Drukowanie przestrzenne (ang. 3D printing) - proces wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu.

Podobne dokumenty
paramid3d.com Metody druku 3D przegląd

customised implants in 48h

technologie przyszłości rapid prototyping Andrzej Sobaś

Zastosowanie druku przestrzennego we wzornictwie przemysłowym.

21. Bioprinting 3D Bioprinting 3D

Szybkie prototypowanie w projektowaniu wzorniczym.

TECHNIKI SZYBKIEGO PROTOTYPOWANIA W BUDOWIE MASZYN

Źródło : Czym jest druk 3D?

Drukarki 3D. Rapid prototyping - czyli szybkie wytwarzanie prototypów.

Druk 3D w pracowni protetycznej. tech.dent Szymon Rosiński

ZASTOSOWANIE DRUKU 3D

Zastosowanie Druku 3D

L.A. Dobrzański, A.D. Dobrzańska-Danikiewicz (red.) Metalowe materiały mikroporowate i lite do zastosowań medycznych i stomatologicznych

ANNA LASKA-LEŚNIEWICZ

Druk 3D oferta szkoleniowa dla szkół średnich

Nowoczesne techniki przyspieszające wytwarzanie

specjalizujący (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski rok III, semestr VI

Jakie znaczenie dla pacjentek planujących zabieg rekonstrukcji piersi ma zastosowanie macierzy Bezkomórkowej -ADM Accellular Dermal Matrix

Nowoczesne techniki przyspieszające wytwarzanie

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII REP-RAP DO WYTWARZANIA FUNKCJONALNYCH STRUKTUR Z PLA

ACOUSTIC WAVE THEAPY X-WAVE TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

Generatywne techniki wytwarzania w rozwoju innowacji

REGENOVUE KWAS HIALURONOWY WYPEŁNIACZ NOWEJ GENERACJI. Natychmiastowy efekt gładkiej i jędrnej skóry

PRACA DYPLOMOWA W BUDOWIE WKŁADEK FORMUJĄCYCH. Tomasz Kamiński. Temat: ŻYWICE EPOKSYDOWE. dr inż. Leszek Nakonieczny

UCZEŃ, DRUKARKA 3D I PASJA...

Innowacyjne metody wytwarzania implantów kostnych za pomocą inżynierii odwrotnej (RE) oraz technik szybkiego prototypowania (RP).

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. 1. Klasyfikacja materiałów medycznych

44 MECHANIK NR 3/2015

Edukacyjne zastosowanie drukarek 3D

1600-Le5MREG-J Kod ERASMUS 12.00

TRANSPLANTACJA KKK 2296,

PRZEWODNIK PO PRODUKTACH. Nowoczesne rozwiązania dla Medycyny Regeneracyjnej

TRANSPLANTACJA KKK 2296,

ZASTOSOWANIE METODY RAPID PROTOTYPING W BUDOWIE SILNIKA KJ 66SM

Jakie są wskazania do zastosowania osocza bogatopłytkowego i fibryny bogatopłytkowej w weterynarii?

Dlaczego medycyna. potrzebuje druku 3D? Katarzyna Ciemny

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia II stopnia specjalność: Inżynieria Powierzchni

Czym różni się zabieg z osocza bogatopłytkowego od zabiegu z fibryny bogatopłytkowej?

rezonans magnetyczny informacje dla pacjentów

Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray

Kąpiel kwasowęglowa sucha

Intensywna terapia przeciwstarzeniowa skóry twarzy i szyi

Nowość od Mercedes-Benz: pierwsza metalowa część zamienna do samochodu ciężarowego z drukarki 3D.

InŜynieria Biomedyczna

To nowa metoda polegająca na wstrzyknięciu preparatu kwasu hialuronowego w celu zwiększenia objętości, poprawy konturu oraz jędrności powierzchni

wm OKREŚLANIE DŁUGOŚCI, SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE ZWROTY LICZEBNIKI CZAS 22 OBJĘTOŚCI, WAGI 30

Wyrób SuturePlate i śruby do kości ramiennej DFU-0139 NOWA WERSJA 11

WYKORZYSTANIE RP DO PERSONALIZACJI URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH DLA OSÓB DYSFUNKCYJNYCH

Temat: Przegląd i budowa tkanek zwierzęcych.

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i budowa maszyn] Studia II stopnia. polski

lek. wet. Joanna Głodek Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Tworzenie modeli ciała ludzkiego dla potrzeb modelowania pola elektromagnetycznego. Bartosz Sawicki, Politechnika Warszawska

Oswajamy biotechnologię (XI) komórki macierzyste

OD ROZPOZNANIA DO NAPROMIENIANIA. Edyta Dąbrowska

Akcja informacyjno-edukacyjna Drugie życie

Transplantacje narządów - co musimy wiedzieć, jak możemy pomóc?

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 1215

ZASTOSOWANIE METOD RAPID PROTOTYPING W PROCESIE KSZTAŁTOWANIA SKOMPLIKOWANYCH STRUKTUR KOSTNYCH

Dawcy Liczba dawców dawcy ogółem 884 zmarli dawcy tkanek ogółem ("wyłącznie tkankowi" + "wielonarządowi") 788 wielonarządowi dawcy tkanek

RF Radiofrekwencja + laser Biostymulujący w głowicach. Fale Radiowe

Projektowanie i dobór materiałów do zastosowań medycznych - opis przedmiotu

Podstawy anatomii, wykłady

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE

Drukarka 3D ZMorph 3D FULL SET + Skaner 3D ZMorph 3D Scanner

Formowanie Wyrobów Ceramicznych. Formowanie. Prasowanie? zawartość wody, % Technologia Materiałów Ceramicznych Wykład V

WYKAZ ŚWIADCZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SZPITALA ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

MEDYCYNA ESTETYCZNA CENNIK

TERAPIA FALAMI AKUSTYCZNYMI

Technologie przetwórstwa i recyklingu TS. Druk trójwymiarowy.

Biologia. Klasa VII. Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Z. I J. Moraczewskich w Sulejówku

Usługi Profesjonalnego druku 3D.

2. Oferta usług. 3. Partnerzy

Drukarka HBOT 3D F300 TO CREATE

DEKA SMARTLIPO - LASER LIPOLISI - ADIPOCYTOLIZA LASEROWA IMIĘ I NAZWISKO PACJENTA. Osoba kontaktowa TEL. TEL. KOM.

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Z MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH I EKSPLOATACYJNYCH

Semestr letni Grafika inżynierska Nie

Magnetyczny rezonans jądrowy

Zestawienie zbiorcze aktywności ośrodków zajmujących się bankowaniem tkanek i komórek w zakresie donacji za rok 2016

Zintegrowany Rozwój Produktu oraz przykłady zastosowań technologii rozwoju produktu dla produkcji małoseryjnej

Drukarka 3D KREATOR MOTION

PL B1. SINTERIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kraków, PL BUP 19/17

UNIWERSALNOŚĆ DRUKU 3D W TECHNOLOGII FDM

Regulacja wzrostu i różnicowania komórek poprzez oddziaływanie komórek z macierzą zewnątrzkomórkową

Podstawowe zasady doboru i projektowania obudów Wykład 15

MaxMedik. Jakość. Styl. Piękno. Kwasy hialuronowe HyaFilia. producent urządzeń kosmetycznych Medika i hurtownia kosmetyczna

MEDYCYNA ESTETYCZNA CENNIK

INŻYNIERIA BIOMATERIAŁOWA OWA

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ARKUSZ KALKULACYJNY OKREŚLAJĄCY CENĘ OFERTY. szt. 1

SCENARIUSZ ZAJĘĆ SZKOLNEGO KOŁA NAUKOWEGO Z PRZEDMIOTU BIOLOGIA PROWADZONEGO W RAMACH PROJEKTU AKADEMIA UCZNIOWSKA

Komputerowe wspomaganie projektowania

Bioetyka teologiczna cz. 10

Open Access Library Annal VII 2017 Issue 1

Informacja naukowa i techniczna

LECZENIE CHOROBY GAUCHERA ICD-10 E

Anna Wszołek. Problem zdolności patentowej organów ludzkich wobec technologii druku przestrzennego.

Czekolada- co to jest?

Twój plan awaryjny, gdy poważnie zachorujesz

CENNIK PROCEDUR MEDYCZNYCH WYKONYWANYCH W PRACOWNI ULTRASONOGRAFII ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W KIELCACH NA 2019 ROK

Transkrypt:

dr inż. A. Bukowska

Drukowanie przestrzenne (ang. 3D printing) - proces wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu. ETAPY WYTWARZANIA wykonanie modelu konstrukcyjnego klasy CAD w programie graficznym. wytworzenie pożądanego kształtu na wiele sposobów, zależnych od technologii druku. 2

TECHNOLOGIE DRUKU Direct Metal Laser Sintering (DMLS) selektywne spiekanie laserowe proszku metalicznego (stopy brązu, stale nierdzewne, stopy kobaltowe, proszki tytanowe) Selective Laser Sintering (SLS) selektywne spiekanie laserowe polega na spajaniu proszków poliamidowych lub polistyrenowych (tworzywa sztuczne, ceramika) za pomocą wiązki lasera. PolyJet oparta jest na natryskiwaniu ciekłego fotopolimeru (żywice akrylowe sztywne i elastyczne) oraz materiału wspierającego, a następnie utwardzaniu żywicy światłem UV (wielokolorowość) Fused Deposition Modeling - stopiony materiał (ABS, HPP, HDPE) nanoszony jest warstwa po warstwie przez rozgrzaną dyszę. LOM (Laminated Object Manufacturing) polega na sklejaniu modelu z wyciętych laserowo warstw papieru EBM (Electron Beam Melting) metoda addytywnego szybkiego prototypowania części metalowych. Przypomina proces technologiczny DMLS, tylko zamiast laseru, EBM do spajania sproszkowanego metalu wykorzystuje wiązkę elektronów. 3

Pomoc w skomplikowanych operacjach Pomoc w skomplikowanych operacjach Chirurgia estetyczna Chirurgia estetyczna Protetyka Bezpieczne Protetyka leki Bioprtining Bezpieczne leki, Bioprinting Tomografia komputerowe lub rezonans magnetyczny źródłem modeli 3D 4

Pomoc w skomplikowanych operacjach 16 mm na warstwę Pomoc w skomplikowanych operacjach Chirurgia estetyczna Protetyka Bezpieczne leki Bioprtining Żywica poliakrylowa model twarzy 5

Chirurgia estetyczna Pomoc w skomplikowanych operacjach Chirurgia estetyczna Protetyka Bezpieczne leki Bioprtining 75% powierzchni czaszki 6

Protetyka koszt wykonania protezy wynosi zaledwie 200 $ właśnie dzięki drukowi 3D, gdzie koszt normalnej protezy tego typu to ok 200,000 $ Koszt wydrukowania protezy odczytującą fale mózgowe użytkownika 200$. Koszt normalnej 7 protezy 200 tys. $

8 Początki druku 3D sięgają roku 1984, kiedy Charles Hull podjął się opracowania idei druku 3D. Opatentował ją dwa lata później pod nazwą stereolitografia. Hull zaprojektował format plików.stl. 1989 Scott Crump opatentował technologię FDM (Fused Deposition Modelling). 1992 powstała pierwsza komercyjna drukarka 3D. Jej działanie polegało na utwardzaniu światłem lasera UV fotopolimera wylewanego warstwa po warstwie. 8

1999 r. po raz pierwszy wykorzystano druk 3D w medycynie. Naukowcy z Wake Forest w USA wszczepili pacjentowi powiększony pęcherz moczowy, który został wykonany przez nałożenie własnych komórek pacjenta na syntetyczny szkielet 2001 r. stworzono miniaturową nerkę zdolną do filtrowania krwi i produkowania uryny wewnątrz zwierzęcia laboratoryjnego. W 2012 roku LayerWise wytworzyło pierwszy implant żuchwy, który został wszczepiony 83-letniej kobiecie z infekcją kości. 2013 stworzenie sztucznego ucha, które wygląda i funkcjonuje jak prawdziwy narząd. 9

TECHNOLOGIE BIOPRINTINGU Wytłaczanie (extrusion-based) to technologia umożliwiająca drukowanie dużej liczby komórek w tym samym czasie, co nie jest możliwe w przypadku nanoszenie pojedynczych kropel. Wykorzystywana jest strzykawka wypełniana biotuszem z długą igłą lub mikropipetą 10

BIOATRAMENT Atrament wykorzystywany do bioprintingu jest wytwarzany z komórek pobranych podczas biopsji oraz z komórek macierzystych. Większość bioatramentów to mieszanina komórek z innymi materiałami takimi jak: Silikony, Kolagen, Żelatyna, Kwas alginianowy, Czynniki wzrostu. W ostatnim czasie naukowcy stworzyli bioatrament, składający się z protein jedwabiu, który być może znajdzie zastosowanie w inżynierii tkankowej i implantach biomedycznych. 11

12

MATERIAŁY STOSOWANE DO TWORZENIA TKANEK Tkanka Typ komórek Materiał Zastawki serca Komórki śródmiąższowych zastawek aorty, Kwas hialuronowy, żelatyna, kwas alginowy Tkanki serca komórki sercowe Kwas alginowy, fibryna, Naczynia krwionośne Tkanki mięśniowoszkieletowe Nerwy Skóra Komórki sercowe, komórki tkanki łącznej, komórki śródbłonkowe Mioblasty, komórki szpiku kostnego Komórki Schwanna, komórki hippokampa, komórki korowe, Fibroblasty skórne, keranocyty naskórkowe Kolagen, kwas alginowy, agar Fibryna, agar, kwas alginowy, Agar, kolagen, fibryna, Kolagen, 13

14

DRUK SKÓRY został wykonany w 2010 roku w Centrum Laserowym w Hannowerze. Komórki zostały połączone ze sobą laserem. Wykorzystanie drukarki, która nadrukowuje skórę będzie przełomem w dziedzinie leczenia uszkodzeń skóry powstałych w wyniku poparzeń. 1 5 15

BIODRUK ORGANÓW Grupa naukowców z University of Louisville pod kierownictwem Dr Stuarta Williams a przy pomocy sześcioosiowej drukarki 3D stworzyła pierwszy model ludzkiego serca. Do jego wytworzenia użyto komórek kolagenowych oraz tłuszczowych. 16

BIODRUK W WALCE Z RAKIEM 17

OBECNE PROJEKTY Organovo drukowanie naczyń krwionośnych, prace nad wydrukowaniem w pełni funkcjonalnej wątroby, drukowane tkanki nerki, Wake Forest wykonanie skóry przydatnej do np. leczenia oparzeń, wydruk funkcjonalej nerki, organoidy Rosja drukowana tarczyca, Michigan Technological University wydruk komórek nerwowych, University of Louisville ludzkie serce, Odbudowa struktury kostnej. 18

NERKI Drukowane nerki są zbyt małe, by móc dokonać transplantacji. Nie posiadają także naczyń krwionośnych ani zakończeń nerwowych, a ich żywotność nie przekracza 4 miesięcy. WĄTROBA NERWY W Michigan Technological University trwają prace nad wydrukiem 3D komórek nerwowych. Mają być one wykorzystywane do regeneracji nerwów u pacjentów z urazami kręgosłupa. Obecnie naukowcy szukają odpowiedniego bioatramentu. Sprawdzane są np. nanokryształy celulozy. WĄTROBA Tkanka została wydrukowana z trzech rodzajów komórek, które znajdują się w wątrobie człowieka. Wydrukowane przez Organovo tkanki wątroby (exvive 3D Liver) wykorzystywane są głównie do testowania leków. Wyprodukowana tkanka zachowuje swoje właściwości przez 40 dni, natomiast w zwykłych hodowlach komórkowych 2D zaledwie 48 godzin.

ORGANOIDY Organoidy to miniaturowe narządy, które zostały wydrukowane za pomocą metody trójwymiarowego skanowania i bioprintingu przez naukowców w Wake Forest. Miniaturowe serce powstało z przeprogramowanych komórek skóry. Tak otrzymane serce ma średnicę zaledwie 0,255 mm. Organoidy mają w przyszłości pomóc w badaniach medycznych nad nowymi lekami i terapiami, bez konieczności eksperymentowania na zwierzętach. Praca nad nimi może się przyczynić do stworzenia tych organów w rozmiarze 1:1 w stosunku do ludzkich organów.

BIODRUK NA PACJENCIE 21

WADY I ZALETY BIODRUKU ZALETY Wyeliminowanie potrzeby zażywania leków zapobiegąjących odrzuceniu organu Skrócenie czasu oczekiwania na organ Szansa na eliminacje odrzutów Tańsze i szybsze badania leków Wyeliminowanie testowania produktów na zwierzętach Mały współczynnik niszczenia materiału Możliwość drukowania materiałami o wysokiej lepkości i miękkości WADY Biodrukarki są bardzo kosztowne Używanie ludzkich komórek jest kontrowersyjne Używanie komórek macierzystych jest kosztowne Brak regulacji prawnych 22

23