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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">MRP</journal-id><journal-title-group><journal-title>Medical Research and Practice</journal-title></journal-title-group><issn>2993-9690</issn><eissn>2993-9704</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/MRP.2026040005</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>3D打印鼻技术研究进展与临床应用挑战</title><url>https://artdesignp.com/journal/MRP/4/4/10.61369/MRP.2026040005</url><author>赵佳,李谊,温晓梅,邢培梅,胡浩磊</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>4</volume><issue>4</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-04-20</published-time></date></history><abstract>随着个性化医疗需求的快速增长，3D打印技术在鼻部修复与整形领域的应用价值日益凸显。本文通过系统的文献分析、案例研究及技术对比，全面综述了3D打印鼻的技术原理、材料研究进展与临床应用现状，深入探讨了当前面临的技术挑战与未来发展方向。研究表明，基于CT/MRI数据的三维建模与高精度打印技术可实现鼻部结构的个性化重建；生物材料（如生物陶瓷、可降解高分子）在生物相容性与功能适配性方面表现突出，而合成材料（如聚乳酸、钛合金）则在力学支撑与长期稳定性中更具优势。临床应用显示，3D打印鼻技术能显著提升鼻整形手术的术前规划效率与术后效果，并为鼻缺损修复提供形态与功能兼顾的创新解决方案。然而，材料性能的局限性、打印效率与成本问题，以及伦理法规的适配性仍是技术推广的主要障碍。未来研究需聚焦多材料融合打印、动态结构设计及临床长期随访数据的积累，以推动该技术在临床场景中的深度应用。</abstract><keywords>3D打印鼻,生物材料,临床应用,个性化修复,技术挑战</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 叶信海.《外鼻缺损修复重建方法的研究进展》[J].中国眼耳鼻喉科杂志,2023, 23(1):27-28+33[2] 于金超, 张天宇. 外鼻缺损修复重建方法的临床进展[J]. 中国眼耳鼻喉科杂志，2023，23 (01):21-26[3] 奥纳托夫斯基，普热泽斯瓦夫等.3D 打印鼻中隔软骨植入物线材的研究[J]. 材料，2023，16（9）：3534.[4]Molinari, Giulia, et al. Assessment of a novel patient-specific 3D printed multi-material simulator for endoscopic sinus surgery. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology (2022)，10 : 974021.[5] 汪涛, 陈东, 蔡伟宇, 等. 3D 打印鼻前庭支撑扩张在前鼻孔狭窄治疗中的应用[J]. 临床耳鼻咽喉头颈外科杂志，2022, 36(10): 746.[6] 蒋海芳, 刘融, 胡鹏, 等. 3D 打印技术在唇腭裂精准与个性化治疗中的应用[J]. 中国组织工程研究, 2023, 27(3): 413.[7]Kim D H, 等. Long - term efficacy and safety of 3D printed implant in patients with nasal septal deformities[J]. European Archives of Oto - Rhino - Laryngology, 2022: 1 - 8.[8] 王磊, 赵敏, 翁云宣, 等. 机器学习在聚乳酸加工及性能预测中的应用研究进展[J]. 中国塑料, 2023, 37(8): 127.[9] 周柯宇等. 纳米纤维素基 3D 打印材料的研究进展[J].中国造纸,2023,44(05)：83-91[10] 卞璐, 夏丹丹, 钱源, 等. 纳米二氧化锆对鼻黏膜外胚层间充质干细胞成骨分化的影响[J]. 中国组织工程研究, 2024, 28(15): 2346.[11] 罗彬, 周美云, 田绣云, 等. 数字化及 3D 打印联合内镜辅助技术治疗 12 例颧骨颧弓骨折效果评价[J]. 中国口腔颌面外科杂志, 2022, 20(2): 188.[12] 庞莉苹, 许铭炎, 郭伟忠, 等. 数字化外科导板在口腔种植修复中的应用分析[J]. 中国口腔种植学杂志, 2022, 27(5): 292.[13] 吴子炜, 罗诒财, 韦银格, 等. 聚乳酸-羟基乙酸共聚物在口腔医学领域的应用[J]. 中国组织工程研究, 2025, 29(34): 7393.[14] 郑又菲, 史文涛, 刘效谷, 等. 植物源神经导管与鼻黏膜外胚层间充质干细胞的生物相容性[J]. 中国组织工程研究, 2022, 26(13): 2040.[15] 郭欣怡, 朱光明. 生物降解性形状记忆聚合物的研究进展[J]. Polymer Materials Science &amp;amp; Engineering, 2024, 40(5).[16]Jia W, 等. A multicrosslinked network composite hydrogel scaffold based on dlp photocuring printing for nasal cartilage repair[J]. Biotechnology and Bioengineering, 2024, 121(9): 2752 - 2767.[17]Cao Y Y, 等. Progress of 3D printing techniques for nasal cartilage regeneration[J]. Aesthetic Plastic Surgery, 2022: 1 - 18.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
