OSTEOPORE和UMC+合作開發(fā)可生物吸收的3D打印骨植入物
魔猴君 行業(yè)資訊 1365天前
3D打印植入物開發(fā)商Osteopore與馬斯特里赫特大學(xué)醫(yī)學(xué)中心(UMC +)合作開發(fā)了一種可生物吸收的骨植入物,該植入物可以防止小腿截肢,這是通過3D打印機(jī)實(shí)現(xiàn)的。3D打印的“籠子”旨在幫助患者再生新的骨細(xì)胞,并已成功植入荷蘭的第一例患者中。
3D打印籠的開發(fā)旨在防止嚴(yán)重的下肢骨折患者截肢,它是通過Osteopore專有的3D打印和材料技術(shù)開發(fā)的。該結(jié)構(gòu)是根據(jù)患者小腿的CT掃描定制的。它以可生物降解的材料印刷,最終分解為體內(nèi)的水和二氧化碳。然后,由3D打印機(jī)根據(jù)患者的CT掃描創(chuàng)建個性化的籠子。
所討論的材料是經(jīng)過FDA批準(zhǔn)的聚合物,稱為聚己內(nèi)酯(PCL),其機(jī)械強(qiáng)度類似于小梁骨–在長骨(例如股骨)末端發(fā)現(xiàn)的多孔骨。 PCL除了具有生物吸收性外,還具有延展性和緩慢降解的特性,使其成為3D打印骨植入物的理想材料。
3D打印的籠子經(jīng)過精心設(shè)計(jì),可以刺激患者的新骨骼細(xì)胞在其中生長,因?yàn)樗趲讉€月內(nèi)逐漸被患者的骨骼所取代。根據(jù)Osteopore的說法,由于已植入了籠子,因此第一位接受植入物治療的患者有望完全恢復(fù)骨骼生長。Osteopore和UMC +相信,這是同類產(chǎn)品中的首例,可幫助預(yù)防以前無法避免的小腿截肢。
Osteopore由一組臨床醫(yī)生和工程師于2003年成立,現(xiàn)已成為新加坡3D打印生物可吸收植入物的領(lǐng)先力量之一。該公司內(nèi)部生產(chǎn)產(chǎn)品,從而可以精確控制其形狀,幾何形狀和仿生微體系結(jié)構(gòu)。
這種獨(dú)特的架構(gòu)促進(jìn)了細(xì)胞和血管的浸潤,從而能夠進(jìn)行組織修復(fù),并已部署在Osteopore當(dāng)前的Osteomesh和Osteoplug植入物中。 12月,該公司宣布與新加坡國立大學(xué)(NUS)衍生的Magloy Tech合作,將其產(chǎn)品系列中的最新產(chǎn)品Orthomag植骨植入物商業(yè)化。
2017年,新加坡國家增材制造創(chuàng)新集群(NAMIC),新加坡國立大學(xué)(NUS)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展局投資了1,320萬美元,建立了專門的生物醫(yī)學(xué)設(shè)施,即新加坡國立大學(xué)增材制造中心(AM.NUS)。 Osteopore與NAMIC簽署了諒解備忘錄(MOU),以明確其在AM.NUS上的3D打印骨科器械的臨床試驗(yàn)。
特色圖片顯示了Osteopore的內(nèi)部3D打印過程。通過Osteopore拍攝。
模擬骨細(xì)胞生長3D打印籠的開發(fā)旨在防止嚴(yán)重的下肢骨折患者截肢,它是通過Osteopore專有的3D打印和材料技術(shù)開發(fā)的。該結(jié)構(gòu)是根據(jù)患者小腿的CT掃描定制的。它以可生物降解的材料印刷,最終分解為體內(nèi)的水和二氧化碳。然后,由3D打印機(jī)根據(jù)患者的CT掃描創(chuàng)建個性化的籠子。
所討論的材料是經(jīng)過FDA批準(zhǔn)的聚合物,稱為聚己內(nèi)酯(PCL),其機(jī)械強(qiáng)度類似于小梁骨–在長骨(例如股骨)末端發(fā)現(xiàn)的多孔骨。 PCL除了具有生物吸收性外,還具有延展性和緩慢降解的特性,使其成為3D打印骨植入物的理想材料。
3D打印的籠子經(jīng)過精心設(shè)計(jì),可以刺激患者的新骨骼細(xì)胞在其中生長,因?yàn)樗趲讉€月內(nèi)逐漸被患者的骨骼所取代。根據(jù)Osteopore的說法,由于已植入了籠子,因此第一位接受植入物治療的患者有望完全恢復(fù)骨骼生長。Osteopore和UMC +相信,這是同類產(chǎn)品中的首例,可幫助預(yù)防以前無法避免的小腿截肢。
3D打印的Osteoplug和Osteomesh設(shè)備用于腦部手術(shù)。圖片來自O(shè)steopore International
推動新加坡3D打印醫(yī)療設(shè)備領(lǐng)域Osteopore由一組臨床醫(yī)生和工程師于2003年成立,現(xiàn)已成為新加坡3D打印生物可吸收植入物的領(lǐng)先力量之一。該公司內(nèi)部生產(chǎn)產(chǎn)品,從而可以精確控制其形狀,幾何形狀和仿生微體系結(jié)構(gòu)。
這種獨(dú)特的架構(gòu)促進(jìn)了細(xì)胞和血管的浸潤,從而能夠進(jìn)行組織修復(fù),并已部署在Osteopore當(dāng)前的Osteomesh和Osteoplug植入物中。 12月,該公司宣布與新加坡國立大學(xué)(NUS)衍生的Magloy Tech合作,將其產(chǎn)品系列中的最新產(chǎn)品Orthomag植骨植入物商業(yè)化。
2017年,新加坡國家增材制造創(chuàng)新集群(NAMIC),新加坡國立大學(xué)(NUS)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展局投資了1,320萬美元,建立了專門的生物醫(yī)學(xué)設(shè)施,即新加坡國立大學(xué)增材制造中心(AM.NUS)。 Osteopore與NAMIC簽署了諒解備忘錄(MOU),以明確其在AM.NUS上的3D打印骨科器械的臨床試驗(yàn)。
現(xiàn)在,雙方正在擴(kuò)大合作伙伴關(guān)系,以擴(kuò)大新加坡3D打印的臨床應(yīng)用。這項(xiàng)合作將致力于在該國的醫(yī)院中建立一個既定的醫(yī)療模式,以提高3D打印再生醫(yī)學(xué)植入物解決方案在當(dāng)?shù)嘏R床病例中的成功率。此外,該合作伙伴關(guān)系希望在臨床水平上增加3D打印生物可吸收植入物的采用,以提高患者的治療效果并降低醫(yī)療費(fèi)用。
來源:https://www.3ddayin.net/xinwenpindao/guowaikuaidi/39995.html