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<font color="red">3D</font><font color="red">打印</font>“骨骼”的应用

3D打印“骨骼”的应用

2014年8月,美国食品与药物管理局(FDA)首次批准OsteoFab患者特异性面部装置(OPSFD,图2a)为用于面部重建的3D打印聚合置入物。该3D打印聚合置入物具有生物相容性,呈透明状态,并以能支撑骨附着等多种方式与骨类似。 同月,我国一名12岁因外伤致恶性肿瘤的男孩儿

中国医学论坛报 - 3D,骨骼 - 2015-02-09

武大张先正/喻爱喜合作《AFM》:多功能<font color="red">3D</font><font color="red">打印支架</font>改善骨肿瘤化疗免疫治疗,促进成骨!

武大张先正/喻爱喜合作《AFM》:多功能3D打印支架改善骨肿瘤化疗免疫治疗,促进成骨!

多功能3D打印支架实现了肿瘤消除和骨修复的综合治疗,为骨肿瘤的临床治疗提供了一种很有前途的策略。

BioMed科技 - 骨肿瘤,免疫治疗,骨修复,多功能3D打印支架 - 2023-11-22

Biomaterials:<font color="red">3D</font><font color="red">打印</font>的生物功能化<font color="red">支架</font>可有效修复软骨缺损

Biomaterials:3D打印的生物功能化支架可有效修复软骨缺损

在这项研究中,我们开发了一种3D打印的聚集蛋白聚糖功能化支架,支持微裂缝释放的骨髓细胞,并证明了lapine模型中再生软骨组织质量和关节功能的巨大改善。光学相干断层扫描(OCT)显示,与标准微骨折治疗相比,使用聚集蛋白聚糖功能化支架治疗的组中再生软骨组织的厚度

MedSci原创 - 2018-09-26

Nat Commun:<font color="red">3D</font><font color="red">打印</font>新型<font color="red">支架</font>有望修复受损周围神经

Nat Commun:3D打印新型支架有望修复受损周围神经

本研究中,研究人员报告了联合3D打印和逐层流延(LBLC)制备多层多孔支架的方法。 支架由单层石墨烯(SG)或多层石墨烯(MG)和聚己内酯(PCL)组成。导电的3D石墨烯支架可以显着改善体外和体内的神经表达。成功促进周围神经损伤

MedSci原创 - 2018-01-26

Sci Rep:<font color="red">3D</font><font color="red">打印</font>CSH/MBG<font color="red">支架</font>或可有效促进骨再生

Sci Rep:3D打印CSH/MBG支架或可有效促进骨再生

在骨组织工程领域,三维(3D支架有望用于治疗骨缺损。本研究采用3D打印技术,成功制备了水合硫酸钙(CSH)/介孔生物活性玻璃(MBG)支架支架具有规则均匀的方形大孔结构,孔隙度高,磷灰石矿化能力优良。在支架上培养人骨髓间充质干细胞(hBMSCs)以评估hBMSCs的附着、增殖和与成骨相关的基因表达。使用临界尺寸的大鼠颅骨缺损

MedSci原创 - 2018-01-23

<font color="red">3D</font><font color="red">打印</font>:能否变革传统医疗?

3D打印:能否变革传统医疗?

  Gartner于2014年10月发布的预测报告称,3D打印机市场从2012至2018年间的出货量复合增长率为106.6%,而营收增长率将为87.7%。到2018年,3D打印机出货量将达到230万台,涉及134亿美元的市场规模。3D打印是否真的能彻底摧毁强大的传统制造?答案是肯定的。动脉网互联网医疗研究院综合多方数据,整理了这篇趋势分析,快速了解3D打印技术在医疗领域的发展状态及主要

动脉网 - 3D打印,医疗 - 2015-05-03

Adv Sci (Weinh):<font color="red">3D</font><font color="red">打印</font>莲藕样仿生<font color="red">支架</font>可有效诱导骨再生

Adv Sci (Weinh):3D打印莲藕样仿生支架可有效诱导骨再生

近年来,3D打印支架是大型骨缺损修复的主要材料。 然而,这些传统的三维支架具有低孔隙度和非通道结构,阻碍了血管生成和成骨。本研究从天然植物莲藕微观结构的角度出发,通过改进的3D打印策略,成功制备出具有莲藕状结构的仿生材料。结果显示,与传统的三维材

MedSci原创 - 2018-02-04

<font color="red">3D</font><font color="red">打印</font>器官有望植入人体

3D打印器官有望植入人体

    美国北卡罗来纳州维克森林大学一所实验室用一台打印机制造出人耳框架。   安东尼·阿特拉手里拿着一个制造人类肾脏时所用的器官框架。图片来源:《每日邮报》 在再生医学领域,要培育出整个功能性器官还需一段时间,但是,生物工程师现在已经可以培育出新血管,他们这一重大突破为打印耳朵和鼻子等人体的各个部分铺平了道路。

科学时报 - 人体细胞,打印技术,植入手术,肾脏 - 2013-07-05

医疗业引入<font color="red">3D</font><font color="red">打印</font>技术

医疗业引入3D打印技术

  3D打印技术是当下的热词,立体照片、玩具汽车、无人飞机等都能用一台机器打印出来。记者昨天了解到,北医三院的骨科医生正在研究运用3D打印技术治病救人,目前已有近40位患者用上了3D打印机制造的钛合金骨骼。   打印一节“脊椎” 需要几个小时   在北医三院骨科主任刘忠军的桌子上,摆着十几块钛合金质地的“曲奇饼干”,外表灰扑扑的、布满孔隙,看上去很不起眼。但刘忠军告诉记者,这都是3

北京青年报 - 3D,打印技术,人工椎体,钛网 - 2013-06-27

<font color="red">3D</font><font color="red">打印</font>一个“肾”

3D打印一个“肾”

手术不再是“开膛破肚”、大出血、住院数月……近日,中大肿瘤医院泌尿外科就完成了这样一例高难度的巨大肾肿瘤切除术,达芬奇手术机器人和3D打印技术联合打出一套“组合拳”,为手术成功立下奇功。

广州日报 - 3D,打印,肾脏 - 2018-08-08

医疗<font color="red">3D</font><font color="red">打印</font>新时代已来,FDA发布<font color="red">3D</font><font color="red">打印</font>医疗器械制造指导意见

医疗3D打印新时代已来,FDA发布3D打印医疗器械制造指导意见

2017年12月4日,美国食品和药物管理局 (FDA)发表声明开创医疗器械3D打印新时代,并发布3D打印医疗器械制造指导意见,这将有助于制造商更有效地将这项创新技术推向市场。

基因慧 - 3D打印,医疗器械制造 - 2017-12-06

<font color="red">3D</font><font color="red">打印</font>器官离我们有多远?

3D打印器官离我们有多远?

随着3D打印技术的迅猛发展,人类已能够3D打印纳米级的结构。那么,我们离3D打印器官的市场化还有多远呢?一起来看Hala Zreiqat教授和Peter Newman博士怎么说。得益于悉尼大学的新研究,澳大利亚人很快将进入3D打印器官时代。“也就五到十年时间。”从治愈癌症到混合动力再到无人驾驶汽车,看起来几乎所有的“黑科技”都将在五到十年之内实现。

健康界 - 3D打印器官 - 2019-04-15

Science封面故事: 快速<font color="red">3D</font><font color="red">打印</font>技术

Science封面故事: 快速3D打印技术

最近著名的《科学》杂志以封面文章的形式报道了革命性的3D打印技术。这种技术在连续的液态界面上利用可调控的光化学反应将3D模型变成一个实物模型,比如封面图片中的埃菲尔铁塔。通过在这两者之间寻找一个平衡,研究人员可以从一个液态树脂中生长出一个物件来,相比于传统一层一层的3D打印技术,该打印的速度可以提高25到100倍。 六分

生物谷 - 3D打印 - 2015-03-25

Nanomedicine:3D打印双相仿生结构支架可用于骨软骨再生

由于供体来源不足和植入组织的潜在免疫排斥,目前的方法仍然不能令人满意 3D打印技术已经显示出制造可定制的仿生组织基质的巨大希望。本研究的旨在研究具有仿生,双相结构的3D打印支架,用于骨软骨再生。为此,研究人员合成纳米羟基磷灰石和转化生长因子β1纳米颗粒并分别分布到双相支架的下层和上层,其使用3D立体平版印刷机制造。结果表明,该支架设计成功地促

网络 - 2019-04-23

Eur Cell Mater:3D打印多孔支架有利于骨缺损的修复

互连的孔隙度对于再生支架的设计至关重要,因为它允许细胞迁移,血管化以及营养物和调节分子在支架内部扩散。3D打印是实现此目标的一种有前途的策略,因为它可以控制支架的孔径,孔隙率和互连性。因此,本研究旨在整合独特的生物加工策略,以开发出一种多尺度的多孔支架,该支架不仅在植入时具有机械功能,而且还促进了快速血管形成,并为干细胞提供了适当的线索以使其分化为成骨细胞。

网络 - 2019-10-13

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