На печать

07.07.2016
00:00
В начале года на новостных лентах информационных агентств появилась новость из «Сколково» — инженеры напечатали на 3D-принтере селезенку мыши, которая прижилась в организме подопытной. Учитывая растущее число удачных экспериментов подобного рода, можно смело утверждать — 3D-печать шагает в медицине семимильными шагами.  Ученые и практики строят планы по печати органов для трансплантации человеку, хотя до этого пока и далеко. Однако уже сейчас современные технологии 3D-печати позволяют существенно облегчить работу практикующих врачей.

Наглядный пример — хирургия. Известно, что в этой профессии практика имеет решающее значение. Во время операций движения отрабатываются до автоматизма, а их точность — залог успеха хирургического вмешательства. Понятно, что возможности отрабатывать такого рода навыки ограничены в реальной жизни. Так или иначе осваивать новые виды хирургических вмешательств, отрабатывать взаимодействия врачей хирургической бригады и навыки самих хирургов приходится на муляжах, с той или иной степенью достоверности копирующих реальные органы человека. Именно при создании таких муляжей и могут помочь технологии 3D-печати.

Специалисты компании Stratasys разработали решение, позволяющее изготавливатьметодом 3D-печати анатомические учебные модели из цветных гибких материалов с полыми каналами и полостями для реалистичной имитации человеческих тканей. Модели изготавливаются при помощи технологии PolyJet™, дающей возможность создавать детали, прототипы и модели из нескольких материалов, в различных цветах и с цветными текстурами. Все эти характеристики можно сочетать в одном задании печати, быстро получая сложные детали с разнообразными свойствами. Настоящим прорывом в индустрии стал принтер StratasysJ750 — единственный принтер, дающий возможность создавать сложные геометрические формы и сочетания свойств материалов, которые было бы сложно или невозможно получить с помощью традиционных методовпроизводства, а также позволяющий существенно сократить сроки создания моделей. Для медиков это крайне важно. Специалисты отмечают, что модели, изготовленные таким образом отличаются высокой прочностью и степенью детализации, а это как раз то, что нужно для обработки хирургических приемов с высокой степенью точности. Благодаря тщательной предоперационной подготовке, время проведения операции сильно сокращается. Таким образом, одну из операций, проведенной в Великобритании удалось сократить на 5 часов.

В одном из опубликованных видео на youtube, профессор Викнес Ворэн из Малайского Университета рассказывает как Университет использует технологию 3D-печати для обучения нейрохирургов

И это только одно из возможных применений технологии PolyJet™  в медицине. Она позволяет, например, создавать трехмерные копии частей человеческого организма на основе снимков КТ и МРТ, которые могут быть использованы в процессе обучения будущих медиков, или быстро и учитывая особенности конкретной ситуации   производить лабораторные инструменты и инвентарь, включая стойки для пипеток, гребенки для геля и другие мелкие детали. Наконец, возможности 3D-печати отлично подходят для изготовления протезов, ортезов и хирургических шаблонов. Важная особенность технологии – возможность подстроиться под анатомию каждого конкретного пациента. В итоге лечение становится точнее, сокращается время проведенное в операционной, количество послеоперационных осложнений, ускоряется процесс выздоровления. Немаловажно в условиях масштабной кампании за рациональное использование средств в отечественной медицине и то, что 3D-печать существенно снижает расходы на производство необходимого в медицине инструментария. Так что после настройки параметров детали остается только нажать на кнопку «Печать».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Нет комментариев

Комментариев: 0

Вы не можете оставлять комментарии
Пожалуйста, авторизуйтесь
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.