3D打印技術(shù)具有精確、個性化的特點(diǎn),其利用計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì),在醫(yī)療領(lǐng)域尤其是人工關(guān)節(jié)假體的制造方面的應(yīng)用不斷拓展。因此,如何能夠使3D打印技術(shù)更好地應(yīng)用于關(guān)節(jié)置換術(shù),在提高治療效果的同時,減少不良反應(yīng)發(fā)生,造福人類,成為臨床面臨的新挑戰(zhàn)。本文對此進(jìn)行探討。
勞斯萊斯公司近日表示,他們將在今年晚些時候?qū)σ慌_Trent XWB-97發(fā)動機(jī)引擎進(jìn)行飛行試驗(yàn),這臺發(fā)動機(jī)上安裝了“有史以來使用3D打印制造的最大部件”。
金屬醫(yī)用材料是人類最早利用的醫(yī)用材料之一,其應(yīng)用可以追溯到公元前400~300年,腓尼基人將金屬絲用于修復(fù)牙缺失。隨后,經(jīng)歷了漫長歲月的發(fā)展,直至19世紀(jì)后期,人類成功利用貴金屬銀對患者的膝蓋骨進(jìn)行縫合(1880年)。人類利用鍍鎳鋼螺釘進(jìn)行骨折治療(1896年)后,才開始了對金屬醫(yī)用材料的系統(tǒng)研究。20世紀(jì)30年代,隨著鈷鉻合金、不銹鋼和鈦及合金的相繼開發(fā)成功并在齒科和骨科中得到廣泛的應(yīng)用,逐步奠定了金屬醫(yī)用材料在生物醫(yī)用材料中的重要地位。70年代,Ni-Ti形狀記憶合金在臨床醫(yī)學(xué)中的成功應(yīng)用以及金屬表面生物醫(yī)用涂層材料的發(fā)展,使生物醫(yī)用金屬材料得到了極大的發(fā)展。