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醫(yī)療激光新聞

30張PPT告訴你3D打印在醫(yī)療行業(yè)的應用和發(fā)展趨勢

星之球科技 來源:中國3D打印網(wǎng)2019-04-24 我要評論(0 )   

隨著3D打印技術的發(fā)展和精準化、個性化醫(yī)療需求的增長,3D打印技術在醫(yī)療行業(yè)應用的廣度和深度方面都得到了顯著發(fā)展,同時成為醫(yī)

隨著3D打印技術的發(fā)展和精準化、個性化醫(yī)療需求的增長,3D打印技術在醫(yī)療行業(yè)應用的廣度和深度方面都得到了顯著發(fā)展,同時成為醫(yī)療行業(yè)關注的熱點話題。通過30張PPT與參會的醫(yī)療器械廠商和醫(yī)生朋友分享了3D打印在醫(yī)療行業(yè)中的應用和發(fā)展趨勢。今天,將這些PPT 分享給網(wǎng)友們。

理解3D打印的價值


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     3D打印技術與傳統(tǒng)技術相比,最大的優(yōu)勢在于對產(chǎn)品的復雜性不敏感。從圖表中可以看出兩個信息,首先是綠色曲線代表的傳統(tǒng)制造技術,其制造成本將隨著產(chǎn)品復雜性的增加而急劇增加,而藍色直線所代表的3D打印技術,其制造成本幾乎是不變的。另一點是兩種技術之間有一個復雜性平衡點,當產(chǎn)品復雜性在平衡點的左邊時,也就是在制造一些復雜性小的標準產(chǎn)品時,使用傳統(tǒng)制造技術的成本低于3D打印技術,而當產(chǎn)品復雜性在平衡點的右邊時,也就是在制造一些復雜性高的自由造型產(chǎn)品的時候,3D打印技術的成本明顯低于傳統(tǒng)制造技術。

可以利用3D打印技術探索一些突破固有設計思維的產(chǎn)品。


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    提到3D打印的效益,人們最直接關注的往往是節(jié)約材料、縮短交期等生產(chǎn)效益。但是3D打印所帶來的綜合效益容易被忽視。比如,3D打印骨科植入物的綜合效益是制造出表面的多孔結構,并且有效控制孔隙率和孔徑,這樣的結構有利于骨長入,讓病人得到更好的康復。


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    個性化定制的價值體現(xiàn)在制造和應用兩個方面。在制造方面,如果通過模具制造產(chǎn)品,制造的產(chǎn)品量越多,單件產(chǎn)品均攤的模具制造成本越低,簡單說就是量越大單件產(chǎn)品的價格越低。而3D打印技術是一種不需要模具的制造技術,在制造單件或少量產(chǎn)品的時候更具有優(yōu)勢。


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   左邊的ACL 手術定位器,它的槽型是根據(jù)人體結構設計優(yōu)化的,和解剖結構一樣的充滿復雜曲線;右邊圖片中的這個脊柱植入物,經(jīng)過拓撲優(yōu)化結構也很復雜并且表面充滿多孔結構。以上兩類復雜的產(chǎn)品只適合使用3D打印技術進行制造。

    這是意大利的一家公司設計的脊柱籠產(chǎn)品,包括螺桿和齒輪等幾個部分,設計師將它設計成為一個整體的零件,并通過Concept Laser公司的SLM 技術一次性3D打印出來,避免了使用傳統(tǒng)技術時需要拆分制造,然后再裝配組裝的過程,并且有助于力高產(chǎn)品的精度和性能。

主要應用


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主要應用案例



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最早的時候只有骨科在應用,而現(xiàn)在越來越多的學科都在借助醫(yī)療模型進行復雜手術的預規(guī)劃。醫(yī)療模型它的意義是非常形象的將病情呈現(xiàn)給醫(yī)生,方便做手術規(guī)劃以及與患者溝通。除此之外,這些三維數(shù)據(jù)和手術規(guī)劃方案也可以作為解決醫(yī)療糾紛時所需要追溯的依據(jù)。


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骨科臨床醫(yī)生對不同材料的3D打印導板進行了實驗和比較,各有優(yōu)勢。


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假肢和仿生手是康復器械的一個種類,通過3D打印的一個明顯的優(yōu)勢是降低制造成本,降低佩戴者的經(jīng)濟負擔。通過3D打印技術來接受個性化定制,添加一些喜歡的元素,這些能讓佩戴者情感融入進來,有助于克服心理障礙。


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3D打印的植入物可以分為標準品和定制化的植入物,也可以分為不可降解的植入物和可降解的植入物。左圖中的植入物是Arcam 公司EBM 技術3D打印的標準化的髖臼杯植入物,左邊第二個是西安鉑力特根據(jù)醫(yī)生要求定制的胸骨植入物,使用的材料都是鈦合金,在植入體內之后就留在體內了。右圖中,Lithoz 3D打印的生物陶瓷植入物和最右邊的鈣磷粉材料的植入物,將在植入體內之后促進骨骼的生長,并逐漸在體內降解。


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3D打印技術在個性化劑量的藥物、改變藥物釋放曲線等方面具有優(yōu)勢。3D打印藥品的技術通過層層鋪粉,并讓藥粉粘合劑沉積到指定的區(qū)域,所以可以更好的控制藥物的結構。這里分享的例子是首個上市的3D打印藥品,用于治療癲癇癥。它可以速溶于少量的水,迅速釋放出高劑量的藥物。


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生物3D打印的理想目標是打印出可移植的復雜人體器官。目前科學家們正在向這個目標努力。其中包括,比較接近臨床應用的是通過軟骨細胞3D打印的耳朵軟骨;實驗階段的3D打印血管;用于科研的生物腦組織,還有用于藥物測試的人工組織或器官等。


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在制造金屬植入物以外的其他醫(yī)療設備的過程中,3D打印主要作用是進行新產(chǎn)品快速原型,從而快速驗證設計,以及快速制造注塑模具,然后通過模具制造出產(chǎn)品。


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3D打印在口腔科的應用種類比較多,從牙科模型到手術導板,從種植牙、牙冠到矯正器等應用中都有3D打印技術的用武之地。以3D打印種植牙為例,金屬的牙冠可以通過SLM 金屬3D打印技術實現(xiàn)批量定制化的生產(chǎn),在一次打印中可打印多組不同的牙冠,然后進行烤瓷等后處理,即可交付給客戶使用。隨著材料技術的發(fā)展,目前已經(jīng)可以出現(xiàn)可制造永久牙冠的特殊光敏樹脂材料,通過DLP 或SLA 技術可直接打印出牙冠。


3D科學谷認為,3D打印技術帶給牙科行業(yè)的意義在于可以實現(xiàn)批量定制化生產(chǎn),以及融入到數(shù)字化口腔技術中來,為口腔行業(yè)帶來精準、高效的解決方案。

發(fā)展趨勢


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3D打印在醫(yī)療行業(yè)中的最初是用來制造醫(yī)療模型和植入物不具有生命的醫(yī)療器械,隨著技術的發(fā)展,3D打印技術與生命科學的結合成為必然的趨勢,從打印簡單的人體組織直到打印出復雜的人體器官。納米級的3D打印技術也將應用在醫(yī)療行業(yè)。



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Nanoscribe的雙光子聚合3D打印技術用于打印納米級的三維支架,在進行三維器官培養(yǎng)的時,這些極為精密的支架作用是控制細胞的形狀。打印復雜的骨小梁結構也是該技術的一個應用方向。


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未來,不僅僅是牙科產(chǎn)品,越來越多的定制化的醫(yī)療產(chǎn)品會放棄手工制作方式,擁抱數(shù)字化技術。例如足踝矯正器,在使用數(shù)字化技術之后,交期由2-4周最短可以減少到1天。同時由于數(shù)字化建模技術、仿真技術和3D打印的界入,產(chǎn)品將更加舒適、安全。


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從最上方的張矯正鞋墊供應鏈圖中,我們可以看到用傳統(tǒng)的制造方式,由于需要依賴手工制造,所以不僅制造的流程繁瑣,而且佩戴者需要多次前往醫(yī)院進行調整試戴,整個供應鏈很長。但是在結合了數(shù)字化技術和3D打印之后,供應鏈的明顯的縮短了。例如,美國iMCustom公司推出的矯正鞋墊定制商業(yè)模式,用戶可以通過放在商店中的足底掃描儀將數(shù)據(jù)提交給iMCustom, 這些數(shù)據(jù)將通過軟件進行建模,然后發(fā)回給商店中的3D打印機,3D打印機使用柔性線材進行矯正鞋墊的3D打印,理想情況下用戶當天可以拿到鞋墊。


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在增材制造技術的標準化工作中,3D打印的材料、工藝、設備都將逐漸規(guī)范,這對3D打印醫(yī)療器械,尤其是植入物的性能和安全性是一個保障。


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相比傳統(tǒng)制造技術3D打印在生產(chǎn)小批量產(chǎn)品時才具有成本優(yōu)勢,但是隨著材料成本的下降和打印技術的提升,3D打印將在生產(chǎn)更大批量產(chǎn)品的時候保持這種優(yōu)勢。



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新材料的出現(xiàn)將為醫(yī)療行業(yè)帶來更多的3D打印解決方案,顛覆人們對產(chǎn)品的設計和開發(fā)能力。

產(chǎn)業(yè)化方向


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3D打印設備、材料、軟件等在醫(yī)療行業(yè)的市場規(guī)模如下:


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隱形矯正器是典型的數(shù)字化口腔技術應用,設計師通過軟件模擬每個矯正階段牙齒的形態(tài),并生成一些列的牙齒三維模型。在制造隱形矯正器時,首先通過3D打印機打印出和牙科模型,然后通過熱塑成形制造出全套矯正器。患者通過定期更換佩戴不同的矯正器達到牙齒矯正的目的。從市場潛力方面來看,一方面整個牙科設備、產(chǎn)品和服務的市場總規(guī)模在2020年將達到4000億元。隱形矯正器的使用比例目前中國只有2%,而歐美國家是25%左右,這個應用存在增長潛力。



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助聽器外殼的生產(chǎn)已實現(xiàn)數(shù)字化和3D打印批量定制化生產(chǎn)。助聽器的生產(chǎn)被瑞達聲、西門子等少數(shù)大品牌所壟斷。但是由于人口老齡化、后天性失聰?shù)纫蛩?,全球助聽器的消耗量增加,預計到2018年市場規(guī)模達113億美元。該行業(yè)對3D打印機和打印材料的需求也將隨之增長。


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國內首先通過CFDA 批準進入市場的是3D打印髖臼杯,這是一種標準植入物。其優(yōu)勢在于通過3D打印才能夠制造出來的表面多孔結構,該結構有利于骨長入。相比通過涂層來實現(xiàn)的多孔結構,3D打印技術可以控制孔隙率和孔徑,并且不會像涂層一樣有脫落的風險。


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進入到3D打印骨科植入物領域的制造商,在骨科產(chǎn)品領域經(jīng)營多年,不論是產(chǎn)品的研發(fā)能力,還是申請食品藥品監(jiān)督部門的審批,他們的經(jīng)驗都非常豐富。


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生物3D打印目前已經(jīng)出現(xiàn)的商業(yè)化價值在于藥物研發(fā)領域。目前制藥行業(yè)開發(fā)一新藥品的平均研發(fā)成本高達12億美元,平均周期長達12年。隨著新藥品復雜程度的增加,研發(fā)成本和研發(fā)周期還會增加。制藥行業(yè)需要高效的藥物篩選解決方案來降低研發(fā)成本、加速研發(fā)周期以及降低藥物研發(fā)的風險。而生物3D打印的人體組織相比二維細胞學實驗更加接近人體真實情況,所以在用于藥物篩選的時候能夠提高篩選效率、提供更可靠的藥物測試結果,在藥物研發(fā)領域有應用前景。


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