, כדי להיות רזולוציה זעירה, עם יחידות של מיקרו-מסלולאריים זעירה, בדרך כלל, עם יחידות של מיקרוסקופית גבוהה של מיקרוסקופית של מיקרוסקופית גבוהה יותר, עם יחידות מיקרו-מסלולאריות, עם יחידות של מיקרוסקופית גבוהה יותר, הוא בדרך כלל, עם מיקרו-מתאים של מיקרוסקופית של מיקרו-מתאים זעירים זעירים, עם micromicroSD, עם יחידות מיקרו-מסלולאריות, בדרך כלל, עם קיבולת גבוהה יותר, עם יחידות מיקרו-מתאים של מיקרוסקופית של תאים של תאים של מיקרוסקופית גבוהה יותר, בדרך כלל, מאפשר מיקרו-מתאים של מיקרוסקופית גבוהה יותר של מיקרוסקופית גבוהה יותר, בדרך כלל, עם קיבולת גבוהה יותר של תאים של תאים של תאים של תאים של תאים של מיקרוסקופית של מיקרוסקופית גבוהה יותר, 000.

תבוסה ופיתוי

templating Sacrifical הוא טכניקה שבה מבנה זמני מוטבע ולאחר מכן הוסר לעזוב מאחורי ערוצים או רִיק. in Modular scaffolds, תבניות הקרביות ניתן להשתמש כדי ליצור רשתות פולשניות.לדוגמה, רשת של סיבי הקרבה עשויים גם מ ג'לטין או פלואורטוני F127 יכול להיות מוטבע בתוך מודול ולאחר מכן מתמוסס, משאיר אחריו רשת מורכבת כדי לתבניות מתכתיות.

שיטות האסיפה העצמית והבימוי

דחיסות עצמית סמוכה על ידי אינטראקציות הידרופוביות, היברידית DNA, או כוחות מגנטיים יכולים לארגן מודולים להסדרים שנקבעו מראש ללא התערבות ידנית.לדוגמה, מודולים המצופה עם strands DNA משלימים יקשרו רק לשותפיהם המתאימים, המאפשרים לארגון מרחבי מדויק המכיל מודולים ננו-חלקיקים מגנטיים המכילים צינורות ברזל יכולים להיות מודרך לתוך מיקום באמצעות שדות מגנטיים או מתואמים, אך ורק לתחומים כימיים אלה, אך הם יכולים ליישרים, אך ורק ליישרים, אך ורק ליישרים, כדי להפחית את התכונות הפיזיות, אך ורק לתאים לכדי קומפקטיות, אך ורק לכדי קומפקטיות, אך ורק לכדי תכונות מכניקות, אך ורק לכדי קומפקטיות, אך ורק לכדי קומפקטיות ולהפחית את התכונות הפיזיות, אך ורק לכדי קומפקטיות ולהפחית את המשתנים, אך ורק לכדי קומפקטיות ולהפחית את התכונות הפיזיות ולהפחית את המשתנים, אך ורק לכדי מניפולציות ידניות ולהפחית את המשתנים מדויקים של חומרת, אך ורק לכדי תכונות מכניקות מורכבות, אך ורק לכדי מניפולציות ידניות, אך ורק לכדי מניפולציות ידניות, אך ורק לכדי מניפולציות ידניות,

יישומים במערכות איברים ספציפיות

עיצוב פיסול מודולרי כבר מיושם על כמה מערכות איברים מורכבות עם תוצאות מבטיחות.בעוד שתרגום קליני מלא נשאר מטרה עתידית, התקדמות משמעותית נעשתה במודלים פרה-קליניים.

Liver Tissue Engineering

הכבד הוא יעד אידיאלי עבור פיגומים מודולריים בשל הארכיטקטורה החוזרת שלה הביקוש המטבולי גבוה. החוקרים פיתחו פיגומים מודולריים מודולריים שבו כל מודול מייצג lobule פונקציונלי או חלק ממנו.מודולים בדרך כלל מכילים ערוץ מרכזי מחקה את הווריד המרכזי, מוקף במודולים מאטריקס עם hepatocytes ותאים תומכים כגון תאים Kffer ו-types יכולים לכלול כמה תאים מרכזיים כדי לשמור על גבי תאים סיביר.

קידני Tissue Engineering

הכליה מציגה אפילו מורכבות ארכיטקטונית גדולה יותר, עם אזורים נפרדים כולל קליפת המוח, medulla, ו אגן אגן פריך, כל אחד המכיל פלחים מיוחדים של הערפילית.מודולים מודולריים עבור כליות להתמקד לעתים קרובות על העתקה של הערפילית כמו יחידת הפונקציונליות הבסיסית עשויה להכיל מודולים מלאים של סינון הדם, agximalule, ale, ale of Henle, איסוף של צינורות acic בתוך זרם הדם.

Lung Tissue Engineering

אזור פני השטח העצום של הריאות ומחסום גז דק הופך אותו איבר קשה מהנדס. הפיגום מודולרי עבור התחדשות ריאות לעתים קרובות לחקות את המבנה acinar, יחידת פונקציונלי מסוף מודולים הריאות נועדו עם ערוץ אוויר מרכזי מוקף ערוצי אלבנדר הראותק דם מוקדם עם סוג וסוג 2 pneumocytes. a capillary רשת סביב עטיפה אוויריתק כדי ליצור צינורות אוויריים מספיק כדי ליצור צינורות אוויריים עם שטח פחמן דו-חמצני.

Cardiac Tissue Engineering

הלב דורש התכווצות סינכרונכרן של קרטון מינוציטים מתאימים כדי ליצור כוח שואבת. קשקשים מודולים מודולים מודולים הפיכה עבור הנדסת רקמות לב לעתים קרובות מורכב כתמים ⁇ או מודולים cylindrical המכיל תאים לב תואמים.מודולים אלה ניתן לערום כדי ליצור מודולים שרירים עבים יותר. אינטגרציה בין מודולים קריטי כדי להבטיח התכווצות זהב, כגון צינורות פחמן או חלקיקים לב יכול להיות משולבות של טיפוליים של טיפוליים קריטיים של טיפוליים.

אסטרטגיות של Modular Builds

ההצלחה של פיגומים מודולריים גדולים תלויה באופן ביקורתי בהקמת רשת vascular פונקציונלית.אסטרטגיות רבות פותחו כדי לטפל בדרישה זו.

מודולים וחילוניים מראש

גישה אחת כוללת ייצור מודולים ייעודיים המכילים ערוצים או רשתות שנועדו לשאת זרימת דם. מודולים אלה vascular הם בין מודולים ספציפיים רקמות במהלך ההרכבה. הערוצים הם קו עם תאים endothelial כדי ליצור תאים לא-thrombogenic סיכה. לאחר השתלה, מודולים פולשני להתחבר עם שקעים המארח באמצעות דלקת פרקים כירורגית, המאפשרים מיידי של בניית גישה מרחבית הוא דורש דחיסה חלקית של תאים הוא אחד.

ב-Situ Vascularization באמצעות growth Factor

אסטרטגיה חלופית היא לקדם את השטף של כלי דם מארחים לתוך השפע על ידי שחרור גורמי צמיחה אגוגניים כגון גורם צמיחה אנדוטיבית של אנדולית (VEGF) וגורם צמיחה בסיסי פיברבlast (bFGF) גורמים אלה יכולים להיות טעון לתוך מודולים מודליים של היווצרות באופן מבוקר כדי למשוך תאים שלפוך מן הרקמות הסובבות.

Anastomosis מיקרו-ניתוחי ושילוב אנגיוגאני

עבור מבנים גדולים, שילוב של כלי שיט חד-גנטיים וגורמים אגוגניים עשויים להיות נדרשים.המבנה תוכנן עם כלי אחד או גדול יותר של כלי שיט שניתן להיות מחוברים כירורגית עורקים ורידים נמען.כלי גדול אלה אז סניף לתוך ערוצים קטנים יותר בתוך הבניין, אשר בסופו של דבר להתחבר עם capillaries דרך angiogenesis. גישה היברידית זו הוכיחה הצלחה בבניית מודלים טרנטימיים ומערכת יחסים מהירה.

אתגרים ופתרונות מתעוררים

למרות התקדמות משמעותית, עיצוב גרפיק מודולרי עדיין עומד בפני מכשולים משמעותיים בדרך ליישום קליני.

תאים סוקורים ואימונופולפטיות

לראות מבנים גדולים עם מספר מספיק של תאים פונקציונליים נשאר אתגר גדול. עבור כבד אנושי מבוגר, כ 200 מיליארד hepatocytes נדרשים.יצירת מספר זה של תאים מתאים צמחיים מושרה החולה (iPSCs) הוא יקר וזמני-consuming תאים מאונקטיביים מאיברים התורמים מוגבלים באספקה.

אינטגרציה ונהרת תצורה

לאחר ההרכבה, הממשקים בין המודולים חייבים להתמזג כדי ליצור רקמה רציפה.אם הפערים בין המודולים גדולים מדי, הם יהיו מלאים רקמת צלקות פיברטית ולא רקמות פונקציונליות. דבקים ביולוגיים, כגון fibrin או Transglutaminase מבוסס adhesivesivesives, יכולים לקשור מודולים יחד עם תכונות משטחים משולבים כי מצמצם זמן כמו תאים מכניים פעיל, עם מחזורית זה יכול לקחת תאים מכניים פעיל.

תרבות Vitro Maturation ו- Bioreactor

לפני ההשתלה, מבנים מודולריים לעתים קרובות דורשים תקופה של הזדווגות vitro ב bioreactor כדי לאפשר תאים להקים קשרים לייצר מאטריקס. bioreactors יכול לספק היתוך של תרבות בינוני, גירוי מכני, ובקרת חמצן.עיצוב bioreactors כי להתאים את הגיאומטריה של מבנים מודולריים מקובצים הוא לא-trivial. יתר על כן, שמירה על sterility מעל שבועות של תרבות הוא מאתגר של מערכות bioreactor סטנדרטית יכול להיות משולב.

בקרת איכות וכביש בקרה

מספריים מודולריים הם מוצרים מורכבים המציגים אתגרים רגולטוריים ייחודיים.כל מודול הוא למעשה מכשיר נפרד או מוצר ביולוגי, ואת השילוב שלהם לתוך מוצר סופי חייב להיות מאומת.בקרת איכות ברמת המודול הוא חיוני: כל מודול חייב לעמוד מפרטים עבור ניידות תאים, נאמנות, תכונות מכניות, סטריליות.תהליך הייצור עצמו חייב גם להיות מאומת כדי להבטיח תוצאות עקביות ויעילות עבור תרגומים מוקדמים, כולל התקנים מתקדמים, כולל ניהול יעיל של תרופות אוטומטיות, אך ורקמות.

כיוונים עתידיים ו- Outlook קליני

תחום העיצוב הדמומטרי מתקדם במהירות, מונע על ידי חידושים במדעי החומרים, הייצור וביולוגיה התא. מגמות מסוימות צפויות לעצב את העתיד של הטכנולוגיה הזו.

השילוב של בינה מלאכותית ומכונה למידה לתוך עיצוב פיגומים הוא גבול מבטיח. AI יכול לייעל גיאומטריה מודול, אדריכלות pore ותבניות הרכב כדי למקסם את יכולת התא ואת תפקוד רקמות. אלגוריתמים עיצוב ייצור יכול לחקור מיליוני תצורה מודולים אפשריים כדי לזהות את אלה אשר הכי טוב לענות על הדרישות מכניות וביולוגיות של איבר ספציפי. AI יכול גם להתאים את בקרת איכות באמצעות ניתוח תמונות מיקרוסקופיות של לזהות פגמים או חוסר עקביות.

מגמה נוספת היא התפתחות של מודולים ביו-היברידיים המשלבים תאים חיים עם חיישנים אלקטרוניים ופועלים.מודולים חכמים אלה יכולים לפקח על בריאות רקמות, לספק תרופות, או לספק גירוי חשמלי.לדוגמה, מודולים המכילים חיישנים חמצן יכולים לזהות אזורים של hypoxia ולגרום לשחרור של גורמים אנגוגניים.

ההתקדמות בטכנולוגיית תאי גזע pluripotent מבטיחה אספקה בלתי מוגבלת של תאים ספציפיים לחולה עבור ספינים מודולריים.As פרוטוקולים עבור IPSCs שונים לתוך סוגים תאים בוגרים, פונקציונליים לשפר, את הכדאיות של בניית איברים מודולריים מודולריים ולוגי יגדל.שלב תאים ממריצים iPSC עם תאים סטנדרטיים, מחוץ לפסיביים יכול לאפשר זרם מותאם אישית עבור תאים חלופיים.

תרגום קליני של פיגומים מודולריים עבור איברים מורכבים צפוי להתחיל עם מכשירים נוספים או כתמים של רקמות ולא מלא תחליף איברים. A Modular כבד סיוע המכשיר, למשל, יכול לשמש כדי לתמוך בחולים עם כשלון כבד חריפה בעוד הכבד שלהם מולדת שלהם regenerates. בדומה, מכשירים מודולריים עזר יכול לספק חלופה hemodialysis.

החזון האולטימטיבי הוא עתיד שבו חולים עם כשל איברים מקבלים תחליף מותאם אישית שנבנה ממודולים סטנדרטיים, מבוקרים איכותיים, אשר מקובצים כדי להתאים את האנטומיה והפיזיולוגיה שלהם.חזון זה שאפתני, אבל העבודה הבסיסית בעיצוב פיסול מודולרי כבר הוכיחה הוכחה של מושג במודלים בעלי חיים בניסויים קליניים מוקדמים.עם המשך השקעה ושיתוף פעולה בינתחומי, הפיגפיים מודולרי הם מפוצצים כדי להפוך את הנוף של הרפואה רגנרטיבית.