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3Dプリント技術、「カスタムメイド」が若者の顔の復元に成功

10月20日、20日

3Dプリント技術、「カスタムメイド」が若者の顔の復元に成功


元気で活力のある17歳の青年、謝さんは交通事故で重傷を負いました。3Dプリント技術の助けを借りて、浙江新安国際病院の口腔病学チームは、負傷した部分を体外で修復し、彼のために手術計画をカスタマイズし、正確な手術を成功裏に実施しました。彼には不幸がありましたが、幸いなことに、彼は不幸の祝福でした。

2020年7月26日、謝さんは重大な交通事故に遭いました。彼は顔に硬い物体がぶつかり、右顔の下の眼窩は明らかに崩壊しました。彼の顔は血まみれで、激しい痛みを感じていました。彼は120によって新安国際病院の救急科に送られました。頭蓋CTでは、右上顎洞の前壁と側壁に複数の骨折、上顎骨の頬骨骨折、鼻骨骨折を認めた。創傷創面切除術、縫合糸、抗感染治療の後、当院の口腔内科に転院し、さらなる治療を受けました。
謝さんの右顔面眼窩と上顎頬骨腫は基本的に粉砕骨折です。眼窩底の骨全体が折れてつぶれ、眼球も動かされます。眼窩底の骨折は直接縮小することはできません。眼窩底を再建し、ずれた顔の骨を修復する必要があります。チタンメッシュは、眼球を支えるために骨の代わりに使用できます。しかし、従来の外科的方法によれば、チタンメッシュの形状やサイズを誰も知ることができないという難しさがあります。手術中にチタンメッシュの調整とトリミングを繰り返し行うと、何度も試される可能性があり、彼の眼窩床のサイズに100%適したチタンメッシュを見つけることができない場合があります。患者様へのダメージは予測できません。
「患者はまだとても若いので、彼が機能を改善し、彼の外観を回復するのを助けるために最善を尽くさなければなりません」と、口腔内科のディレクターであるMa Guoは述べています。「私たちは、縮小と成形のためにインプラント材料の形状とサイズをシミュレートし、さらには骨折した骨片の位置を正確に見つけるための3D印刷技術を考えました。これにより、手術がより正確になり、手術時間が短縮されるだけでなく、さらに重要なことに、怪我を減らし、患者の機能と外観を回復させることができます。 3Dプリンティング技術の助けを借りて、マレーシアのチームはXie氏の眼窩床と顔の輪郭を再構築することに成功しました。一週間後、謝さんは退院した。

3Dプリンティング技術の医療分野への応用

3Dプリンティング技術の発展と成熟により、医療モデル製造、組織および臓器再生、臨床修復治療、医薬品研究開発試験の分野で広く使用されています。
1.医療モデル製造
医療モデルは、基礎医学や臨床実験教育で広く使用されており、医療モデルの量も多くなっています。しかし、従来の方法で作られた医療モデルは複雑でサイクルが長いため、使用の過程で損傷を受けやすいです。3D印刷技術を使用して医療教育機器、医療実験モデル、その他の消耗品を作成すると、上記の問題を回避するだけでなく、実際のニーズに応じて特別なモデルのパーソナライズされた生産を実現できます。
ハイリスク手術の場合、医療手術の安全な実施を確保するために、医師は病気の臓器のモデルに従って分析および計画し、重要な手術計画を決定します。3D印刷技術を使用して材料を正確に制御する利点は、高品質で高シミュレーションの臓器モデルを迅速に準備し、医師が正確な手術計画を立てるのに役立ち、手術の成功率を向上させ、手術計画に関する医師と患者の間の直感的なコミュニケーションを促進します。
米国の病院は、結合双生児のペアの頭部を分離することに成功しました。注目すべきは、病院が手術前にイスラエルのobeject社の3次元プリンターを使用して、正確な結合ヘッドを製造したことです。これによると、運用計画の慎重な調査が行われ、運用がスムーズに進みました。22時間しかかからなかったのに対し、過去の同様の手術は72時間もかかっていました。
2. 細胞調製
近年、研究者は細胞の3D印刷技術にもっと注目し始めています。例えば、3Dプリント用の細胞を運ぶことで動物の臓器や組織を直接作製する方法などです。この技術の利点は、細胞形成と細胞調製の精密な制御を通じて、細胞形成と機能回復を促進することです。
組織や臓器の3. 3D印刷
ヒトの組織や臓器の代替物は、臨床医学において常に難しい問題でした。そのために多くの患者さんが命を落としています。さらに、ヒトの組織および臓器の代替品は、材料に対する要求が高く、実現が困難です。しかし、科学技術の発展により、人間の臓器の3Dプリントが可能になりました。
カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)は、カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)が開発したデジタル光処理(DLP)3Dプリンターを使用して、複雑な血管ネットワークの印刷に成功しました。3D印刷技術を使用して人間の臓器モデルを印刷することで、薬物に対する人体の反応をシミュレートできるだけでなく、医薬品の研究開発のコストを削減することもできます。
4. 3D印刷インプラント
3D印刷技術は整形外科用インプラントの製造に使用され、カスタマイズされた小ロットのインプラントの製造コストを効果的に削減でき、インプラントを人体によりよく統合し、患者の治療効果を向上させることができます。近年、金属 3Dプリンティング 医療業界では、医療用インプラントの設計と製造にテクノロジーがますます使用されています。
CSIRO、オーストラリアのCSIRO、メルボルンの医療インプラント会社Anatomics、英国の医師は、61歳の英国人患者、エドワード・エバンスに対して、世界初となる3Dプリントチタンポリマー胸骨移植を共同で実施しました。以前は、これらのインプラントは純粋なチタンで作られていました。 3Dプリント 胸骨インプラントは、従来の純チタン製インプラントよりも、人体の「硬組織と軟組織」をよりよく再構築するのに役立ちます。
5. 3D印刷薬
3D印刷技術の利点は、複雑な構造のパーソナライズされた準備にあるため、医薬品業界で使用すると、投与量、外観、味などのパーソナライズされたカスタマイズを実現でき、3D印刷「錠剤」は特殊な微細構造を持つことができ、薬物放出挙動を改善し、治療効果を向上させ、副作用を軽減します。
アメリカの製薬会社であるAprecia社は、3Dプリント技術を応用して薬剤の活性成分と不活性成分を層ごとに配置することに成功し、てんかんの治療に用いられる薬剤である世界初の3Dプリント薬剤「スプリタム」(化学名:レベチラセタム)を開発しました。薬剤粉末で印刷された錠剤には、多孔質構造の利点があります。水と接触するとすぐに溶解して薬物力を発揮し、突然の痙攣に対処します。
のに 3Dプリンティング 技術は向上し続ける必要があり、新素材の分野により多くの研究を投資する必要があり、現在、3D印刷が医薬品製造の実行可能な方法であることは否定できません。しかし、3Dプリンティング医薬品の最大の課題は、技術そのものではなく、規制環境です。厳格な規制要件なしに医薬品を市場に出すと、その安全性と有効性を確保することは困難です。
新興テクノロジー業界として、 3Dプリンティング テクノロジーは医療分野に大きな影響を与え、医療分野の急速な発展を促進しています。しかし、現状では、 3Dプリンティング 医療材料はまだまだ未成熟です。私たちがの幅広いアプリケーションを実現したいのであれば、まだ長い道のりがあります 3Dプリンティング 医療分野で。