టైటానియం మెడికల్ ఇంప్లాంట్లు అత్యంత ప్రభావవంతమైనవని కొత్త అధ్యయనం కనుగొంది
3D ప్రింటింగ్ టైటానియం ప్రక్రియ

సాంప్రదాయ ప్రక్రియతో పోలిస్తే, వ్యక్తిగతీకరించిన సర్జికల్ ఇంప్లాంట్ బొమ్మలను తయారు చేయడానికి 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ యొక్క ప్రయోజనాలు ప్రధానంగా ప్రతిబింబిస్తాయి: 3D ప్రింటింగ్ ఉచిత ఫార్మింగ్ లక్షణాలు అంతర్గత ఇంప్లాంట్ను త్వరగా మరియు ఖచ్చితంగా అనుకూలీకరించగలవు, సాంప్రదాయ సార్వత్రిక ఇంప్లాంట్ ఫిగర్ ఆకారాన్ని అధిగమించగలవు మానవ శరీరంతో అనుకూలంగా లేవు మరియు దాని యాంత్రిక లక్షణాలు ప్రామాణిక సమస్యలను కలిగి ఉండవు; సంక్లిష్ట నిర్మాణాలు మరియు ప్రాసెస్ చేయడానికి కష్టతరమైన ఉత్పత్తుల తయారీలో, వ్యక్తిగతీకరించిన సూక్ష్మ నిర్మాణాలు, ముఖ్యంగా పోరస్ ద్వారా నిర్మాణాలు, నిర్దిష్ట భౌతిక మరియు రసాయన లక్షణాలను మాత్రమే కాకుండా, బయోహిస్టోకాంపాబిలిటీని కూడా పెంచుతాయి.
ఈ ప్రయోజనాల శ్రేణి ఇంప్లాంట్ల ఒత్తిడి కవచం మరియు తక్కువ జీవసంబంధ కార్యకలాపాల యొక్క సాధారణ సమస్యలను సమర్థవంతంగా అధిగమించగలదు. ప్రస్తుతం, అత్యంత సాధారణంగా ఉపయోగించే మరియు విస్తృతంగా ఉపయోగించే 3D ప్రింటింగ్ టైటానియం మిశ్రమలోహాలు SLM సాంకేతికత మరియు EBM సాంకేతికత.
సెలెక్టివ్ లేజర్ మెల్టింగ్ (SLM) వేగవంతమైన ద్రవీభవన నిర్మాణాన్ని సాధించడానికి ముందుగా వేయబడిన పొడి పదార్థాలను ఎంపిక చేసి వికిరణం చేయడానికి లేజర్ను ఉష్ణ మూలంగా ఉపయోగిస్తుంది. ప్రధాన పని సూత్రం ఏమిటంటే, జడ వాయువు రక్షణ వాతావరణంలో, ప్రతి పొర పొడిని ఎంచుకుని కరిగించడానికి సిస్టమ్ డిజైన్ మోడ్ ద్వారా ఉత్పత్తి చేయబడిన ఫిల్లింగ్ స్కానింగ్ మార్గం ప్రకారం పరికరం మరియు పరికరాలు లేజర్ పుంజాన్ని నియంత్రిస్తాయి.
తరువాత ప్లాట్ఫామ్ను క్రిందికి కదిలించి, మళ్ళీ పౌడర్ను వేస్తారు మరియు మొత్తం ఆకారం ఏర్పడే వరకు సింటరింగ్ పునరావృతమవుతుంది. జడ వాయువు రక్షణ అధిక ఉష్ణోగ్రతల వద్ద ఇతర వాయువులతో లోహం చర్య జరపకుండా నిరోధిస్తుంది. SLM టెక్నాలజీ చాలా విస్తృత శ్రేణి ఫార్మింగ్ మెటీరియల్స్, మెటీరియల్ పొదుపు మరియు పునర్వినియోగపరచదగినది, సంక్లిష్టమైన మద్దతు వ్యవస్థను రూపొందించడం మరియు సిద్ధం చేయవలసిన అవసరం లేదు, ఈ ప్రయోజనాల శ్రేణి SLM టెక్నాలజీని మరింత విస్తృతంగా ఉపయోగించుకునేలా చేస్తుంది.
అయితే, SLMకి కూడా కొన్ని లోపాలు ఉన్నాయి: పరిమిత లేజర్ శక్తి మరియు స్కానింగ్ గాల్వనోమీటర్ విక్షేపణ కోణం కారణంగా, SLM తయారుచేసిన భాగాల పరిమాణ పరిధి పరిమితం అవుతుంది; అధిక-శక్తి లేజర్లు మరియు అధిక-నాణ్యత ఆప్టికల్ పరికరాలు తయారీకి ఖరీదైనవి, ఇది కొంతవరకు ఆర్థిక భారాన్ని పెంచుతుంది. SLM సాంకేతికతలో పౌడర్ పదార్థాల వాడకం కారణంగా, అచ్చు వేయబడిన భాగాల ఉపరితల నాణ్యత సమస్యాత్మకంగా ఉండవచ్చు, దీనికి తదుపరి పని కోసం ఉత్పత్తి యొక్క ద్వితీయ ప్రాసెసింగ్ అవసరం; ప్రాసెసింగ్ ప్రక్రియలో గోళాకారీకరణ మరియు వార్పింగ్ లోపాలు కూడా సంభవించవచ్చు, దీనికి ప్రాసెసింగ్ విధానాన్ని ఖచ్చితంగా ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మరింత అడుగు అవసరం. ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ మెల్టింగ్, EBM అనేది సంకలిత తయారీ కోసం వాక్యూమ్ వాతావరణంలో లోహపు పొడి పొరను పొరల వారీగా కరిగించడానికి ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ను ఉష్ణ వనరుగా ఉపయోగించే ప్రక్రియ.
దీని పని సూత్రం: ప్రీ-కోటెడ్ పౌడర్, ఫోకస్ చేసిన తర్వాత అధిక శక్తి ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ విక్షేపం స్థానిక చిన్న ప్రాంతంలో అధిక శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి పౌడర్ పొరను స్కాన్ చేయడానికి అధిక ఉష్ణోగ్రతను ఉత్పత్తి చేయడానికి మరియు కరుగుటకు కూడా, ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ నిరంతర స్కానింగ్ ద్వారా మెల్ట్ పూల్ ఫ్యూజన్ మరియు ఘనీకరణ మధ్య శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడానికి, లీనియర్ మరియు ప్లానర్ మెటల్ పొరలో అనుసంధానించబడి ఉంటుంది.
ప్రస్తుత పొరను పూర్తి చేసిన తర్వాత, పౌడర్ లేయింగ్ ఆపరేషన్ను పునరావృతం చేయండి. ఉత్పత్తి ప్రక్రియలో, పదార్థం యొక్క అధిక బలాన్ని నిర్ధారించడానికి మరియు మిశ్రమం యొక్క ఆక్సీకరణను నివారించడానికి EBM నిజమైన గాలి ద్రవీభవన వాతావరణాన్ని అవలంబిస్తుంది. SLMతో పోలిస్తే, EBM యొక్క ప్రధాన ప్రయోజనాలు: ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ శక్తి యొక్క సమర్థవంతమైన ఉత్పత్తి తక్కువ శక్తిని వినియోగిస్తుంది, ఉత్పత్తి వేగం ఎక్కువగా ఉంటుంది, తద్వారా మొత్తం యంత్రం యొక్క వాస్తవ మొత్తం శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది; ఎలక్ట్రాన్ బీమ్ యొక్క విక్షేపం పరికరాల భాగాన్ని తరలించాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది స్కానింగ్ వేగాన్ని మరింత మెరుగుపరుస్తుంది. మంచి ఉష్ణ వాతావరణం 3D ముద్రిత భాగాల ఆకార స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారిస్తుంది, దాని స్థిర యాంత్రిక లక్షణాలను నిర్ధారిస్తుంది, జీవ అవసరాలను తీరుస్తుంది మరియు లోహ పొడిని కూడా రీసైకిల్ చేయవచ్చు.
3D ప్రింటెడ్ సర్జికల్ ఇంప్లాంట్ల స్థితి మరియు పురోగతి
3D ప్రింటింగ్తో కూడిన సర్జికల్ ఇంప్లాంట్లు మరియు ఆర్థోటిక్స్ ఆస్టియాలజీ రంగంలో ఆశాజనకమైన అనువర్తన అవకాశాన్ని కలిగి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మరిన్ని ఉన్నాయి.3D ప్రింటెడ్ ఇంప్లాంట్ మెటీరియల్స్వినికిడి ఎయిడ్స్, ప్రొస్తెటిక్ అవయవాలు, వ్యక్తిగతీకరించిన ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీ గైడ్లు, కృత్రిమ కీళ్ళు, కృత్రిమ బాహ్య చెవులు, వ్యక్తిగతీకరించిన దంత ఇంప్లాంట్లు మరియు క్లినికల్ వ్యక్తిగతీకరించిన చికిత్సలో ఇతర అనువర్తనాలు వంటివి. నివేదికల ప్రకారం, 2014లో, పెకింగ్ విశ్వవిద్యాలయంలోని పరిశోధకులు 12 ఏళ్ల బాలుడికి మైక్రో-హోల్స్తో వ్యక్తిగతీకరించిన 3D ప్రింటెడ్ కృత్రిమ వెన్నెముకను విజయవంతంగా అమర్చారు, ఇది ప్రపంచంలోనే మొదటి కేసు. అదే సంవత్సరంలో, వైద్యులు మరియు శాస్త్రవేత్తలు స్కాట్లాండ్లోని 5 ఏళ్ల బాలికకు 3D ప్రింటెడ్ ప్రొస్థెటిక్ అరచేతిని అమర్చారు.
పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీకి చెందిన 411వ హాస్పిటల్లోని స్టోమటాలజీ స్పెషాలిటీ సెంటర్, హెమిమాక్సిలరీ రిసెక్షన్ రోగికి అత్యంత వ్యక్తిగతీకరించిన శరీర నిర్మాణ శాస్త్ర అనుకరణతో మాండిబ్యులర్ టైటానియం అల్లాయ్ ఇంప్లాంట్ను కస్టమ్ మరియు ఇంప్లాంట్ చేయడానికి EBM టెక్నాలజీని విజయవంతంగా ఉపయోగించింది. ఆపరేషన్ సమయంలో, వ్యాధిగ్రస్తుడైన మాండిబుల్ యొక్క రిసెక్షన్ మరియు వ్యక్తిగతీకరించిన ఫంక్షనల్ రిపేర్ ఒకేసారి పూర్తయ్యాయి మరియు లోపభూయిష్ట మాండిబుల్ను వ్యక్తిగతంగా మరమ్మతు చేసి పునర్నిర్మించారు. శస్త్రచికిత్స తర్వాత ప్రభావం సంతృప్తికరంగా ఉంది. లెథాస్ బి మరియు ఇతర పరిశోధకులు మాండిబ్యులర్ రిసెక్షన్ ఉన్న 20 మంది రోగులలో ఎముక మరియు మైక్రోవాస్కులర్ ఫ్లాప్లను పునర్నిర్మించడానికి 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించారు, ఇది ఆపరేషన్ సమయాన్ని తగ్గించి ఆపరేషన్ నాణ్యతను మెరుగుపరిచింది మరియు శస్త్రచికిత్స తర్వాత ప్రభావం బాగుంది. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, ఇలాంటి వార్తలు మరియు పరిశోధనలు అంతులేని ప్రవాహంలో వెలువడ్డాయి, ఇది వైద్య రంగంలో 3D ప్రింటింగ్ యొక్క మంచి అప్లికేషన్ అవకాశాలను పూర్తిగా ప్రతిబింబిస్తుంది.

ఆర్థోపెడిక్ ఉత్పత్తుల విషయానికొస్తే, 3D ప్రింటెడ్ సర్జికల్ ఇంప్లాంట్ మెటీరియల్స్ కూడా క్రమంగా వాణిజ్యీకరణ మరియు మార్కెట్ీకరణ వైపు కదులుతున్నాయి. 2007లో, ఇటాలియన్ కంపెనీ అడ్లర్ ఆర్థో మరియు LIma-LTO అభివృద్ధి చేసిన హార్డ్ టిష్యూ స్కాఫోల్డర్లతో బయోప్రింటెడ్ 3D ప్రింటెడ్ అసిటాబులమ్ కప్పులు CE సర్టిఫికేషన్ను ఆమోదించాయి. ఎక్సాటెక్ ఉత్పత్తిని 2010లో FDA ఆమోదించింది. 2009లో, అమెరికన్ AMT కంపెనీ 3D ప్రింటింగ్ ఉపయోగించి ఉత్పత్తి చేసిన ఆల్-టైటానియం బాడీ ఫ్యూజన్ పరికరం EU CE సర్టిఫికేషన్ను కూడా ఆమోదించింది. 2013లో, యునైటెడ్ స్టేట్స్లో మొట్టమొదటి బయోప్రింటెడ్ స్కల్ ఇంప్లాంట్ ఉత్పత్తిని FDA ఆమోదించింది, ఇది ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి వ్యక్తిగతీకరించిన 3D ప్రింటెడ్ PEEK స్కల్ ఇంప్లాంట్ ఫిగర్ కూడా.
దీని ఆధారంగా, 2014లో, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆక్స్ఫర్డ్ కంపెనీ 3D ప్రింటింగ్ మాక్సిల్లోఫేషియల్ ఎముక ఉత్పత్తులకు (5IOK మోడ్) FDA ఆమోదం పొందింది. అదనంగా, సెప్టెంబర్ 2015లో, థర్డ్ హాస్పిటల్ ఆఫ్ బీజింగ్ మెడిసిన్ మరియు బీజింగ్ ఐకాంగ్ యిచెంగ్ మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ కో., లిమిటెడ్ అభివృద్ధి చేసిన 3D ప్రింటెడ్ హ్యూమన్ ఇంప్లాంట్ - ఆర్టిఫిషియల్ హిప్ జాయింట్ను స్టేట్ ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నమోదు చేసిందని నివేదించబడింది. 3D ప్రింటెడ్ హిప్ జాయింట్ "మాస్ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్"లోకి ప్రవేశించింది, అంటే చైనా యొక్క 3D ప్రింటింగ్ ఇంప్లాంట్లు కూడా ఉత్పత్తి దశలోకి అడుగుపెట్టాయి.
వైద్య శాస్త్రం మరియు సాంకేతిక ఆవిష్కరణలలో 3D ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ పెరుగుతున్న ముఖ్యమైన పాత్రను చూపించింది మరియు వివిధ వ్యక్తిగతీకరించిన ఇంప్లాంట్ ప్రొస్థెసెస్, ప్రొస్థెటిక్ లింబ్స్, డెంటల్ ఇంప్లాంట్లు మరియు ఇతర అంశాల పరిశోధన మరియు అప్లికేషన్ కూడా మరింత విస్తృతంగా జరుగుతోంది. కాబట్టి, ఈ కొత్త ప్రక్రియ ద్వారా తయారు చేయబడిన ఇంప్లాంట్ల బయోసేఫ్టీ మూల్యాంకనంపై మరింత శ్రద్ధ అవసరం.
3D ప్రింటింగ్ టైటానియం యొక్క జీవ భద్రతపై పరిశోధన
బయోమెడికల్ పదార్థాల భద్రత ప్రధానంగా కణజాలాలు మరియు పదార్థాల మధ్య పరస్పర చర్యలో ప్రతిబింబిస్తుంది. బయోమెడికల్ మెటల్ పదార్థాలు అమర్చిన పరికరాల ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలంటే, మానవ శరీరంలో అమర్చడం వల్ల కలిగే ప్రతిచర్య ఆమోదయోగ్యమైన స్థాయిలో ఉండాలి మరియు అదే సమయంలో, అది పదార్థం యొక్క నిర్మాణం మరియు లక్షణాలలో గుణాత్మక మార్పులను ప్రేరేపించకూడదు. మానవ శరీరం మరియు మానవ శరీరం మధ్య పరస్పర చర్య ప్రధానంగా దాని జీవ అనుకూలత మరియు జీవసంబంధమైన పనితీరులో ప్రతిబింబిస్తుంది.
అందువల్ల, మానవ శరీరంలో అమర్చిన తర్వాత, ఇంప్లాంట్ మానవ కణాలు, రక్తం మరియు అవయవాలలో అలెర్జీ, వాపు మరియు రసాయన శాస్త్రం లేదా మానవ విదేశీ శరీరాలను తిరస్కరించడం వంటి ప్రతికూల ప్రతిచర్యలకు కారణం కాకూడదు. అదే సమయంలో, చాలా కాలం పాటు అమర్చాల్సిన ఇంప్లాంట్లు మంచి స్టాటిక్ మెకానికల్ లక్షణాలను కలిగి ఉండాలి, అంటే తగినంత బలం, తగిన సాగే మాడ్యులస్, అధిక స్థిరత్వం, మంచి తుప్పు నిరోధకత మరియు మన్నికైన మన్నిక. ఇప్పుడు టైటానియం మిశ్రమం యొక్క శస్త్రచికిత్స ఇంప్లాంటేషన్ క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతోంది మరియు బయో కాంపాబిలిటీ పరిశోధన కూడా పరిణతి చెందింది. అందువల్ల, 3D ప్రింటింగ్కు సంబంధించిన టైటానియం మిశ్రమం భాగాల భద్రత ప్రధానంగా దాని బయోమెకానికల్ పనితీరు యొక్క భద్రతపై దృష్టి పెడుతుంది.

3D ప్రింటెడ్ మెటల్ ఇంప్లాంట్, యాంత్రిక లక్షణాలు, తుప్పు నిరోధకత మరియు బయో కాంపాబిలిటీ పరంగా సాంప్రదాయ ప్రక్రియ యొక్క సాధారణ ఇంప్లాంట్ ఉత్పత్తులతో పోల్చదగినదా, మరియు అల్లాయ్ ఇంప్లాంట్ యొక్క కొన్ని స్టాటిక్ మెకానికల్ లక్షణాలు క్లినికల్ అప్లికేషన్ మరియు జాతీయ ప్రమాణాలను తీర్చగలవా అనే దానిపై పరిశోధన ఇంకా పురోగతిలో ఉంది. 3D ప్రింటెడ్ టైటానియం ఇంప్లాంట్ల యొక్క పాక్షిక స్టాటిక్ మెకానికల్ లక్షణాలు క్లినికల్ అవసరాలను తీర్చగలవని కనుగొనబడింది. EBM టెక్నిక్ ద్వారా తయారు చేయబడిన Ti6A14V నమూనాలను డైరెక్ట్ టెన్సైల్ టెస్ట్ మరియు హాట్ ఐసోస్టాటిక్ ప్రెస్సింగ్ టెస్ట్ ద్వారా పరీక్షించారు. TI6A14V నమూనాల బలం ఫోర్జింగ్ ప్రమాణాన్ని మించిందని ఫలితాలు చూపించాయి.
SLM టెక్నాలజీ ద్వారా తయారు చేయబడిన Co-Cr-Mo మిశ్రమం యొక్క తుప్పు నిరోధకత సాంప్రదాయ ప్రక్రియ ద్వారా తయారు చేయబడిన మిశ్రమం మాదిరిగానే ఉంటుంది మరియు అనుకరణ లాలాజల వాతావరణంలో అయాన్ కరిగిపోయే మొత్తం సాంప్రదాయ ప్రక్రియ మిశ్రమం కంటే 3D ప్రింటింగ్ తక్కువగా ఉంటుంది. DMLS టెక్నాలజీ ద్వారా తయారు చేయబడిన Ti6A14V ఉత్పత్తి EOS కంపెనీ ద్వారా సహేతుకమైన పోస్ట్-ప్రాసెసింగ్ ద్వారా సాంప్రదాయ ఫోర్జింగ్ మాదిరిగానే స్టాటిక్ మెకానికల్ లక్షణాలు మరియు అలసట నిరోధకతను కలిగి ఉందని కనుగొనబడింది. EBM ద్వారా తయారు చేయబడిన పోరస్ టైటానియం మిశ్రమం వెన్నుపూస ఫ్యూజన్ పరికరాన్ని మేక శరీరంలో అమర్చారు మరియు గొర్రెల గర్భాశయ ఫ్యూజన్ నమూనాలో మంచి ఫలితాలను సాధించారు. ఎముక-పదార్థ ఇంటర్ఫేస్ PEEK ఫ్యూజన్ పరికరం కంటే మెరుగ్గా ఉంది.
వైద్యపరంగా, టైటానియం మిశ్రమం యొక్క సాగే మాడ్యులస్ మరియు ఇతర యాంత్రిక లక్షణాలు మానవ ఎముక లక్షణాలతో సరిపోలడం లేదు, ఇది ఇంప్లాంట్ యొక్క పరిధీయ ఎముక కణజాలంలో "ఒత్తిడి కవచం" అనే దృగ్విషయానికి దారితీస్తుంది మరియు బోలు ఎముకల వ్యాధికి కారణమవుతుంది, ఫలితంగా ఎముక శోషణ, వదులు మరియు ఇంప్లాంట్ కోల్పోవడం మరియు వైఫల్యం జరుగుతుంది. టైటానియం ఇంప్లాంట్లతో ఈ సమస్యను తగ్గించడానికి, పోరస్ స్ట్రక్చర్ ఇంప్లాంట్లు పరిశోధకుల దృష్టిలోకి ప్రవేశించాయి. ఇప్పుడు, 3D ప్రింటింగ్ ఇంప్లాంట్ల యొక్క సూక్ష్మ నిర్మాణాన్ని వాటి సాగే మాడ్యులస్ మరియు యాంత్రిక లక్షణాలను మార్చడానికి అధిక ఖచ్చితత్వంతో సర్దుబాటు చేయగలదని, తద్వారా మానవ ఎముక కణజాలంతో సరిపోలడానికి మరియు తగిన శారీరక భారాన్ని నిర్ధారించడం ఆధారంగా బయోమెకానికల్ విధులను మరింత మెరుగుపరుస్తుందని అధ్యయనాలు చూపించాయి.
Ti6AI4V శరీరం యొక్క నియంత్రిత నిర్మాణం EBM ఫార్మింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా తయారు చేయబడింది మరియు అంతర్గత శూన్య నిర్మాణం స్కానింగ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోపీ కింద సైద్ధాంతిక రూపకల్పనకు అనుగుణంగా ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది, ఇది 3D ప్రింటెడ్ ఉత్పత్తుల నిర్మాణంపై EBM యొక్క ఖచ్చితమైన నియంత్రణను సాధించింది. యాంత్రిక పనితీరు పరీక్ష ద్వారా, సంబంధిత సంపీడన బలం 163MPa మరియు సాగే మాడ్యులస్ 60.1% పోర్ పోరోసిటీ వద్ద 14MPa, ఇది మానవ ఎముకకు దగ్గరగా ఉంటుంది. ఇన్ విట్రో సెల్ కల్చర్ కూడా మంచి సెల్ అనుకూలతను చూపించింది.
డిజైన్ పారామితుల ఆప్టిమైజేషన్ ద్వారా EBM టెక్నాలజీ ద్వారా పోరస్ స్కాఫోల్డ్లను తయారు చేశారు మరియు వాటి యాంత్రిక లక్షణాలను మూల్యాంకనం చేశారు. దశ అనుకూలత మరియు ఇంప్లాంటేషన్ మ్యాచింగ్ యొక్క అనుకరణలో రూపొందించిన పోరస్ పదార్థాల బయోమెకానిక్స్ అధిక స్థాయి ఆధిపత్యాన్ని కలిగి ఉన్నాయని కనుగొనబడింది. ఎముక పెరుగుదలపై పోర్ నిష్పత్తి ప్రభావాన్ని పరిశోధించడానికి SLM ద్వారా తయారు చేయబడిన 300gm, 600gm మరియు 900~tm కలిగిన మూడు రకాల పోరస్ టైటానియంను కుందేలు టిబియాలో అమర్చారు. 600~m పోరస్ నిర్మాణం కలిగిన ఎముక కణజాలం మెరుగైన పొడవు మరియు బయో కాంపాబిలిటీని కలిగి ఉందని ఫలితాలు చూపించాయి.

ఎముక పెరుగుదల దృక్కోణం నుండి, సర్దుబాటు చేయగల సచ్ఛిద్రత మరియు ద్వారం కలిగిన స్కాఫోల్డ్ మానవ శరీరంలో పోషకాల ప్రసారం మరియు ప్రసారానికి మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది మరియు ఎముక పెరుగుదల సామర్థ్యాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది, ఇంప్లాంట్లు మరియు ఎముక పడకల కలయికను పెంచుతుంది మరియు ఘన నిర్మాణం టైటానియం మిశ్రమం కంటే మెరుగైన వైద్య ప్రభావాలను పొందేందుకు ప్రొస్థెసిస్ యొక్క సేవా జీవితాన్ని పొడిగిస్తుంది. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో, బహుళ-రంధ్ర టైటానియం మిశ్రమం దశలవారీగా అత్యంత ఆదర్శవంతమైన క్లినికల్ కొత్త హార్డ్ టిష్యూ మరమ్మత్తు మరియు భర్తీ పదార్థాలుగా పరిగణించబడుతుంది మరియు వివిధ సూక్ష్మదర్శిని నిర్మాణాలతో లేదా నిర్మాణాల ద్వారా 3D ప్రింటెడ్ టైటానియం మిశ్రమం ఇంప్లాంట్లను ఉపయోగించడం కూడా కొత్త రంగాన్ని తెరిచింది.
