ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಟೈಟಾನಿಯಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ
ಟೈಟಾನಿಯಂ 3D ಮುದ್ರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 3D ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ: 3D ಮುದ್ರಣ ಮುಕ್ತ ರಚನೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಆಂತರಿಕ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಕಾರವು ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ; ಸಂಕೀರ್ಣ ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಂಧ್ರವಿರುವವು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೈವಿಕ ಹಿಸ್ಟೋ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಈ ಅನುಕೂಲಗಳ ಸರಣಿಯು ಒತ್ತಡದ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಕಡಿಮೆ ಜೈವಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ 3D ಮುದ್ರಣ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು SLM ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು EBM ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಾಗಿವೆ.
ಆಯ್ದ ಲೇಸರ್ ಕರಗುವಿಕೆ (SLM) ತ್ವರಿತ ಕರಗುವ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪೂರ್ವ-ಹಾಕಿದ ಪುಡಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದವಾಗಿ ವಿಕಿರಣಗೊಳಿಸಲು ಲೇಸರ್ ಅನ್ನು ಶಾಖದ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯ ತತ್ವವೆಂದರೆ ಜಡ ಅನಿಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಸರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳು ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮೋಡ್ನಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಕಾರ ಲೇಸರ್ ಕಿರಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪುಡಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಕರಗಿಸುತ್ತವೆ.
ನಂತರ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ, ಪುಡಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಕಾರ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಸಿಂಟರ್ ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಡ ಅನಿಲ ರಕ್ಷಣೆಯು ಲೋಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಇತರ ಅನಿಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. SLM ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಬಹಳ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ರೂಪಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ, ವಸ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈ ಅನುಕೂಲಗಳ ಸರಣಿಯು SLM ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, SLM ಕೆಲವು ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಸೀಮಿತ ಲೇಸರ್ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ವಿಚಲನ ಕೋನದಿಂದಾಗಿ, SLM ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಭಾಗಗಳ ಗಾತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಉನ್ನತ-ಶಕ್ತಿಯ ಲೇಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. SLM ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಂತರದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಳೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಾರ್ಪಿಂಗ್ ದೋಷಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿರಣ ಕರಗುವಿಕೆ, EBM ಎನ್ನುವುದು ಸಂಯೋಜಕ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ನಿರ್ವಾತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಪುಡಿ ಪದರವನ್ನು ಪದರದಿಂದ ಪದರಕ್ಕೆ ಕರಗಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿರಣವನ್ನು ಶಾಖದ ಮೂಲವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ತತ್ವವೆಂದರೆ: ಪೂರ್ವ-ಲೇಪಿತ ಪುಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿರಣದ ವಿಚಲನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಣ್ಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪುಡಿ ಪದರವನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಕರಗಿಸಲು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿರಣದ ನಿರಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕರಗುವ ಪೂಲ್ ಸಮ್ಮಿಳನ ಮತ್ತು ಘನೀಕರಣದ ನಡುವೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು, ರೇಖೀಯ ಮತ್ತು ಸಮತಲ ಲೋಹದ ಪದರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಪುಡಿ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ ರೂಪಿಸಿ. ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ವಸ್ತುವಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು EBM ನಿಜವಾದ ಗಾಳಿ ಕರಗುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. SLM ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, EBM ನ ಮುಖ್ಯ ಅನುಕೂಲಗಳು: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿರಣದ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ಪಾದನಾ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಯಂತ್ರದ ನಿಜವಾದ ಒಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಿರಣದ ವಿಚಲನವು ಉಪಕರಣದ ಭಾಗವನ್ನು ಚಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ವೇಗವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಉಷ್ಣ ಪರಿಸರವು 3D ಮುದ್ರಿತ ಭಾಗಗಳ ಆಕಾರ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅದರ ಸ್ಥಿರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಜೈವಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೋಹದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
3D ಮುದ್ರಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ
3D ಮುದ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥೋಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಆಸ್ಟಿಯಾಲಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಅನ್ವಯಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇವೆ.3D ಮುದ್ರಿತ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ವಸ್ತುಗಳುಶ್ರವಣ ಏಡ್ಸ್, ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಅಂಗಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಮೂಳೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು, ಕೃತಕ ಕೀಲುಗಳು, ಕೃತಕ ಹೊರ ಕಿವಿಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ದಂತ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2014 ರಲ್ಲಿ, ಪೀಕಿಂಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಂಶೋಧಕರು 12 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ 3D ಮುದ್ರಿತ ಕೃತಕ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದರು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಗೆ 3D ಮುದ್ರಿತ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರು.
ಪೀಪಲ್ಸ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿಯ 411 ನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ಟೊಮಟಾಲಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್, ಹೆಮಿಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲರಿ ರಿಸೆಕ್ಷನ್ ರೋಗಿಗೆ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ನೊಂದಿಗೆ ದವಡೆಯ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಲು EBM ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರೋಗಪೀಡಿತ ದವಡೆಯ ಛೇದನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ದುರಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ದೋಷಯುಕ್ತ ದವಡೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿತ್ತು. ಲೆಥೌಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಶೋಧಕರು ದವಡೆಯ ಛೇದನ ಹೊಂದಿರುವ 20 ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವಾಸ್ಕುಲರ್ ಫ್ಲಾಪ್ಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು 3D ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದರು, ಇದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮವು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ, ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 3D ಮುದ್ರಣದ ಉತ್ತಮ ಅನ್ವಯಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೂಳೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, 3D ಮುದ್ರಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ವಸ್ತುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಆಡ್ಲರ್ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತು LIma-LTO ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹಾರ್ಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಯೋಪ್ರಿಂಟೆಡ್ 3D ಮುದ್ರಿತ ಅಸೆಟಾಬುಲಮ್ ಕಪ್ಗಳು CE ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವು. ಎಕ್ಸಾಟೆಕ್ನ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು 2010 ರಲ್ಲಿ FDA ಅನುಮೋದಿಸಿತು. 2009 ರಲ್ಲಿ, ಅಮೇರಿಕನ್ AMT ಕಂಪನಿಯು 3D ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಆಲ್-ಟೈಟಾನಿಯಂ ಬಾಡಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಸಾಧನವು EU CE ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಸಹ ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು. 2013 ರಲ್ಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಯೋಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಸ್ಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು FDA ಅನುಮೋದಿಸಿತು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ 3D ಮುದ್ರಿತ PEEK ಸ್ಕಲ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.
ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 2014 ರಲ್ಲಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯು 3D ಮುದ್ರಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಲೊಫೇಶಿಯಲ್ ಮೂಳೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ (5IOK ಮೋಡ್) FDA ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015 ರಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ಬೀಜಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮತ್ತು ಬೀಜಿಂಗ್ ಐಕಾಂಗ್ ಯಿಚೆಂಗ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ 3D ಮುದ್ರಿತ ಮಾನವ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ - ಕೃತಕ ಸೊಂಟದ ಜಂಟಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಔಷಧ ಆಡಳಿತವು ನೋಂದಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 3D ಮುದ್ರಿತ ಸೊಂಟದ ಜಂಟಿ "ಸಾಮೂಹಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತ" ವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ, ಅಂದರೆ ಚೀನಾದ 3D ಮುದ್ರಣ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಸಹ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿವೆ.
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ 3D ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಸ್ಥೆಸಿಸ್ಗಳು, ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಅಂಗಗಳು, ದಂತ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಜೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಬೇಕು.
3D ಮುದ್ರಣ ಟೈಟಾನಿಯಂನ ಜೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ
ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಸಾಧನಗಳ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು, ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ವಸ್ತುವಿನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮಾನವ ದೇಹದ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಜೈವಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾನವ ಜೀವಕೋಶಗಳು, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಜಿ, ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಮಾನವ ವಿದೇಶಿ ದೇಹಗಳ ನಿರಾಕರಣೆಯಂತಹ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಾರದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಬೇಕಾದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಿರತೆ, ಉತ್ತಮ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಬಾಳಿಕೆ. ಈಗ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಸಹ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, 3D ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಭಾಗಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಬಯೋಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

3D ಮುದ್ರಿತ ಲೋಹದ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಕೆಲವು ಸ್ಥಿರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3D ಮುದ್ರಿತ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಭಾಗಶಃ ಸ್ಥಿರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. EBM ತಂತ್ರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ Ti6A14V ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೇರ ಕರ್ಷಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಐಸೊಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಒತ್ತುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. TI6A14V ಮಾದರಿಗಳ ಬಲವು ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.
SLM ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ Co-Cr-Mo ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ತುಕ್ಕು ನಿರೋಧಕತೆಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಿಶ್ರಲೋಹದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಲಾಲಾರಸದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅಯಾನು ಕರಗುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮಿಶ್ರಲೋಹಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 3D ಮುದ್ರಣವಾಗಿದೆ. DMLS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ Ti6A14V ಉತ್ಪನ್ನವು EOS ಕಂಪನಿಯು ಸಮಂಜಸವಾದ ನಂತರದ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ನಂತೆಯೇ ಸ್ಥಿರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾಸ ನಿರೋಧಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. EBM ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸರಂಧ್ರ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಕಶೇರುಖಂಡಗಳ ಸಮ್ಮಿಳನ ಸಾಧನವನ್ನು ಮೇಕೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಸಮ್ಮಿಳನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೂಳೆ-ವಸ್ತು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ PEEK ಸಮ್ಮಿಳನ ಸಾಧನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಾನವ ಮೂಳೆಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಳೆ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿ "ಒತ್ತಡದ ರಕ್ಷಾಕವಚ"ದ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂಳೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಟೈಟಾನಿಯಂ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಸರಂಧ್ರ ರಚನೆಯ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಸಂಶೋಧಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಈಗ, 3D ಮುದ್ರಣವು ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾನವ ಮೂಳೆ ಅಂಗಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಶಾರೀರಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಯೋಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
Ti6AI4V ದೇಹದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ರಚನೆಯನ್ನು EBM ರೂಪಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶೂನ್ಯ ರಚನೆಯು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಇದು 3D ಮುದ್ರಿತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ EBM ನ ನಿಖರವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ, ಅನುಗುಣವಾದ ಸಂಕುಚಿತ ಶಕ್ತಿ 163MPa ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ 60.1% ರಂಧ್ರ ಸರಂಧ್ರತೆಯಲ್ಲಿ 14MPa ಆಗಿದೆ, ಇದು ಮಾನವ ಮೂಳೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ ವಿಟ್ರೊ ಕೋಶ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಉತ್ತಮ ಕೋಶ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸಿದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ನಿಯತಾಂಕಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮೀಕರಣದ ಮೂಲಕ EBM ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸರಂಧ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸರಂಧ್ರ ವಸ್ತುಗಳ ಬಯೋಮೆಕಾನಿಕ್ಸ್ ಹಂತ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೂಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ರಂಧ್ರ ಅನುಪಾತದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು SLM ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 300gm, 600gm ಮತ್ತು 900~tm ಹೊಂದಿರುವ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಸರಂಧ್ರ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಅನ್ನು ಮೊಲದ ಟಿಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. 600~m ಸರಂಧ್ರ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಳೆ ಅಂಗಾಂಶವು ಉತ್ತಮ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ.

ಮೂಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸರಂಧ್ರತೆ ಮತ್ತು ದ್ಯುತಿರಂಧ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಕ್ಯಾಫೋಲ್ಡ್ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಸರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಘನ ರಚನೆಯ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾಸ್ಥೆಸಿಸ್ನ ಸೇವಾ ಜೀವನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಬಹು-ರಂಧ್ರ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಆದರ್ಶ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಹೊಸ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಗಾಂಶ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ರಚನೆಗಳ ಮೂಲಕ 3D ಮುದ್ರಿತ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಅನ್ವಯವು ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ.
