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  • 3D打印在制药领域实现重大突破

    3D打印技术正改变着人类生活的方方面面,从鞋子、汽车零配件到人造血管、建筑材料等,持续满足人们个性化、定制化需求。然而,它在制药领域仍处于起步阶段。
    记者日前从南京未来科技城获悉,园区企业南京三迭纪医药科技有限公司(以下简称“三迭纪”)首创的热熔挤出沉积(MED)3D打印技术成功入选美国食品药品管理局(FDA)“新兴技术项目”,这标志着3D打印技术在我国药物制剂领域实现重大突破。该技术何时走向市场?将为患者带来哪些福音?记者走进三迭纪一探究竟。
    打印一片需6—7分钟,日产量达3万片
    8月4日,在南京未来科技城悠谷4楼的三迭纪制剂开发中心,头顶三个“小触角”的药物专用3D打印机吸引了记者注意。技术人员点击显示器上“一键启动”按钮,打印机接收信号,黑色“小托盘”开始在三个“铅笔式”喷头之间来回移动,一股股细如鱼线的白色丝状半流体从喷头处旋转式喷出,一个指甲盖大小的白色椭圆形药片就出现在大家眼前。
    整个制药过程分为三个步骤,从打印机“触角”灌入原辅料,机器会先将原辅料加工为熔融状的半固体,再精密挤出,最后层层打印成型,制备成预先设计的三维结构药物制剂,从进料到打印成型平均耗时6—7分钟。

    3 2020-08-12
  • 人体组织3D生物打印技术六项研究进展

    人体组织3D生物打印技术六项研究进展
    近年来,3D生物打印技术在实现打印可移植器官目标方面取得了长足的进步。尽管目前仍然遥遥无期,但我们仍在继续研究和完善该治疗方法,这些研究进展可以为脊髓损伤、阿尔茨海默病、帕金森氏症、脑癌等疾病带来创新性改善疗法。
    活细胞3D打印技术遵循标准3D打印方法的同时,又进行了一点改变。根据给定的CAD文件,打印机逐层放置材料构建形状。生物打印机使用生物墨水而不是金属或塑料作为材料。生物墨水中含有活细胞,它们存在于海藻酸盐或明胶等粘性物质之中。细胞通常建立在支架上,用来支撑和保护细胞。
    1. 打印带有血管的活体皮肤
    2. 培养可发育为组织的细胞
    3. 人体心脏部分的生物打印
    4. 3D打印生物材料皮肤修复伤口
    5. 创造人体组织的可打印生物墨水
    6. 脊髓生物打印切片
     研究人员表示,生物打印组织可以用来测试药物的治疗效果,并最终实现3D生物打印技术目标:打印出可以培养的完整器官,然后移植到患者体内。

    6 2020-08-11
  • 四川唯一!男子右眼被拳头击伤 医生手术中首次应用3D打印技术

    四川唯一!男子右眼被拳头击伤 医生手术中首次应用3D打印技术

    “这是四川的眼科医生第一次在内窥镜下的眼眶骨折手术中,使用3D打印的眼眶模型。”谈及3D打印技术的成功应用,成都市第一人民医院眼科的李蓓很开心。前不久,在接受内窥镜技术配合3D打印技术手术后的第二天,患者陈先生就可以正常看手机了。陈先生由此成为了省内眼科医生应用3D打印技术的第一例患者。

    右眼眶内壁骨折 手术中应用3D打印模型

    前段时间,陈先生因“右眼被拳头击伤10天”来到成都市第一人民医院。入院时,陈先生右眼球凹陷,右眼外转受限,声称自己看东西时总觉得眼前的事物成双成对。

    医院颌面部CT检查结果显示:陈先生的右眼眶内壁骨折。为改善右眼球凹陷及运动受限,李蓓博士认为需要尽快为陈先生安排手术。只是这次手术并不寻常。

    原来,这次的右眼内窥镜下眶内壁骨折整复术中,李蓓在治疗过程中应用了3D打印的眼眶模型。据了解,成都市第一人民医院眼科是省内为数不多的能完成复合性眼眶骨折手术的眼科,特别是内窥镜下的眼眶骨折手术,是省内率先并且目前唯一开展的单位,但3D打印技术,医院眼科还未曾应用过。“

    4 2020-08-10
  • 3D打印蜡烛如何点亮世界?

    3D打印蜡烛如何点亮世界?
    如果街上见到一些独特外形的蜡烛设计,这些蜡烛可能是利用3D打印技术制作出来。近来有间蜡烛公司使用3D打印技术来开发新的和改进的蜡烛生产工艺。蜡烛模具,支架和盖可以使用3D打印方法制作。美国零售蜡烛行业估计每年约为31.4亿美元,并且随着3D打印技术的发展,蜡烛行业正在持续增长。
    3D打印应用到蜡烛行业的原因之一是其打破产品设计限制并简化生产过程。公司可以利用3D打印来制作更复杂的形状和细节蜡烛模具和烛台。使用CAD软件,设计师可以自由地设计一个蜡烛模具,然后通过3D打印实现设计。某些3D打印塑料料低成本和低熔点,可用于鑄造更高品质的有机硅模具,以生产蜡烛产品。其实除了蜡烛设计行业,很多其他产品设计行业也利用3D打印技术来简化他们的生产周期。
    例如一家名为Le BonMarché的公司与3D打印公司合作,出售了称为“Scandles”的3D打印蜡烛自拍照。客户可以透过3D扫描仪,再使用3D打印的塑料模型铸造硅胶模具来制作完全定制的蜡烛,使顾客有一个更特别的蜡烛设计。

    8 2020-08-04
  • 3D打印加大碼Lego賽車

    Denton是英国的动画专家,从事电影行业,他最近发布了一个详细的3D打印加大码Lego赛车项目。
    Denton一直为他的侄子制作乐高赛车,并决定将它们做得更大一些。一个是正常尺寸的5倍,但对于他的侄子来说仍然太小了。因此,Denton决定将其做得更大,不仅足以供其侄子使用,而且还可以让他自己坐下来。所以他最后也打算以电动方式为这部3D打印加大码Lego赛车供电。
    Denton使用Alibre Design Expert作为他的CAD软件,别以为将本来的小型Lego赛车放大就得,其实不这么简单。它把Lego赛车扩大后,其实有一些地方需要更改及加强。
    Denton使用了PLA的增材打印。由于它易于3D打印,所以适合打印较大零件。放大版的零件尺寸非常明显,Denton在一个场景中显示了那些放大了的3D打印零件。
    有些部分需要用木槌敲打到位。
    Denton在视频中展示了整个组装过程,他必须定期测试子结构的机械运动,然后才能将它们整体嵌入到车辆中。组装后,3这个D打印加大码Lego赛车支撑了Denton的重量,并且转向功能非常实用。
    说明如何使用3D打印机创建巨大的,具有真人大小的物件

    32 2020-08-02
  • 土耳其音乐家结合Lego和3D打印技术玩吉他?

    土耳其音乐家结合Lego和3D打印技术玩吉他?
    土耳其音乐家TolgahanÇoğulu利用Lego和3D打印机制作了一款可调音的吉他。这款结合Lego和3D打印可调音吉他可以用来演奏半音以及比半音还小的音程。
    它利用Lego是因为他受到他喜欢Lego儿子的启发,这款吉他是TolgahanÇoğulu是其中一款可调节微分音吉他成品。其实他的吉他创作由2008年已经开始。
    ğulu本身在伊斯坦堡科技大学担任教授。他利用3D建模软件设计了一个外形似Lego的指板底座,之后再3D打印出这个底座,并搭配Lego使用。为了吉他的设计变得更独特,他把不同颜色Lego装到吉他上。
    TolgahanÇoğulu也设计并3D打印了一个能够附着在旋钮上的设备去安装琴弦,从而完成整个吉他,而且吉他的丝在积木的轨道上在每个弦位上移动。
    利用Lego和3D打印是一个非常聪明的概念。通过使用特制的3D打印的指板,开辟了新音阶世界。它也可能是一种宝贵的学习工具,因为它让初学者添加学习某些音阶位置所需的琴格。

    7 2020-07-31
  • 西班牙BCN3D公司获280万欧元投资,用于开发新的3D打印硬件和材料

    2020年7月22日,从外媒资讯了解到,西班牙3D打印机制造商BCN3D Technologies从新的和现有的战略投资者那里筹集了280万欧元。自2019年从加泰罗尼亚理工大学(UPC)拆分出来以来,这家初创企业现已获得超过550万欧元的投资。
           该轮融资由现有支持者西班牙国家创新局(CDTI)领导,并得到了新投资者The Mondragon Corporation的支持。西班牙工业企业集团由风险资本家公司Accurafy4,JME Venture Capital和Danobatgroup组成,后者也参与了筹款活动。
    BCN3D表示,将利用这笔投资来推进其IDEX技术的发展。除了开发其增材制造工艺外,该公司还将利用这笔资金为其3D打印机生产新材料和功能。
           BCN3D的首席执行官Xavier Martinez Faneca说:"我们很高兴得到Mondragon的支持,这将使我们能够加强我们在桌面3D打印机领域的创新计划。"
    BCN3D的IDEX 3D打印技术

    10 2020-07-24
  • LEGENDARY VISH,3D打印素食三文鱼

    2020年7月13日,一群国际学生开发了一种3D打印技术,能够将复杂的粘合剂和蛋白质打印成植物性鱼类替代品。
          2017年,他们开始共同参与欧盟支持的增材制造研究项目,这群来自丹麦的学生最近创新了一种基于挤出的3D打印工艺,用于制造三文鱼。现在以Legendary Vish的名字进行交易,这家初创公司正在寻求将其产品商业化,目的是为现有的素食者提供更健康、更美味的替代品。
      
    从欧盟项目到Legendary Vish    
          来自哥德堡大学、马德里自治大学和丹麦工业大学(DTU)的学生三人组在三年前开始合作开展一个欧盟主导的项目。在他们作为Training4CRM的一部分进行工作研究期间,该团队意识到类似的技术可以应用于3D打印植物性蛋白质。
          该团队还渴望将食品生产提高可持续性。 据联合国粮食及农业组织称,目前世界上三分之一的经评估的渔业已超出其生物学极限。此外,使用3D打印而不是传统的捕鱼方法来人工制作鱼类来捕获鱼类,可以减少过度捕捞对环境造成的破坏。通过完全消除对渔船的需求,也将消除与拖网渔船相关的CO 2排放。

    16 2020-07-23

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