儿童急性股骨头骺滑脱症是发生在9至16岁儿童身上的最常见的髋关节疾病,在美国每年每10万儿童中约有11人患有这种疾病,其需要通过手术及时进行治疗。而现在来自加利福尼亚大学圣地亚哥分校的科学家已经使用3D打印的患者髋关节模型将手术时间缩短了约25%。
俄罗斯公司 3D Bioprinting Solutions 的一组科学家成功 3D 打印出甲状腺并将其移植到一只老鼠身上。现在,科学家们又取得了新进展,为此发表了一篇名为“生物打印功能性的血管化老鼠甲状腺结构”的论文。
近日,荷兰埃因霍芬理工大学(Tu / e)研究人员在《3D打印和增材制造》在线杂志上发表了一篇关于3D打印自扩张、可生物降解支架的概念证明文章。该支架适用于微创手术,能支持狭窄或微弱的病变心脏动脉,特别是儿童的心脏动脉。
据悉,在与瑞士国家能力研究中心(NCCR)和瑞士材料科学组织Empa的合作下,苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)正在用机器人臂和3D打印机建造一栋三层楼的房子DFAB HOUSE,并对建造进行了展示。这个建造团队认为该项目是“世界上第一栋用主要的数字化工艺设计、规划和建造的房子”。
每年两会,全国人大代表、北医三院骨科主任刘忠军都会随身携带几块3D打印的骨关节。只要有机会,他就拿出这几块“骨关节”,不耐其烦地向与会代表们讲述背后的故事。
日前,山东大学附属济南市中心医院血管外科治疗一例77岁的复杂腹主动脉瘤患者,此次应用3D打印技术配合chimney技术成功腔内修复近肾动脉腹主动脉瘤为济南首例。
“环堆叠法”是底特律韦恩州立大学的研究人员最近开发出的一种制造定制血管的3D打印方法。该方法涉及用一台3D打印机制造可扩展和可定制的血管,有望改进冠心病的治疗。
随着我国经济不断增长,汽车已经成为人们生活中非常常见交通工具,因此汽车维修工作将变得大众化。汽车维修企业存在的基础在于快速、高效的开展汽车维修服务,同时这也是增
据悉,波士顿大学生物设计中心的研究人员开发出一种3D打印注入有细胞的补丁的技术,这些补丁可被用来生长出健康的血管。该项3D打印技术也许可用于缺血治疗。这项研究是在中心主任Christopher Chen教授的带领下进行的,参与者中有来自斯坦福大学的研究员。
近日,俄勒冈健康与科学大学(OHSU)的研究人员开发出一个工艺,其中涉及用一台生物打印机来在已经拔出的牙齿中打印血管。这预计将对根管治疗产生积极影响。
据悉,美国加州医疗器械公司SI-BONE的iFuse-3D植入物成功获得FDA批准,它也是第一个用于骶髂关节(SI)的钛3D打印植入物。目前,该公司已经宣布在美国商业推出该3D打印植入物。SI关节位于骶骨和骨盆的髂骨之间,15%至30%的慢性腰痛都是由它引起的。
3D打印机這是一个对大家来说是一个不陌生的词,很多人都知道它但是却不知道它究竟是干什么用的,具体怎么用,又有什么作用這些大概只有那些用过的人和那些专研這的人才知道了。3D打印机到底是什么东西呢?笼统的来说3D打印机是吧一些固定材料重组成我们想要的样式,可供观赏,或者用来建筑等。這就代表我们可以废物利用把一些不用的的废材打印成有用的工具。减少一些不必要的花销和浪费。也方便了我们的生活,同时也在一定程度上促进科技的前进。
生物医用材料指的是用于医疗上能够植入生物体或与生物组织相结合,而对生物体组织不会产生不良影响的材料。3D打印技术,即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,配合机械制造和材料科学,使材料在液态或是气态时直接固化成所需结构。
使用由液体和固体形式的硅氧烷形成的糊状油墨,北卡罗莱纳州立大学的研究人员已经能够3D打印灵活多孔的硅橡胶结构。该技术可用于生物医学和软机器人。
电影《拯救大兵瑞恩》中有一句台词:别辜负生命。在今天的故事里,不辜负生命需要拥有一颗健康的心脏。心脏是生命体最重要的器官之一,少了不行。
想象一个世界,一切都是可打印的:一个没有任何短缺的世界。这似乎是不可能的,但随着3D打印技术的发展,这一愿景也许会在将来的某天实现。想必,我们现在对3D打印的概念并
近日,位于华盛顿州的Robotic Industries LLC为其BuildOne 3D打印机发起了Kickstarter活动。据悉,BuildOne是一款价格为99美元的3D打印机,配有WiFi和自动调平打印床。目前
“增材制造,也就是俗称的‘3D打印’,是新一轮工业革命的支撑技术,现在发展非常快”,中国电子信息产业发展研究院副院长王鹏接受采访时表示,但如果
在今年的美西光电展(SPIE Photonics West)上,德州仪器(TI)主持了题为“基于DMD的新兴系统和应用”会议。美西光电展是一项大型行业会议,今年的参会人数超过200
德国联邦教育研究部(BMMF)近日与全球知名的机器人制造商KUKA等企业合作启动了一项新的金属3D打印项目 — ProLMD。此项目会重点研究激光金属沉积(LMD)技术,然后将其与KUKA的工业级机械臂融合,最终开发出一种能在复杂表面打印多种材料,打印速度达到1-2千克/小时的更强金属3D打印系统。