Lääkärit ja tutkijat käyttävät yhä enemmän 3D-tulostustekniikoita uusien tuotteiden prototyyppien luomisesta...
Universaalia ei kuitenkaan oleratkaisuja kaikille potilaille, erityisesti implanttien ja proteesien osalta. Lääketieteelliset tapaukset, mukaan lukien elimiin liittyvät ongelmat, luunmurtumat ja itse sairausprofiilit, ovat hyvin yksilöllisiä. Siksi leikkaukset ja muut lääketieteelliset toimenpiteet ovat monimutkaisia prosesseja ja vaativat paljon erityistietoa. Innovatiiviset erittäin tarkat lisäaineteknologiat avaavat aivan uusia mahdollisuuksia lääketieteen alalla.
Henkitorven stentit ilman komplikaatioita
Esimerkiksi henkitorven kirurgian alallaerittäin huolellisesti ja tarkasti. Standardoituja henkitorven stenttejä, jotka ovat muodoltaan käänteisen Y: n muotoisia, käytetään yleensä hengitysteiden avaamiseen potilailla, joilla on hengitysvaikeuksia.
Uudet 3D-tulostustekniikat mahdollistavat lääkäreille jalääketieteelliset teknikot luovat mukautettuja stenttejä potilaan skannaustietojen perusteella. Ensin yksittäinen muotti painetaan, sitten silikoni valetaan. Nämä potilaan fysiologisten ominaisuuksien mukaisesti suunnitellut stentit eivät syrjäytä henkitorvessa, mikä vähentää merkittävästi komplikaatioiden riskiä. Lisäksi voidaan tulostaa erityisiä stenttejä tiettyjä toimintoja varten, kuten monimutkaisia aneurysmeja varten.
Kuinka 3D-tulostus voi muuttaa ortopediaa
Huolimatta siitä, että lääketiede on jatkuvastikehittyvässä ja etenevässä asemassa on useita alueita, jotka eivät ole vielä hyötyneet innovaatioista. Yksi niistä on ortopedia. Ortopedisten tuotteiden tuotantotekniikka ei ole muuttunut 1950-luvulta lähtien.
Vakiotuotteet eivät sovi kaikille jaovat aina käteviä, ja räätälöity tuotanto vie yleensä kauan, on kalliimpaa eikä aina kannata. Esimerkiksi lasten ortoosin tilaamisesta sen valmistamiseen voi kulua niin kauan, että lapsella on aikaa kasvaa ja laite on käyttökelvoton.
Mahdollisuus tulostaa yksittäisiä ja vertaileviahalpa 3D-ortoosi ilman ulkoistamista ja monimutkaisia valmistusprosesseja on pelinvaihtaja. Lisäaineiden tekniikat mahdollistavat ihanteellisten ja edullisten ortoosien tuottamisen kaikille, mikä lisää merkittävästi potilaiden mukavuutta ja elämänlaatua.
Urumallit koulutusta ja simulointia varten
Laadukkaan ja tarkan painotekniikan lisäksikäytettyjen materiaalien ominaisuudet ovat myös tärkeitä. Uudet erittäin joustavat ja läpinäkyvät 3D-tulostusmateriaalit luovat useita uusia mahdollisuuksia lääketieteen asiantuntijoille ja insinööreille. Esimerkiksi yksittäisten realististen urkumallien tulostaminen. Tästä on hyötyä lääketieteen opiskelijoille ja harjoittelijoille: mallit osoittavat sisäisen anatomian eivätkä pelkää vahingoittaa niitä. Nämä materiaalit ovat suhteellisen edullisia ja avaavat uusia mahdollisuuksia sydänkirurgille ja interventio-radiologeille sekä niille, jotka tekevät hemodynaamisia tutkimuksia (kuinka veri virtaa verisuontemme läpi) ja työskentelevät katetrointilaboratorioissa.
Lääkärit voivat suorittaa monimutkaisia leikkauksia etukäteenrealistinen yksilöllinen potilaan elimen 3D-malli ja simuloi kaikki mahdolliset skenaariot. Tämä vähentää komplikaatioiden riskiä, leikkauksen aikaa ja siihen liittyviä kustannuksia.
Lisäksi lisäaineiden tekniikoilla onsuuri potentiaali yksittäisten implanttien valmistuksessa ja ennakkotestauksessa. Nämä mallit tarjoavat paremman ja mukavamman istuvuuden ja vähentävät komplikaatioiden riskiä. Niitä voidaan käyttää myös lääketieteen opiskelijoiden opetuksessa ja potilaiden fysiologisten tietojen tutkimiseen visualisoimalla realistisesti monimutkaisia rakenteita ja tekemällä niistä konkreettisia.
Lääkinnällisten laitteiden prototyypit ja hammasimplanttien suunnittelu
Jo mainittujen lääketieteen alojen lisäksi3D-tulostus tarjoaa myös useita etuja muun muassa lääketieteellisten laitteiden prototyyppien tekemiseen, hemodynamiikkaan, ennaltaehkäisevään lääketieteeseen sekä hammas- ja esteettiseen kirurgiaan.
Esimerkiksi lisäaineiden, lääketieteen tekniikoillainsinöörit luovat prototyyppejä lääkinnällisistä laitteista vain muutamassa päivässä (viikkojen sijaan) vähentäen kustannuksia jopa 96%. Tulostin voi myös tulostaa järjestelmän, joka kykenee jäljittelemään mikrobiyhteisöjä, kuten ihmisen suoliston mikrobiomi. Lopuksi hammaslääkäri voi suunnitella hammasimplantin sijoittamisen etukäteen ohjelmistossa ja tulostaa biologisesti yhteensopivia kirurgisia malleja, joita potilas käyttää leikkauksen aikana, jotta toimenpide on nopeampi, tarkempi ja vähemmän traumaattinen.
Muita esimerkkejä ovat 3D-tulosteettutkimusten jälkeen saadut tiedot. Näitä malleja voidaan käyttää poikkeavuuksien, kuten kasvainten, visualisointiin ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksen tukemiseen. Lisäksi 3D-tulostetut kasvoproteesit niille, joilla on kasvosyöpä tai vaikea trauma, ovat mukavampia, realistisempia, vähemmän invasiivisia potilaalle ja helpommin valmistettavissa.
Terveydenhuollon tulevaisuus on jo saapunut
Yksilölliset ja tehokkaat lääketieteelliset ratkaisut(olipa kyseessä sitten lääketieteellinen tekniikka, käytäntö, koulutus tai tutkimus), ajan ja rahan säästäminen, komplikaatioiden riskin minimointi sekä potilaiden mahdollisuuksien ja elämänlaadun parantaminen - kaikki tämä on mahdollista tänään 3D-tulostusta varten kehittyneen tekniikan ja materiaalien ansiosta . Uudet tekniikat vievät lääketieteellisen muutoksen ja kehityksen aikakauteen.
Katso myös:
Selitti kuinka maailmankaikkeus heijastuu lähellä mustia aukkoja
Joukkomyrkytys ja uudet versiot sivilisaation kuolemasta: miten tietämyksemme mayoista muuttuivat
Arabiemiirikunnat testaa keinotekoisen saostuksen tekniikkaa 50 asteen kuumuudessa