生物医疗

“世界首创”具有形状记忆功能的3D 打印矫正器

总部位于韩国的 3D 可打印光聚合物树脂制造商Graphy推出了它声称的“世界上第一个”具有形状记忆功能的直接 3D 打印对准器。 据报道,Graphy 的 3D 打印矫正器是目前市场上唯一一款具有此功能的产品,该公司表示,这将加快患者的治疗过程并消除对更换矫正器的需求。 该公司在今年9 月 22 日至 25 日在科隆举行的2021 年国际牙科展 (IDS) 上展示了其新产品。 3D打印牙齿矫正器 根据 2019 年美国国家健康和检查调查,65% 的美国人可以从正畸治疗中受益,但由于成本和可及性障碍,许多人从未接受过这种治疗。过去一年,3D 打印牙科市场出现了大量新的专用材料、硬件和项目,潜在应用越来越广泛。 几家 3D 打印机制造商最近推出了专为牙科应用开发的新机器。例如,Stratasy S公司启动了多材料PolyJet的J5 DentaJet三月3D打印机,而Nexa3D推出了树脂基NXD200 3D打印机在四月和六月UNIZ推出了其最新的高速牙科3D打印机,该NBEE。 在材料方面,Liqcreate推出了两种新型牙科光敏树脂,具有超低收缩率和适合生产正畸模型的哑光效果,而Desktop Metal 的医疗保健子公司Desktop Health在其 Shop System 上推出了钴铬合金,以提供粘合剂喷射牙科实验室的 3D 打印功能。 最近,Formlabs公布了其产品组合的几项与牙科相关的新更新,包括对其 Fuse 1 SLS 3D 打印机的牙科验证和其 Model Resin 的重新配制,Prodways宣布已收到一份合同,每人可生产多达100 万支牙齿矫正器。 Graphy 的形状记忆矫正器 自 2017 年成立以来,Graphy 一直致力于在牙科 …

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PRELLIS BIOLOGICS 3D 生物打印淋巴结以快速解锁抗体发现

生物技术公司Prellis Biologics宣布结束 1450 万美元的 B 轮融资,同时创建一个新的抗体发现平台。 该公司的平台是培养皿中有效运作的免疫系统,能够重建人类细胞间相互作用和免疫反应,使其成为进行疾病治疗研发的理想选择。为了支持这些生物打印组织的持续发展,该公司还获得了新投资者的大力支持,据说他们对其潜力“非常兴奋”。 “’EXIS’ 平台提供了对功能性人体免疫系统的前所未有的体外访问,”Prellis Biologics 首席执行官 Melanie P. Matheu 博士说。“我们已经建立了一个平台,使有前途的科学能够迅速推进到新的患者治疗中。感谢我们的投资者和合作伙伴的支持,我们很高兴能够继续扩展这项技术令人兴奋的潜力。” 多光子全息技术 位于旧金山的 Prellis Biologics 专门从事血管化通道的生物打印,这些通道是创建功能性人体组织的基础。首先,该公司能够实现这一目标要归功于其多光子全息技术,这种方法类似于传统的还原聚合,其中使用激光以高速和高分辨率固化注入活细胞的材料。 过去,Prellis Biologics 一直试图通过将其集成到CELLINK 的 Holograph-X生物打印机中来加快药物研发并将其技术商业化。当时,据说由此产生的系统能够更有效地向支架输送营养,更好地支持它们在组织中的生长,从而“使客户能够推进他们在 3D 生物打印人体器官领域的研究”。 Prellis Biologics 之前也瞄准了生物打印的类器官,开始在 2018 年的 12 小时内生产出人类肾脏血管系统,作为克服阻碍现有研究的细胞退化的一种手段,并在一年后筹集了 870 万美元,以进一步推进其实验进入生物打印细胞移植入活的动物模型。 “外在免疫系统” 使用其专有的 3D 生物打印技术,Prellis Biologics 现在似乎已将其重点从试图创建血管支架转移到设计更复杂的淋巴结类器官,并在该领域进行了广泛的研究后,该公司公布了一项突破性它的外化免疫系统或“EXIS”。 据称,Prellis Biologics 的 EXIS 被认为是同类产品中的第一个,能够实现 B 细胞类别转换和体细胞超突变等相互作用,这些相互作用是开发抗体的关键。该平台还能够打破细胞的自然故障保护,这通常会阻止自身抗体的发展,因此它现在可以加快癌症或自身免疫性疾病等疾病疗法的研发。 Prellis Biologics 表示,它已经使用 EXIS 以各种形式靶向抗原,以在短短 3 …

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一剂强心针:微型 3D 打印如何用于提供疫苗

一年前,一个行业开始应对现代历史上最大的流行病之一。随着 3D 打印供应商和用户的动员,口罩、面罩、呼吸机组件和鼻咽测试拭子的输出量达到了数千、数十万和数百万。 当时,Boston Micro Fabrication (BMF) 刚刚宣布其投影微立体光刻 (PμSL) 3D 打印技术在国际上推出,该技术首先在亚洲推出。这就是 PμSL 的概况——一种旨在以高精度和高分辨率打印微型零件的技术——它永远不可能发挥作用,因为全球 3D 打印机用户群试图填补 PPE 和医疗设备供应链中的空白。但几个月后,当谈到规划摆脱这场大流行和其他突发公共卫生事件的路线时,BMF 受邀参加由卡内基梅隆大学(CMU)领导的一个项目。 “用于疫苗接种或其他药物输送的微针概念已经存在一段时间了,”BMF 的首席执行官 John Kawola 开始说道。“但 COVID 加速了它。世界正面临着必须为数十亿人接种疫苗的问题。虽然针头和小瓶 [方法已经存在] 75 年,但我认为我们都看到它并不那么容易扩展。” CMU因此加紧了微针阵列技术的开发工作。微针阵列包括一个微型贴片上的数百个细针,当它们贴在皮肤上时,会迅速溶解并输送药物。这些设备不需要相同级别的冷链存储,并且可以提供传统疫苗剂量的 1/100。CMU 的皮内给药装置建立在十年的研究基础上,该大学认为,这将简化疫苗的运输和储存,同时减少短缺。 由于 PμSL 技术能够以非常高的公差要求打印小零件,因此 BMF 受邀参与该项目。该项目将使用 BMF 的 2μm 系列打印机 – 2μm 指的是光学分辨率 – 能够实现 5-20μm 范围内的层厚度和零件顶部的 0.4-0.82μm 和 1.5-2.52μm 的表面光洁度双方。 “在两微米平台上,通常可以将特征尺寸缩小到 15-20 微米的范围内,”Kawola 解释说。“在这种情况下,对于微针,这就是他们试图达到的特征的大小。现在,其中大部分都是一直延伸到尖端的锥体,这是他们想要获得的最小尖端。我们正在尝试平衡几何与材料特性,确保它们[刺穿皮肤]但不会破裂。” …

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UNIZ 将速度、精度和耐用性与最新的 NBEE 牙科 3D 打印机相结合

桌面 LCD 3D 打印机制造商UNIZ已开始发货其新的NBEE 树脂 3D 打印机。 今年早些时候宣布,NBEE 旨在结合速度、质量和可用性,以满足牙科专业人士的大批量生产需求。该系统适用于多种应用,例如矫治器模型、义齿基托、夜间防护装置、手术导板、牙冠、牙桥等。 NBEE 的构建体积为 192 x 120 x 180 毫米,最大打印速度为 280 毫米/小时,也是 UNIZ 迄今为止最快的 3D 打印机。该机器考虑到了吞吐量,可以在 25 分钟内 3D 打印一整盘 26 个站立模型。 UNIZ 宣布:“NBEE 拥有在牙科市场取得非凡进步的所有杀手级功能。该系统为口腔和牙科专家提供了难以估量的精度、有效的工作流程以及在数字牙科中的轻松适应。” 使用 UNIZ 简化牙科 3D 打印 UNIZ 总部位于圣地亚哥,以其广泛的专业级 LCD 3D 打印机产品组合而闻名。尽管其 3D 打印系统的设计用途广泛,拥有 40 多项专利支持,但该公司最近将重点放在了牙科领域。 为了补充其 3D 打印机,UNIZ 还提供 FDA 列出的牙科树脂产品线。这包括用于牙冠和牙桥的 zDENTAL C&B,用于间接粘合托盘的 zDENTAL …

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加拿大首个本土 3D 打印医疗植入物获批

处理国民健康的政府部门加拿大卫生部已批准其首个加拿大制造的 3D 打印医疗植入物。 3D 打印设备是一种可定制的下颌(下颌)板,用于面部重建手术,主要用于口腔癌患者。它还可以与手术导板一起用于切割和钻孔操作。 该植入物名为 Specifit 3D 下颌骨板,由魁北克市的 3D 解剖结构实验室 (LARA 3D) 开发。LARA 3D 是Investissement Québec (CRIQ) 的一部分,该组织为新企业提供产品开发服务。植入物的制作也得到了魁北克大学拉瓦尔大学医院、骨科螺钉制造商Alkom Digital和金属粉末公司AP&C(GE Additive公司)的支持。 LARA 3D 实验室于 2020 年底启动,并于 2021 年 4 月获得 ISO 13485 认证,这意味着它已获得认证,可以为最终用途的医疗保健应用生产新的医疗设备。 “我们非常自豪地宣布加拿大卫生部批准了 Specifit 3D 下颌骨板,”魁北克拉瓦尔大学牙科医学和肿瘤学医学主任 Gaston Bernier DMD 博士说。 口腔癌和下颌骨重建 对于已被诊断出患有口腔癌的患者,有时需要切除下颌的一部分。在这些情况下,下颌重建手术通常用于使下面部轮廓正常化,重新获得结构支撑,并改善任何受影响牙齿之间的关系。该手术可以让患者在说话和咀嚼方面发挥更大的作用,大大提高他们的生活质量。 为了进行下颌骨重建手术,下颌骨板是必要的。该设备用于对齐和稳定进入重建手术的几块骨头,同时促进愈合和长期骨融合。 Bernier 补充道:“它不仅会改善患者的生活质量;但得益于优化、引导和个性化的手术;它还将使魁北克拉瓦尔大学研究中心的 3D 医疗设备专业中心的发展成为可能。我们深信,这项技术的批准仅标志着 LARA 3D 3D 医疗打印创新、研究和开发的开始。” Specifit 3D 下颌骨板 …

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“世界首创”3D 打印免疫皮肤用于治疗烧伤

该NOVOPLASM财团已经宣布它是“世界第一”的发展低温等离子体技术用于烧伤感染的治疗和皮肤移植的伤口愈合。 再生医学公司CTIBIOTECH、法国武装部队生物医学研究所、巴黎综合理工学院和巴斯德研究所组成了该财团,该财团正在利用 3D 生物打印产生的免疫人体皮肤模型来帮助开发冷等离子体治疗。 CTIBIOTECH 声称是世界上第一个 3D 生物打印完整免疫人体皮肤的公司,称为 CTISkin,并正在向该财团提供数百个模型,使其能够验证其冷等离子体技术。 “再生医学是医疗保健的未来,”CTIBIOTECH 总裁兼首席科学官 Colin McGuckin 教授说。“在 CTIBIOTECH,我们推进这些模型以帮助个性化医疗并在短期内支持医院,而不仅仅是未来。NOVOPLASM 使用我们的模型来加速新设备以保护人类健康。” 3D打印皮肤 CTIBIOTECH 一直率先生产 3D 生物打印功能性人体组织,此前曾与BASF 的Care Creations 部门合作研究人体皮脂(皮肤)腺体的3D 组织模型,并与瑞典生物打印机制造商CELLINK合作研究针对以下疾病的新疗法癌症患者。 近年来,3D 生物打印皮肤模型因其用于疾病建模、测试新疗法的功效以及提供动物试验的替代方案而受到越来越多的关注和发展。 今年早些时候,浦项科技大学和釜山国立大学的一个研究小组3D打印了一个体外人造皮肤模型,以更好地观察糖尿病患者所患的皮肤病,而宾夕法尼亚州立大学的研究人员开发了一种能够进行硬打印的3D生物打印工艺。和软组织同时修复皮肤和骨骼损伤。 此前,3D 生物打印已被用于帮助治愈烧伤伤口,多伦多大学和Sunnybrook 健康科学中心的研究人员开发了一种手持式生物打印机,可以打印“皮肤”。沉积的生物墨水片覆盖伤口并有助于加速皮肤的愈合过程,并且有可能在未来几年内在临床环境中看到。 NOVOPLASM 计划 根据世界卫生组织的数据,每天有近 30,000 人遭受需要医疗护理的烧伤,全球每年总共有 1100 万患者。作为全球第四大最常见的伤害原因,烧伤被认为是一个主要的公共健康问题,而 NOVOPLASM 项目正在寻求解决这一问题。 CTIBIOTECH 的 3D 生物打印技术使科学家和临床医生能够有效且可重复地评估新疗法和疗法对人体组织模型的疗效。使用该公司的 3D 生物打印 CTISkin 模型,NOVOPLASM 联盟能够实施皮肤愈合和烧伤患者管理的临床策略。 据 CTIBIOTECH 称,它是世界上第一家通过 3D 生物打印生产免疫人体皮肤(含有免疫细胞的皮肤)的公司。NOVOPLASM 联盟利用数百个 …

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哈佛研究人员开发微生物墨水以 3D 打印活体材料

果你被告知 3D 打印越来越接近彻底改变科学。你会怎么做?哈佛大学和布莱根妇女医院的一组研究人员正在面临挑战。最近,他们开发了一种微生物墨水或水凝胶 3D 打印活体材料。据研究人员介绍,这种创新材料可以释放药物或去除环境中的化学污染物。这可能导致癌症研究或外太空先进应用的革命。该项目的结果发表在《自然通信》杂志的文章中,微生物墨水可编程用于 3D 由 打印Duraj-Thatte 和其他基因工程蛋白质纳米纤维生产的活体材料解释了他们多年来的发展过程,直到他们能够证明该技术在科学中的有效性和机会。 今天,我们目睹了生物学和材料工程的关键工具,合作添加剂的生产也开始发挥作用。我们看到了科罗拉多大学的成功故事,它开发了一种 3,可以模仿复杂的生物组织D 可打印材料。或者科学家使用ulvan(一种海藻)创造了一种新型的生物墨水,认为它会促进伤口愈合。这一次,哈佛大学的专家使用转基因蛋白质纳米纤维创造了可编程微生物墨水。 3微生物墨水D 打印活材料 考虑到这一想法,研究人员将细菌大肠杆菌(也称为大肠杆菌)和修改后的蛋白质纳米纤维混合到墨水中。大肠杆菌是一种存在于恒温动物和人类胃肠道微生物中的肠杆菌科细菌。藻酸盐和大肠杆菌的混合物 3D 打印在氯化钙表面。这是因为藻酸盐分子在这个基体上交联形成固化凝胶。关于制造过程本身,研究人员在文章中评论说:虽然探索了喷墨印刷、接触印刷、丝网印刷和平版印刷技术来印刷微生物,但由于其简单性、与各种生物油墨的兼容性和成本效益,挤压生物印刷已成为应用最广泛的技术之一。 专家们在整个研究过程中遇到了许多挑战。其中一个涉及 3D 打印过程中成功使用的活体材料的特点。因此,生物油墨必须满足两个主要要求:挤压粘度低,但足以保持打印后的形状。为此,科学家们受到了所谓纤维蛋白的启发,纤维蛋白是一种可以通过三维网络形成血凝块的纤维蛋白。虽然未来充满希望,但生活材料的发展还有很长的路要走。事实上,哈佛团队声称,它可以用来研究某些癌症,甚至帮助未来的火星殖民地。 建筑3D打印、3D打印医疗模型,三维扫描,复制,逆向建模,web如果您有任何相关需求,可以联系成都小火箭,西南专业3D成都3印刷服务商D打印中心。

Flo 面膜通过 3D 扫描为孩子们提供完美贴合

为了制作个性化的产品,扫描可能是最有效、最可靠的方法之一。尤其是因为今天的 3D 扫描仪比以往任何时候都更加精确。无论是创建适应性解剖模型、眼镜还是个性化鞋子,3D 技术都一次又一次地证明了它们的可能性。居住在硅谷的父亲 Kevin Ngo借助 Artec的数字化解决方案开发了 Flo Mask 项目。旨在保护 4 至 12 岁儿童免受病毒和空气污染的应用程序。 2018 年,在经历了加利福尼亚有记录以来最致命和最具破坏性的森林火灾之后的夏天,Kevin Ngo 启动了他的项目。在测试了数十种解决方案后,最终认为速度太慢或不够精确,父亲转向数字化。为此,他求助于卢森堡公司 Artec 的服务,该公司多年来一直专注于 3D 扫描仪和 3D 软件的开发。为了兼顾精度、速度和分辨率,Kevin 和公司选择了Artec Eva 便携式 3D 扫描仪,它基于白色结构光工艺,不会对人类构成威胁。 Flo 面膜的发展 为了收集反映鼻子多样性的 3D 数据集,Kevin Ngo 走遍旧金山湾区,扫描不同种族(亚洲人、西班牙裔、非裔美国人和白种人)儿童的面部。得益于 Eva 3D 扫描仪的功能和特性,每次面部扫描只需 20 秒,然后进行 30 秒的扫描后清洁。扫描完成后,他们开始制作原型。 Kevin Ngo 详细介绍了这个过程:“我们通过唇尖对齐每次扫描,然后从那里找到最佳的一刀切形状。扫描帮助我们设计了一个 90% 适合我们的形状。然后,我们对孩子们进行了六个循环的 3D 打印和试穿,每次都进行小幅调整,并以越来越高的分辨率获得原型。” 他指出,他选择材料喷射工艺是为了忠实地再现潜在硅胶的质地,从而在进入生产之前验证最终形状。 最终,面罩具有围绕孩子脸部的柔性密封件,同时防止面罩接触他们的嘴唇。它还具有可调节的带子,以保持耳朵清晰。Flo 面具于 2020 年 …

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3D打印治疗结肠癌解决方案

再生医学公司CTIBIOTECH开发了一种新的 3D 生物打印平台,可为结直肠癌患者提供个性化医疗。 该平台是与普罗夫迪夫医科大学和保加利亚的 UMHAT-Eurohospital合作开发的,能够生产具有成本效益且可重复的人类结肠癌疾病模型,也可用于化疗筛查。 “癌症治疗的进步需要新的人体模型进行药物测试,”CTIBIOTECH 总裁兼首席安全官 Colin McGuckin 教授说。“我们的 3D 模型首次提供了准确的长期测试策略来帮助患者。” CTIBIOTECH 的生物打印技术 CTIBIOTECH 的核心目标之一是通过开发 3D 生物打印人类癌症模型来降低药物开发的成本和时间,该模型可用于确定对个体患者最有效的治疗方法。在过去的七年中,该公司一直在内部开发 3D 生物打印技术,以扩展其用于皮肤研究的 3D 组织工程能力。 CTIBIOTECH 之前曾与化学公司BASF 的Care Creations 部门合作,对人体皮肤腺体的 3D 组织模型进行研究,并在此基础上开始开发能够将皮脂(皮肤)微腺体排列成皮肤病模型的 3D 生物打印机。 该公司还与瑞典的3D生物打印机提供商合作CELLINK在过去探讨癌症患者的新疗法。该公司使用 CELLINK 的机器在实验室中创建肿瘤组织模型,乐观地认为这可以降低昂贵的 40% 的临床前药物筛选损耗率。 最近,作为NOVOPLASM项目的一部分,CTIBIOTECH 成为世界上第一个3D 生物打印完整免疫人体皮肤的公司。该公司正在为该项目提供数百个皮肤模型,以使该财团能够验证其用于治疗感染烧伤和皮肤移植的冷等离子体伤口愈合技术。 开发结肠癌的治疗方法 结肠癌是导致癌症的第三大原因,全世界每年新诊断的患者超过 180 万。世界卫生组织 (WHO) 预测,到 2030 年将有多达 1200 万人死于结肠癌,患有晚期疾病的患者预后不佳。 然而,根据 CTIBIOTECH、普罗夫迪夫医科大学和 UMHAT-Eurohospital 最近进行的研究,由于高假阳性和假阴性,只有 0.1% 的药物从实验室到医院床边临床前和临床药物测试数据的比率。 …

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3D打印义眼长这样

增材制造如何帮助医疗行业的患者?好吧,对于一位英国患者,我们可能会有答案。最近,来自英国哈克尼的 Steve Verze 成为世界上第一个获得全 3D 打印眼部假肢的人。Moorfields 眼科医院 NHS 基金会信托的患者还具有唯一一个使用 3D 打印义眼作为唯一义眼的人。由于对眼窝和眼睛进行扫描以确保良好的匹配,眼睛以更清晰的清晰度和真正的深度更逼真而著称。 打印的假肢是英国和欧洲的许多演员合作的一部分,由伦敦大学学院的研究人员和 Moorfields 眼科医院 NHS 信托基金会领导。Moorfields 眼科顾问医生 Mandeep Sagoo 教授评论说:“我们对这款全数字化眼睛的潜力感到兴奋。这是 Moorfields 眼科医院、伦敦大学学院眼科研究所、Ocupeye Ltd 和 Fraunhofer 之间 4 年尖端技术发展的结晶。我们希望即将进行的临床试验将为我们提供关于这项新技术价值的有力证据,展示它对患者的影响。它显然有可能减少等候名单。” 为什么要制作 3D 打印的眼部假肢? 3D 打印用于医疗领域的众多方式之一是通过假肢。优势很明显,使用 3D 扫描和打印,医生能够制作出更适合患者的假肢,让他们更舒适。然后还可以更快地制造假肢,从而显着减少可能令患者痛苦的等待时间。就义眼而言,UCL 在他们的新闻稿中指出,大约 0.1% 的人口需要一个,仅在英格兰就有大约 60-70,000 人。此外,它们必须每五年更换一次,每个眼窝都是独一无二的。这些条件使其成为 3D 打印的完美应用,因为定制是该技术的主要优势。 还有其他优点。尽管参与的研究人员特别指出了更好的美学,因为 3D 打印的眼睛可以被认为是真正的仿生学,并且比其他假肢更逼真,但他们也提到了这个过程的速度。传统上,丙烯酸假眼在大约 6 周内完成,而 3D 打印可以切割一半以上,大约两到三周。这是因为在手工制作过程之前,不是单独测量眼窝和成型,这一过程可能对儿童来说是侵入性的,而是能够从 2.4 秒的非侵入性非电离扫描中完成,这完美地捕捉眼睛和眼窝。然后由 Fit AG 打印眼睛本身。 借助这项技术,团队希望他们能够满足英国每年大约 …

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