10 видов 3D-печати, которые произвели революцию в медицине

3D-принтеры для медицины

Мир здоровья и медицины прогрессирует семимильными шагами, главным образом благодаря интеграции с технологиями. Медицинская 3D-печать дает очень хорошие результаты, являясь одним из самых развивающихся секторов. Уже многое сделано для того, чтобы помочь и даже заменить наши биологические структуры, а также для других достижений. Далее мы собираемся рассмотреть различные типы 3D-оттисков, которые произвели революцию в медицине, какой мы ее знали.

Сегодня 3D-печать уже заложила основу для большинства достижений в области медицины . Он разрабатывается во всех областях, чтобы улучшить хирургические вмешательства, помочь лучше понять некоторые заболевания и способы их вмешательства. Также в отношении лекарств, стоматологии, протезирования тканей и органов и т. Д. Это 10 самых актуальных сегодня типов впечатлений.

3D-принты, которые произвели революцию в медицине

1. Протез

Это один из самых удивительных и эффективных видов 3D-печати. В основном это связано с технологией 3D-печати FDM, содержащей специальные антибактериальные нити . Его большим преимуществом является более низкая стоимость производства этих протезов. Уже есть много организаций, которые проводят этот тип 3D-печати, особенно в проектах со странами, которые находятся в состоянии войны, и есть большое количество людей с ампутациями всех видов. Создаваемые протезы отправляются туда, где они больше всего нужны.

С другой стороны, существует 3D-печать металлом (DMLS), в которой используются такие материалы, как титан , с намерением имплантировать их во многих случаях, например, в ортопедические бедра. Преимущество этой технологии заключается в том, что она позволяет полностью персонализировать каждую деталь.

2. Оттиск от органа

В этом отношении один из самых значительных успешных дел был в Австралии. Из-за заболевания, которым страдал пациент, некоторые части грудины пришлось удалить, а то, что было удалено, нужно было заменить, и в Anatomics в Мельбурне предложили решение с помощью 3D-печати для органов. В настоящее время уши печатаются через человеческий хрящ. Потенциал этой области огромен, поэтому многое еще предстоит разработать.

3. Стоматология

Стоматологам часто требуются высококачественные детали с превосходной точностью. 3D-печать смолой может многое сказать в этой области, и она взяла на себя задачу изготовления эксклюзивных изделий, которые адаптируются к каждому пациенту , тем самым облегчая операции и избегая повреждений и боли. Теперь, благодаря 3D-принтерам стоматологических смол и Form 2, врачи создают более точные служебные программы и инструменты, которые очень помогают устанавливать пластины, винты, имплантаты и т. Д.

В 2018 году в Китае прошла первая имплантация нижней челюсти, созданной с помощью 3D-печати, ребенку . Благодаря этой технологии имплант может быть идеально адаптирован для вас. В этом видео показан имплант челюсти после удаления опухоли с помощью 3D-технологии:

4. Слух

Слуховые аппараты были одной из первых областей медицины, в которых начала развиваться 3D-печать. Их начали производить в 1998 году, и сегодня до 98% этих устройств создаются с помощью 3D-принтеров . Прогресс в этом секторе неоспорим и является примером огромной полезности этого типа технологий. Кроме того, сегодня один принтер способен изготавливать до 30 слуховых аппаратов за полтора часа.

5. Реабилитация

Методики, которые дали хорошие результаты , уже используются и в сфере реабилитации . С помощью 3D-печати был разработан проект по созданию некоторых типов шин, которые адаптируются к пациенту, помогая иммобилизовать сломанную конечность, чтобы включить систему электростимуляции. Эта система подключена к мобильному телефону, чтобы пациент из дома мог продолжить реабилитацию. Этот тип мер позволяет сократить время восстановления и предполагает меньшие затраты.

6. Имплантаты

Хотя это кажется научной фантастикой, уже есть много случаев, когда 3D-печать играла фундаментальную роль в некоторых типах имплантатов. Одним из самых шокирующих стал черепной имплант, который они сделали девушке, перенесшей опухоль мозга . После операции хирургам пришлось просверлить череп и удалить некоторые его части, поэтому они, наконец, решили, что лучшим решением было создание 3D-слепка с помощью пластика, титана и кальция. Результат был полным успехом.

Черепной имплант с 3D-печатью

7. Моделирование в хирургии

3D-печать помогла травматологам проводить симуляции в хирургии . Модели костей, которые будут созданы, созданы таким образом, чтобы во время реальной операции не нужно было импровизировать, и все выполнялось быстрее и напрямую. Это означает, что вмешательства длятся меньше времени и что выздоровление оперированного человека происходит намного эффективнее и быстрее. Они достигли этого благодаря изображению, полученному при компьютерной томографии поражения, данные отправляются на компьютер, а 3D-принтер отвечает за печать модели.

8. Пересадка сердца.

Siemens вместе с больницей Ла-Пас в Мадриде заключили научно-технологическое соглашение о создании индивидуальных протезов, которые используются для трансплантации сердца . Это соглашение, которое служит для продвижения инноваций и исследований в области кардиологических операций.

9. Печать на тканях.

Это называется биопечатью, и это процедура, позволяющая развивать кожу и ткани с помощью 3D-печати. Университет Лейдена в Нидерландах разрабатывает проект, в котором он объединяет эту технологию с индуцированными стволовыми клетками (iPS) с целью создания этой ткани. Это, несомненно, очень эффективная область, и она уже исследуется и проводится в военных целях в районе людей, получивших ожоги.

3D-принтеры для тканей

10. Персонализированные лекарства

Фармацевтические компании также присоединились к 3D-технологиям для разработки персонализированных лекарств. Есть люди, которым необходимо ежедневно принимать большое количество таблеток от разных проблем со здоровьем. Основная проблема в том, что эти таблетки столь же эффективны одновременно. Это может не подходить для всех типов пациентов, поэтому индивидуальные лекарства - отличный вариант . Одно из его основных преимуществ заключается в том, что врачи смогут контролировать эффективность активного начала и время его высвобождения.