Май 05

3D печать в фармацевтике

3D печать в фармацевтике

3D печать в фармацевтике

Всем известно, что технология 3D-печати оказывает огромное влияние на развитие медицины, начиная от 3D-печатных руководств для хирургов и заканчивая 3D-печатными имплантатами. А сегодня давайте поговорим о 3D-печатных лекарствах. Здесь кроется достаточно благодатная почва для исследований, особенно если речь заходит о повышении эффективности и приеме лекарств четко отмеренными дозами.
Исследователи из Фармацевтической школы при Университетском колледже Лондона выяснили, что у 3D печатных лекарств потенциал даже выше, чем представляли раньше. Дело в том, что они нашли возможность изготавливать таблетки методом стереолитографии на коммерческом SLA 3D принтере.
В своем недавно опубликованном исследовании «Стереолитографическая 3D-печать лекарственных форм с модифицированным высвобождением для перорального приема» Джи Ванг, Альваро Гойянес, Саймон Гейсфорд и Абдул В. Базит демонстрируют возможности применения технологии лазерной стереолитографии для производства «таблеток, несущих лекарственное вещество».
Если вы вдруг не в курсе, стереолитография или стереолитографическая 3D-печать – это процесс фотополимеризации, в ходе которого жидкая смола отвердевает слой за слоем, принимая форму цифровой 3D-модели. У этой технологии есть несомненные преимущества перед другими технологиями 3D-печати, например, моделированием методом наплавления, поскольку разрешение печати здесь гораздо выше.
В своем исследовании ученые использовали парацетамол (или ацетаминофен) и 4-аминосалициловую кислоту (или 4-ASA). Они смешали эти лекарства с раствором из мономеров, получив в результате фотополимерный раствор, подходящий для 3D печати. Потом его загрузили в SLA 3D принтер Form 1+ от Formlab.
В качестве формы таблеток команда исследователей выбрала тор (бублик), чтобы наглядно продемонстрировать уникальные возможности технологии 3D-печати перед другими способами производства лекарств, например, спрессовкой порошка. Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Май 04

3D печать в искусстве

3D печать в искусстве

3D печать в искусстве

Если посмотреть на картины современного итальянского художника Гвидо Салимбени спереди, можно подумать, что на холст нанесена обычная краска. «Да, у него несомненно есть талант, но в его картинах нет ничего примечательного», – подумаете вы и пойдете дальше. Но достаточно изменить угол обзора, и вы увидите, что отдельные детали, которые только что казались двухмерными, вдруг выросли над холстом. Этот оптический прием, который отличает большинство прекрасных творений Салимбени и привлекает к его творчеству все больше внимания, обусловлен искусным сочетанием классической живописи и – кто бы мог подумать! – новаторской технологии 3D печати.
Гвидо Салимбени – итальянский художник, проживающий во Флоренции. В своем творчестве он использует традиционные приемы масляной живописи и современные технологии 3D-моделирования и печати. Его картины, которые различаются по стилю и содержанию, являются олицетворением старого и нового, демонстрируют возможность слияния новых технологий с древнейшей формой искусства – рисованием.
Работа протекает в несколько этапов. Сначала художник наносит первый слой краски на холст, потом моделирует отдельные детали, с помощью которых планирует добавить света или глубины картине. По окончании моделирования Салимбени отправляет файлы в бельгийскую компанию i.Materialise, которая предлагает услуги 3D печати. Получив готовые детали, он закрепляет их на холсте и покрывает краской, гладко и незаметно вписывая в общую композицию.
«Моя цель – создать визуальное притяжение за счет использования предметов, таящих в себе неясность и тайну, – объясняет художник. – Я всегда накладываю 3D печатные элементы поверх холста, чтобы усилить визуальное напряжение. Практически незаметные 3D печатные элементы формируют оптические иллюзии, искажая глубину, добавляя оттенки, усиливая игру света и тени». Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Май 03

3D печать для изготовлении механических протезов рук

3D печать для изготовлении механических протезов рук

3D печать для изготовлении механических протезов рук

3D печать уже зарекомендовала себя в изготовлении механических протезов рук, выполняющих простые функции (или вообще без них), область бионики все еще оставалась слишком сложной. Есть несколько перспективных проектов (таких как British Open Bionics), но все они сталкиваются с одним существенным препятствием — сделать бионику более дешевой, функциональной и легкой. Но, похоже, команда немецких инженеров нашла очень изобретательное решение: бионическая рука, работа которой обеспечивается связкой «умных» проводов и электрическим зарядом (вместо больших двигателей и электроники).
Такая легкая бионическая рука была разработана и напечатана на 3D принтере командой из Университета Саарланд во главе с профессором Штефаном Зеелеке. Ключом к успеху являются как раз этот пучок тонких волокон, подобных мышцам, которые были сделаны из никель-титановых проводов. Эти провода такие же тонкие, как человеческий слух, и известны как сплав с «памятью формы».
Профессор Зеелеке говорит, что это и есть тайна легкости этой системы. «И тот факт, что они имеют форму проводов, позволяет их использовать в качестве искусственных мышц и сухожилий. Таким образом мы можем построить систему с тем, что может быть биотехнологическим, обращенным к природе для успешного прототипа, и мы это поняли с этим первым прототипом автоматизированной руки, используя провода из сплава с «памятью формы», — объяснил репортерам Зеелеке. Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Май 02

3D печать в реставрации памятников

3D печать в реставрации памятников

3D печать в реставрации памятников

Специалистам агентства Historic Scotland совместно с Королевской комиссией по древним и историческим памятникам Шотландии и Студией цифрового дизайна при Школе искусств в Глазго удалось восстановить 685-летнюю гробницу короля Шотландии с помощью технологии 3D печати.
Роберт Брюс (годы правления 1306-1326) покоится в белой мраморной гробнице, расположенной в аббатстве Данфермлин. Разумеется, нет ничего вечного. Со временем гробница короля пришла в упадок и разрушилась, а отдельные ее фрагменты хранятся в коллекциях Данфермлинского музея, Национального музея Шотландии, Эбботсфордского поместья и Хантерианского музея. К счастью, технологии не стоят на месте. Чтобы восстановить знаменитый артефакт, ученые решили использовать технологию 3D печати.
С помощью чертежей схожих гробниц и исторических справок, специалистам удалось провести полномасштабную реконструкцию в цифровом режиме. Затем цифровая модель была разделена на 9 отдельных частей. Готовые STL файлы импортировали в Objet30 Pro и разместили на виртуальной платформе для 3D печати.
После очистки появились новые проблемы: некоторые детали сломались, поскольку были слишком хрупкими. Поэтому им пришлось внести некоторые корректировки в конструкцию модели. Вторая модель оказалась гораздо успешнее.


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Май 01

3d печать имплантов позвоночника

3d печать имплантов позвоночника

3d печать имплантов позвоночника

Первую в истории операцию подобного рода провели в Австралии. Пациенту в Австралии впервые имплантировали искусственные позвонки, распечатанные на 3D-принтере, передает ABC .
Известно, что пациенту заменили два позвонка, в противном случае он мог бы остаться парализованным навсегда.
Возраст пациента составлял 60 лет. В клинику он поступил, будучи в очень тяжелом состоянии, страдая раком двух позвонков. По прогнозам врачей, рак мог распространиться дальше и парализовать спинной мозг. А это привело бы к полному параличу.
В данном случае медики вынуждены были воспользоваться современными технологиями. Перед операцией были распечатаны на 3D принтере два позвонка, при создании которых были учтены все особенности строения человеческого тела.
После этого была проведена операция, в ходе которой пораженные раком позвонки были заменены на искусственные.
В результате, после 15-часовой операции, медики смогли возвратить пациенту здоровье. Благодаря новым имплантам он снова может поворачивать голову и поднимать руки.


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Апр 30

3D прототип настольной турбины

3D прототип настольной турбины

3D прототип настольной турбины

Компания GE постоянно прибегает к технологии 3D печати металлами, когда разрабатывает новые проекты. В 2015 году она открыла в Индии 3D-фабрику стоимостью 200 миллионов долларов, а буквально на прошлой неделе – еще одну фабрику в Питтсбурге. Сначала инженеры из GE Global Research в Олбани, штат Нью-Йорк, напечатали прототип новой турбины из пластиками и лишь потом из металла. На фотографии выше главный инженер проекта Даг Хофер легко удерживает в руках 3D-печатную пластиковую модель. Рабочий прототип турбины весит около 68 кг, что тоже немного для турбины.
Но главное достоинство турбины совсем не в дизайне, а в принципе работы. Обычно турбины приводятся в движение с помощью пара, однако эта малышка работает на «двуокиси углерода в жидкой фазе». Это углекислый газ под высоким давлением, который хранится при температуре 700˚C. В таких условиях CO2 оказывается в пограничном состоянии, между газом и жидкостью, а становится крайне эффективен для выработки энергии. В то время как большинство паровых турбин перерабатывает около 40% тепла в энергию, этой турбине удается достичь 50% за счет улучшенных теплопередающих свойств. Кроме того, она работает гораздо быстрее. Если паровой турбине требуется около 30 минут на раскрутку, турбине на двуокиси углерода достаточно 1-2 минут.
Но что еще важнее, диоксид углерода не оставляет отходов. Он просто остывает, а потом вновь оказывается под давлением и заходит на второй круг. Также для его нагрева можно использовать тепловые потери других источников энергии, например, солнечную или атомную. Эта энергия используется для расплавления соли, которая отдает тепло углекислому газу. В результате производство энергии становится гораздо эффективнее и безопаснее. «Нашему миру нужны более чистые и эффективные способы выработки энергии. Нашей компании удалось разработать устройство, которое отвечает обоим требованиям, – говорит Хофер в интервью с dailymail. – Эта компактная турбина позволит нам творить удивительные вещи».
Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Апр 29

На 3D принтере делают гибкие транзисторы

На 3D принтере делают гибкие транзисторы

На 3D принтере делают гибкие транзисторы

Ученые из Пенсильванского университета в США разработали технологию производства транзисторов на основе коллоидных нанокристаллических растворов. Хотя 3D печать в исследованиях не применялась, сама суть экспериментов направлена на исследование возможности аддитивного производства транзисторов при наличии подходящих материалов. Исследовательская команда под руководством профессора Шери Каган разработала четыре вида чернил, обладающих необходимыми электрическими свойствами, и использовала их в экспериментальном процессе производства полупроводниковых устройств.
Как сделать полевой транзистор на основе нанокристаллов? Команда взяла нанокристаллы (сферические наночастицы) с необходимыми для построения транзистора электрическими свойствами и развела их в нескольких вариантах жидкостей (этот момент неясен, но возможно, что речь идет о фотополимерных смолах). Коллоидные растворы серебра, оксида алюминия, селенида кадмия и смеси серебра с индием были использованы в качестве проводников, изоляторов, полупроводников и проводников с легирующими добавками. В качестве подложки транзисторов использовались гибкие полимерные субстраты.
«Эти материалы – коллоиды, подобные чернилам в обычном струйном принтере», – поясняет профессор Каган. «При этом они обладают проводящими, полупроводящими и изолирующими характеристиками, аналогичными массово используемым материалам».
Как отмечают разработчики, новый процесс отличается технологической простотой, не требуя обработки при высоких температурах или использования вакуумных камер. Так как все используемые материалы пригодны для напыления, становится возможной струйная 3D-печать полупроводниковых устройств. В свою очередь, 3D печать транзисторов на гибких полимерных субстратах откроет новые возможности в создании портативных, носимых электронных устройств. Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<

Апр 28

3D печатные модели в анатомии животных

3D печатные модели в анатомии животных

3D печатные модели в анатомии животных

Технология 3D печати коснулась практически всех сторон нашей жизни, но есть одна сфера, в которой она буквально спасает жизни. Разумеется, это медицина. Понятно, что до полноценной трансплантации 3D-печатных органов пока далеко, зато 3D-печатные модели различных органов пациентов уже успешно доказали свою пригодность для проведения сложных хирургических операций. Тем не менее, команда датских исследователей считает, что мы не до конца используем потенциал, заложенный в этих моделях. В рамках нового исследования им удалось доказать, что с помощью самого простого настольного 3D-принтера ученые могут лучше понять не только человеческую анатомию, но и анатомию животных, а также поврежденных ископаемых остатков организмов.
Разумеется, 3D печатные хирургические модели – это уже не игрушки. Когда хирурги пытаются удалить фрагменты черепа из мозга пациента или сталкиваются с опухолью, поразившей важные органы, эти модели становятся неоценимым наглядным пособием во время подготовки к операции, тем самым до минимума снижая шанс неприятных сюрпризов в самый неподходящий момент. Опираясь на результаты КТ-сканирования и рентгеновские снимки, исследователи получают куда лучшее представление об анатомии пациента и его состоянии. Так почему бы не использовать эту технологию для изучения только что открытых видов и таинственных ископаемых остатков организмов?
Сегодня, если биолог или археолог совершают новое открытие, они обычно фотографируют его и дают подробное описание. Получается довольно неплохой источник информации, однако обычно его достоверность зависит от знаний самого исследователя. Как заметила команда исследователей из Орхусского университета в недавно опубликованной статье, проще и правильнее сделать подробное 3D-сканирование, например, лягушки. Даже на дешевом 3D-принтере можно добиться качественного результата и получить полное представление о ее анатомии. Continue reading


>>>БАЗЫ ДАННЫХ(EMAIL, ТЕЛЕФОНЫ). БЕСПЛАТНО.<<<