Leave Your Message
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty
ប្រភេទព័ត៌មាន
ព័ត៌មានពិសេស

ការសិក្សាថ្មីរកឃើញថាការផ្សាំពេទ្យ Titanium មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។

2024-03-28

ដំណើរការបោះពុម្ព 3D ទីតាញ៉ូម

ការផ្សាំពេទ្យទីតាញ៉ូម (1).jpg

បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដំណើរការបែបប្រពៃណី គុណសម្បត្តិនៃបច្ចេកវិទ្យាបោះពុម្ព 3D ក្នុងការផលិតតួលេខផ្សាំវះកាត់ផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងជាចម្បងនៅក្នុង: លក្ខណៈនៃការបោះពុម្ព 3D ដោយមិនគិតថ្លៃអាចប្ដូរតាមបំណងការផ្សាំខាងក្នុងបានយ៉ាងរហ័ស និងត្រឹមត្រូវ អាចយកឈ្នះលើរូបរាងរាងពងក្រពើតាមបែបប្រពៃណីមិនឆបគ្នាជាមួយរាងកាយមនុស្ស ហើយលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចរបស់វាមិនដល់បញ្ហាស្តង់ដារទេ។ នៅក្នុងការផលិតរចនាសម្ព័ន្ធស្មុគ្រស្មាញ និងផលិតផលពិបាកដំណើរការ រចនាសម្ព័ន្ធមីក្រូផ្ទាល់ខ្លួន ជាពិសេស porous តាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធ មិនត្រឹមតែអាចបំពេញបាននូវលក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្ត និងគីមីជាក់លាក់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងបង្កើនភាពឆបគ្នា biohistocompatibility ផងដែរ។

ស៊េរីនៃគុណសម្បត្តិនេះអាចជម្នះបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនូវបញ្ហាទូទៅនៃការការពារភាពតានតឹង និងសកម្មភាពជីវសាស្ត្រទាបនៃការផ្សាំ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ យ៉ាន់ស្ព័រទីតានីញ៉ូមបោះពុម្ព 3D ដែលពេញនិយម និងប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយបំផុតគឺបច្ចេកវិទ្យា SLM និងបច្ចេកវិទ្យា EBM ។

 

Selective Laser Melting (SLM) ប្រើឡាស៊ែរជាប្រភពកំដៅ ដើម្បីជ្រើសរើសសម្ភារៈម្សៅដែលបានដាក់មុន ដើម្បីសម្រេចបាននូវការរលាយឆាប់រហ័ស។ គោលការណ៍ការងារសំខាន់គឺថា នៅក្រោមបរិយាកាសការពារឧស្ម័នអសកម្ម ឧបករណ៍ និងឧបករណ៍គ្រប់គ្រងកាំរស្មីឡាស៊ែរ យោងទៅតាមផ្លូវស្កេនបំពេញដែលបង្កើតឡើងដោយរបៀបរចនាប្រព័ន្ធដើម្បីជ្រើសរើស និងរលាយស្រទាប់ម្សៅនីមួយៗ។

បន្ទាប់មកវេទិកាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរចុះក្រោមម្សៅត្រូវបានដាក់ម្តងទៀតហើយ sintering ត្រូវបានធ្វើម្តងទៀតរហូតដល់រូបរាងទាំងមូលត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ការការពារឧស្ម័នអសកម្មការពារលោហៈពីប្រតិកម្មជាមួយឧស្ម័នផ្សេងទៀតនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។ បច្ចេកវិទ្យា SLM មានភាពទូលំទូលាយនៃសម្ភារៈបង្កើត សន្សំសំចៃសម្ភារៈ និងអាចកែច្នៃឡើងវិញបាន មិនចាំបាច់រចនា និងរៀបចំប្រព័ន្ធគាំទ្រស្មុគស្មាញ គុណសម្បត្តិស៊េរីនេះធ្វើឱ្យបច្ចេកវិទ្យា SLM កាន់តែប្រើកាន់តែទូលំទូលាយ។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ SLM ក៏មានគុណវិបត្តិមួយចំនួនផងដែរ៖ ដោយសារតែថាមពលឡាស៊ែរមានកម្រិត និងមុំផ្លាត galvanometer ស្កែន ទំហំនៃផ្នែកដែលរៀបចំដោយ SLM នឹងមានកំណត់។ ឡាស៊ែរថាមពលខ្ពស់ និងឧបករណ៍អុបទិកដែលមានគុណភាពខ្ពស់មានតម្លៃថ្លៃក្នុងការផលិត ដែលបង្កើនបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្រិតខ្លះ។ ដោយសារតែការប្រើប្រាស់សម្ភារៈម្សៅនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា SLM គុណភាពផ្ទៃនៃផ្នែកផ្សិតអាចមានបញ្ហា ដែលតម្រូវឱ្យមានដំណើរការបន្ទាប់បន្សំនៃផលិតផលដែលត្រូវប្រើសម្រាប់ការងារជាបន្តបន្ទាប់។ Spheroidization និង warping defects ក៏អាចកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរការកែច្នៃ ដែលតម្រូវឱ្យមានជំហានបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងតឹងរឹងនូវដំណើរការដំណើរការ ការរលាយធ្នឹមអេឡិចត្រុង EBM គឺជាដំណើរការដែលប្រើធ្នឹមអេឡិចត្រុងជាប្រភពកំដៅដើម្បីរលាយស្រទាប់ម្សៅដែកដោយស្រទាប់នៅក្នុងបរិយាកាសទំនេរសម្រាប់ការផលិតសារធាតុបន្ថែម។

គោលការណ៍ការងាររបស់វាគឺ៖ ម្សៅលាបមុន ការផ្លាតរបស់ធ្នឹមអេឡិចត្រុងដែលមានថាមពលខ្ពស់ បន្ទាប់ពីផ្តោតលើការផលិតថាមពលខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់តូចក្នុងតំបន់ ដើម្បីស្កែនស្រទាប់ម្សៅដើម្បីបង្កើតសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ និងសូម្បីតែរលាយ តាមរយៈធ្នឹមអេឡិចត្រុងស្កែនបន្តដើម្បីបង្កើតថាមពលរវាងការលាយបញ្ចូលគ្នានៃអាងរលាយ និងការធ្វើឱ្យរឹងមាំ ដោយភ្ជាប់ទៅក្នុងស្រទាប់ដែកលីនេអ៊ែរ និងប្លង់។

បនា្ទាប់ពីបញ្ចប់ស្រទាប់បច្ចុប្បន្ន សូមធ្វើប្រតិបត្តិការដាក់ម្សៅម្តងទៀតដើម្បីបង្កើតជាទម្រង់។ នៅក្នុងដំណើរការផលិត EBM ទទួលយកបរិយាកាសរលាយខ្យល់ពិត ដើម្បីធានាបាននូវកម្លាំងខ្ពស់នៃសម្ភារៈ និងជៀសវាងការកត់សុីនៃយ៉ាន់ស្ព័រ។ បើប្រៀបធៀបជាមួយ SLM គុណសម្បត្តិចម្បងរបស់ EBM គឺ៖ ការបង្កើតថាមពលធ្នឹមអេឡិចត្រុងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ប្រើប្រាស់ថាមពលតិច ល្បឿនផលិតខ្ពស់ ដូច្នេះថាមពលសរុបពិតប្រាកដរបស់ម៉ាស៊ីនទាំងមូលគឺខ្ពស់; ការផ្លាតរបស់ធ្នឹមអេឡិចត្រុងមិនចាំបាច់ផ្លាស់ទីផ្នែកបរិក្ខារដែលធ្វើអោយល្បឿនស្កេនកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើង។ បរិយាកាសកម្ដៅល្អធានានូវស្ថេរភាពរូបរាងនៃផ្នែកដែលបានបោះពុម្ព 3D ធានានូវលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចឋិតិវន្តរបស់វា បំពេញតាមតម្រូវការជីវសាស្រ្ត ហើយម្សៅលោហៈក៏អាចកែច្នៃឡើងវិញបានផងដែរ។

 

ស្ថានភាព និងវឌ្ឍនភាពនៃការវះកាត់ 3D បោះពុម្ព

ការវះកាត់ផ្សាំ និងការវះកាត់ឆ្អឹងជាមួយនឹងការបោះពុម្ព 3D មានការរំពឹងទុកនៃកម្មវិធីនៅក្នុងវិស័យ osteology ។ ឥឡូវនេះមានកាន់តែច្រើនឡើងសម្ភារៈផ្សាំ 3D បោះពុម្ពដូចជាការស្តាប់ជំងឺអេដស៍ អវយវៈសិប្បនិម្មិត មគ្គុទ្ទេសក៍វះកាត់ឆ្អឹងផ្ទាល់ខ្លួន សន្លាក់សិប្បនិម្មិត ត្រចៀកខាងក្រៅសិប្បនិម្មិត ការដាំបង្គោលធ្មេញផ្ទាល់ខ្លួន និងកម្មវិធីផ្សេងទៀតក្នុងការព្យាបាលតាមលក្ខណៈបុគ្គលរបស់គ្លីនិក។ យោងតាមរបាយការណ៍ ក្នុងឆ្នាំ 2014 អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Peking បានជោគជ័យក្នុងការផ្សាំក្មេងប្រុសអាយុ 12 ឆ្នាំជាមួយនឹងឆ្អឹងខ្នងសិប្បនិម្មិតបោះពុម្ព 3D ផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងរន្ធមីក្រូ ដែលជាករណីដំបូងគេនៅលើពិភពលោក។ ក្នុងឆ្នាំដដែលនោះ វេជ្ជបណ្ឌិត និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបំពាក់ ក្មេងស្រីអាយុ 5 ឆ្នាំនៅប្រទេសស្កុតឡែន ជាមួយនឹងបាតដៃសិប្បនិម្មិតបោះពុម្ព 3D ។

មជ្ឈមណ្ឌលឯកទេស Stomatology នៃមន្ទីរពេទ្យទី 411 នៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនប្រជាជនបានប្រើប្រាស់ដោយជោគជ័យនូវបច្ចេកវិទ្យា EBM ដើម្បីប្ដូរតាមបំណង និងផ្សាំផ្សាំដែកទីតានីញ៉ូម mandibular ជាមួយនឹងការក្លែងធ្វើកាយវិភាគសាស្ត្រផ្ទាល់ខ្លួនខ្ពស់សម្រាប់អ្នកជំងឺវះកាត់ hemimaxillary ។ ក្នុងកំឡុងប្រតិបត្តិការ ការវះកាត់កែតំរងនោមដែលមានជម្ងឺ និងការជួសជុលមុខងារជាលក្ខណៈបុគ្គលត្រូវបានបញ្ចប់ក្នុងពេលតែមួយ ហើយប្រអប់ជើងដែលមានជម្ងឺត្រូវបានជួសជុល និងសាងសង់ឡើងវិញជាលក្ខណៈបុគ្គល។ ប្រសិទ្ធភាពក្រោយការវះកាត់គឺពេញចិត្ត។ Lethaus B និងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតបានប្រើបច្ចេកវិទ្យាបោះពុម្ព 3D ដើម្បីបង្កើតឡើងវិញនូវឆ្អឹង និងមីក្រូសរសៃឈាមក្នុងអ្នកជំងឺ 20 នាក់ដែលមានការវះកាត់ mandibular ដែលកាត់បន្ថយរយៈពេលប្រតិបត្តិការ និងធ្វើអោយគុណភាពប្រតិបត្តិការប្រសើរឡើង ហើយប្រសិទ្ធភាពក្រោយការវះកាត់គឺល្អ។ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ព័ត៌មាន និងការស្រាវជ្រាវស្រដៀងគ្នាបានលេចឡើងនៅក្នុងស្ទ្រីមគ្មានទីបញ្ចប់ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងពេញលេញនូវទស្សនវិស័យកម្មវិធីល្អនៃការបោះពុម្ព 3D នៅក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រ។

ការផ្សាំពេទ្យទីតាញ៉ូម (1.jpeg

នៅផ្នែកខាងនៃផលិតផលឆ្អឹង សម្ភារៈវះកាត់ដែលបានបោះពុម្ព 3D ក៏កំពុងផ្លាស់ប្តូរបន្តិចម្តងៗឆ្ពោះទៅរកការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម និងទីផ្សារផងដែរ។ ក្នុងឆ្នាំ 2007 ពែង acetabulum បោះពុម្ព 3D bioprinted ជាមួយ scaffolders ជាលិការឹងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនអ៊ីតាលី Adler Ortho និង LIma-LTO បានឆ្លងផុតវិញ្ញាបនប័ត្រ CE ។ ផលិតផលរបស់ Exactech ត្រូវបានអនុម័តដោយ FDA ក្នុងឆ្នាំ 2010។ ក្នុងឆ្នាំ 2009 ឧបករណ៍លាយតួទីតានីញ៉ូមទាំងអស់ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន AMT របស់អាមេរិកដោយប្រើការបោះពុម្ព 3D ក៏បានឆ្លងកាត់វិញ្ញាបនប័ត្រ EU CE ផងដែរ។ ក្នុងឆ្នាំ 2013 ផលិតផលផ្សាំលលាដ៍ក្បាល bioprinted លើកដំបូងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានអនុម័តដោយ FDA ដែលជារូបចម្លាក់លលាដ៍ក្បាល PEEK ផ្ទាល់ខ្លួនដំបូងគេបង្អស់របស់ពិភពលោក។

នៅលើមូលដ្ឋាននេះ ក្នុងឆ្នាំ 2014 ក្រុមហ៊ុន Oxford របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលការយល់ព្រមពី FDA សម្រាប់ផលិតផលឆ្អឹង maxillofacial បោះពុម្ព 3D (របៀប 5IOK) ។ លើសពីនេះទៀត វាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានៅក្នុងខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2015 ការផ្សាំមនុស្សបោះពុម្ព 3D - សន្លាក់ត្រគាកសិប្បនិម្មិតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមន្ទីរពេទ្យ Third Hospital of Beijing Medicine និង Beijing Aikang Yicheng Medical Equipment Co., LTD. ត្រូវបានចុះបញ្ជីដោយរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថរដ្ឋ។ សន្លាក់ត្រគាកបោះពុម្ព 3D បានចូលទៅក្នុង "ដំណាក់កាលផលិតកម្មដ៏ធំ" ដែលមានន័យថា ការផ្សាំបោះពុម្ព 3D របស់ប្រទេសចិនក៏បានឈានចូលដំណាក់កាលផលិតផងដែរ។

 

បច្ចេកវិទ្យាបោះពុម្ព 3D បានបង្ហាញពីតួនាទីដ៏សំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្ត្រ និងការច្នៃប្រឌិតបច្ចេកវិទ្យា ហើយការស្រាវជ្រាវ និងការអនុវត្តនៃការផ្សាំសិប្បនិម្មិតផ្ទាល់ខ្លួន ជើងសិប្បនិម្មិត ការដាំបង្គោលធ្មេញ និងទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតក៏កាន់តែទូលំទូលាយផងដែរ។ ដូច្នេះ ការវាយតម្លៃជីវសុវត្ថិភាពនៃការផ្សាំដែលរៀបចំដោយដំណើរការថ្មីនេះ ត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែច្រើនឡើង។

 

ស្រាវជ្រាវអំពីសុវត្ថិភាពជីវសុវត្ថិភាពនៃការបោះពុម្ព 3D ទីតាញ៉ូម

សុវត្ថិភាពនៃសម្ភារៈជីវសាស្រ្តត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងជាចម្បងនៅក្នុងអន្តរកម្មរវាងជាលិកានិងសម្ភារៈ។ ដើម្បីឱ្យសមា្ភារៈលោហធាតុគីមីជីវៈបំពេញតាមស្តង់ដារនៃឧបករណ៍ផ្សាំ ត្រូវតែតម្រូវឱ្យប្រតិកម្មដែលបណ្តាលមកពីការផ្សាំនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សគឺស្ថិតក្នុងកម្រិតដែលអាចទទួលយកបាន ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ វាមិនអាចបង្កឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរគុណភាពនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធ និងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃសម្ភារៈនោះទេ។ អន្តរកម្មរវាងរាងកាយមនុស្ស និងរាងកាយរបស់មនុស្សត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងជាចម្បងនៅក្នុងភាពឆបគ្នា និងមុខងារជីវសាស្រ្តរបស់វា។

ដូច្នេះ បន្ទាប់ពីការផ្សាំក្នុងរាងកាយមនុស្ស ការដាក់បញ្ចូលមិនគួរបង្កឱ្យមានប្រតិកម្មមិនល្អដូចជា អាឡែស៊ី ការរលាក និងគីមីនៅក្នុងកោសិកាមនុស្ស ឈាម និងសរីរាង្គ ឬការបដិសេធនៃសាកសពបរទេសរបស់មនុស្សនោះទេ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ វាក៏តម្រូវឱ្យផ្សាំដែលផ្សាំក្នុងរយៈពេលយូរ ត្រូវតែមានលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចឋិតិវន្តល្អ ពោលគឺមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ ម៉ូឌុលបត់បែនសមស្រប ស្ថេរភាពខ្ពស់ ធន់នឹងច្រេះល្អ និងប្រើប្រាស់បានយូរ។ ឥឡូវនេះ ការផ្សាំដោយវះកាត់នៃលោហៈធាតុទីតានីញ៉ូមត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងការអនុវត្តគ្លីនិក ហើយការស្រាវជ្រាវអំពីភាពឆបគ្នានៃជីវគីមីក៏មានភាពចាស់ទុំផងដែរ។ ដូច្នេះសុវត្ថិភាពនៃផ្នែកទីតានីញ៉ូមដែលទាក់ទងនឹងការបោះពុម្ព 3D ផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើសុវត្ថិភាពនៃមុខងារជីវមេកានិករបស់វា។

Titanium Medical Implants.jpeg

ការស្រាវជ្រាវលើថាតើការផ្សាំដែកបោះពុម្ព 3D អាចប្រៀបធៀបទៅនឹងផលិតផលផ្សាំទូទៅនៃដំណើរការប្រពៃណីទាក់ទងនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច ភាពធន់នឹងការ corrosion និង biocompatibility និងថាតើលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចឋិតិវន្តមួយចំនួននៃការផ្សាំយ៉ាន់ស្ព័រអាចបំពេញតាមកម្មវិធីព្យាបាល និងស្តង់ដារជាតិកំពុងដំណើរការនៅឡើយ។ វាត្រូវបានគេរកឃើញថា លក្ខណៈមេកានិចឋិតិវន្តមួយផ្នែកនៃការផ្សាំទីតានីញ៉ូមដែលបានបោះពុម្ព 3D អាចបំពេញតម្រូវការគ្លីនិក។ សំណាក Ti6A14V ដែលរៀបចំដោយបច្ចេកទេស EBM ត្រូវបានធ្វើតេស្តដោយការធ្វើតេស្ត tensile ដោយផ្ទាល់ និងការធ្វើតេស្តសម្ពាធ isostatic ក្តៅ។ លទ្ធផលបានបង្ហាញថាកម្លាំងនៃសំណាក TI6A14V លើសពីស្តង់ដារក្លែងក្លាយ។

ភាពធន់នឹងច្រេះនៃយ៉ាន់ស្ព័រ Co-Cr-Mo ដែលរៀបចំដោយបច្ចេកវិទ្យា SLM គឺស្រដៀងទៅនឹងយ៉ាន់ស្ព័រដែលរៀបចំដោយដំណើរការប្រពៃណី ហើយបរិមាណនៃការរំលាយអ៊ីយ៉ុងនៅក្នុងបរិយាកាសទឹកមាត់ក្លែងធ្វើគឺតិចជាងការបោះពុម្ព 3D ជាងយ៉ាន់ស្ព័រដំណើរការប្រពៃណី។ ផលិតផល Ti6A14V ដែលរៀបចំដោយបច្ចេកវិទ្យា DMLS ត្រូវបានរកឃើញដោយក្រុមហ៊ុន EOS ដើម្បីមានលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិចឋិតិវន្តដូចគ្នា និងធន់នឹងភាពអស់កម្លាំងដូចការក្លែងបន្លំតាមបែបប្រពៃណី តាមរយៈដំណើរការក្រោយសមហេតុផល។ ឧបករណ៍ porous titanium alloy vertebrae fusion device ដែលរៀបចំដោយ EBM ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួនពពែ និងទទួលបានលទ្ធផលល្អនៅក្នុងគំរូ cervical fusion នៃចៀម។ ចំណុចប្រទាក់សម្ភារៈឆ្អឹងគឺល្អជាងឧបករណ៍លាយ PEEK ។

 

តាមគ្លីនិក ម៉ូឌុលយឺត និងលក្ខណៈមេកានិចផ្សេងទៀតនៃយ៉ាន់ស្ព័រទីតានីញ៉ូមមិនត្រូវគ្នានឹងលក្ខណៈសម្បត្តិនៃឆ្អឹងមនុស្សទេ ដែលនឹងនាំឱ្យមានបាតុភូតនៃ "ការការពារភាពតានតឹង" នៅក្នុងជាលិកាឆ្អឹងផ្នែកខាងក្រៅនៃការផ្សាំ និងបង្កឱ្យមានជំងឺពុកឆ្អឹង ដែលបណ្តាលឱ្យមានការស្រូបយកឆ្អឹង ការបន្ធូរ និងការបាត់បង់ការផ្សាំ និងការបរាជ័យ។ ដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហានេះជាមួយនឹងការផ្សាំទីតានីញ៉ូម ការផ្សាំរចនាសម្ព័ន្ធ porous បានចូលទៅក្នុងភ្នែករបស់អ្នកស្រាវជ្រាវ។ ឥឡូវនេះ ការសិក្សាបានបង្ហាញថាការបោះពុម្ព 3D អាចកែតម្រូវរចនាសម្ព័ន្ធមីក្រូសរីរាង្គដោយភាពជាក់លាក់ខ្ពស់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរម៉ូឌុលយឺត និងលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច ដើម្បីផ្គូផ្គងជាមួយនឹងជាលិកាឆ្អឹងរបស់មនុស្ស និងធ្វើឱ្យមុខងារជីវមេកានិចកាន់តែប្រសើរឡើងដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការធានាការផ្ទុកសរីរវិទ្យាសមស្រប។

រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃរាងកាយ Ti6AI4V ត្រូវបានផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាបង្កើត EBM ហើយរចនាសម្ព័ន្ធនៃការចាត់ទុកជាមោឃៈខាងក្នុងត្រូវបានរកឃើញថាស្របជាមួយនឹងការរចនាទ្រឹស្តីនៅក្រោមមីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រុងស្កែន ដែលសម្រេចបាននូវការត្រួតពិនិត្យត្រឹមត្រូវនៃ EBM លើរចនាសម្ព័ន្ធនៃផលិតផលបោះពុម្ព 3D ។ តាមរយៈការធ្វើតេស្តដំណើរការមេកានិក កម្លាំងបង្ហាប់ដែលត្រូវគ្នាគឺ 163MPa និងម៉ូឌុលយឺតគឺ 14MPa នៅ 60.1% porosity ដែលនៅជិតឆ្អឹងមនុស្ស។ វប្បធម៌កោសិកានៅក្នុង vitro ក៏បានបង្ហាញពីភាពឆបគ្នានៃកោសិកាដ៏ល្អផងដែរ។

រន្ទា porous ត្រូវបានរៀបចំដោយបច្ចេកវិទ្យា EBM តាមរយៈការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រនៃការរចនា ហើយលក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិករបស់វាត្រូវបានវាយតម្លៃ។ វាត្រូវបានគេរកឃើញថា biomechanics នៃសម្ភារៈ porous ដែលបានរចនាឡើងមានកម្រិតខ្ពស់នៃឧត្តមភាពក្នុងការក្លែងធ្វើនៃភាពឆបគ្នានៃដំណាក់កាលនិងការផ្គូផ្គង implantation ។ ទីតាញ៉ូម porous បីប្រភេទដែលមាន 300gm, 600gm និង 900~tm រៀបចំដោយ SLM ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងទន្សាយ tibia ដើម្បីស៊ើបអង្កេតឥទ្ធិពលនៃសមាមាត្ររន្ធញើសលើការលូតលាស់ឆ្អឹង។ លទ្ធផលបានបង្ហាញថាជាលិកាឆ្អឹងដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ porous 600 ~m មានប្រវែងប្រសើរជាងមុន និងមានភាពស៊ីគ្នានឹងជីវៈ។

Titanium Medical Implants.jpg

តាមទស្សនៈនៃការលូតលាស់ឆ្អឹង រន្ទាដែលមាន porosity និង aperture ដែលអាចលៃតម្រូវបាននឹងកាន់តែអំណោយផលដល់ការបញ្ជូន និងបញ្ជូនសារធាតុចិញ្ចឹមក្នុងរាងកាយមនុស្ស ហើយក៏អាចលើកកម្ពស់សមត្ថភាពនៃការលូតលាស់ឆ្អឹង បង្កើនការបញ្ចូលគ្នានៃផ្សាំ និងគ្រែឆ្អឹង និងពន្យារអាយុសេវាកម្មនៃសិប្បនិម្មិត ដើម្បីទទួលបានផលប៉ះពាល់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រប្រសើរជាងរចនាសម្ព័ន្ធរឹងទីតាញ៉ូម។ ក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ យ៉ាន់ស្ព័រទីតានីញ៉ូមពហុរន្ធមួយជំហានម្តងមួយៗត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឧបករណ៍ជួសជុល និងជំនួសជាលិការឹងថ្មីដែលល្អបំផុតក្នុងគ្លីនិក ហើយការអនុវត្តនៃការផ្សាំយ៉ាន់ទីតានីញ៉ូមបោះពុម្ព 3D ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធមីក្រូទស្សន៍ផ្សេងៗ ឬតាមរយៈរចនាសម្ព័ន្ធក៏បានបើកវាលថ្មីមួយផងដែរ។