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

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.