Les stratégies de transplantation cellulaire ont été utilisées pour équilibrer le niveau de protéines telles que l'insuline et d'autres hormones. Cependant, la transplantation de cellules dans le corps du patient induit une réponse immunitaire à l'intérieur du corps du patient qui dégrade les cellules transplantées, ce qui entraîne une diminution de l'efficacité de la transplantation. Les études actuelles sur la technologie d'encapsulation combinée aux thérapies cellulaires montrent que les cellules peuvent être protégées des réponses immunitaires environnementales. De plus, les cellules à l'intérieur des capsules peuvent être sous une forme viable et la capsule peut permettre le transport des nutriments, de l'oxygène et des facteurs de croissance entre l'environnement et l'intérieur de la capsule (Evron et al., 2018).Dans cette étude, nous avons conçu une macro-capsule de petite taille (2*5*10 mm) avec Autodesk Fusion 360 et imprimé en utilisant le système Axolut Bioprinted Dual Print Head. Nous avons contrôlé la perméabilité et la libération des protéines de la macro-capsule avec le colorant bleu brillant de Coomassie et l'albumine sérique humaine (HSA). Nous avons également contrôlé la morphologie structurelle de la surface de la macro-capsule à l'aide d'images MEB. Nous avons obtenu une macro-capsule poreuse qui permet de contrôler la libération des protéines.