Naprawdę wytrzymałe kolana
-- wtorek, 01 kwiecień 2008 09:20
Rosnący w zawrotnym tempie popyt na urządzenia implantowane o lepszych charakterystykach roboczych powoduje lawinowe powstawanie nowych materiałów i ulepszanie procesów technologicznych
Formowane wtryskowo struktury porowate zaprojektowano tak, by wspomagały wzrost kości. Zdjęcie przedstawia strukturę z tlenku glinu.
Zwróćcie uwagę na duże postępy w ortopedii i innych rodzajach terapii medycznych wykorzystujących nowatorskie materiały i techniki obróbki, które można połączyć z komórkami macierzystymi, o rząd wielkości poprawiając wzrost kości i innych tkanek.
Konwergencja technologii medycznych w formie kombinacji biomechanicznych ma ogromny potencjał w sektorze ortopedycznym, twierdzi Michael Haider, dyrektor generalny firmy biomedycznej BioE, dostarczającej ludzkie komórki macierzyste do opracowywania leków i badań terapeutycznych. Natomiast Phillips Plastics opracowuje niestandardowe struktury, mające zwiększać wzrost komórek macierzystych wydzielonych przez BioE z ludzkiej krwi pępowinowej.
Terapeutyki opracowane wspólnie przez firmy Phillips i BioE będą wykorzystywane do leczenia osteoporozy i złamań kości biodrowych, kręgosłupa, nadgarstka, ramion i nóg, a także naprawy uszkodzonych stawów w całym ciele. Wartość rynku komórek macierzystych do zastosowań ortopedycznych może przekroczyć 3 mld USD w ciągu następnych 10 lat, mimo że dziś wynosi ona mniej niż 100 mln USD. Około 75 milionów Amerykanów ma problemy natury ortopedycznej – jest to jedna z dziedzin terapii medycznej w których następuje gwałtowny wzrost.
Stosowane obecnie metalowe implanty ortopedyczne, wykonane zazwyczaj z tytanu, stali nierdzewnej lub chromokobaltu, mogą wytrzymać 10 do 15 lat, mimo że niektórzy chirurdzy-ortopedzi mówią pacjentom, że metal może wytrzymać ponad 20 lat. Celem badań i przeznaczeniem nowych materiałów jest przedłużenie okresu przydatności implantów, zarówno poprzez obróbkę powierzchniową pobudzającą wzrost kości, jak i nowe systemy, w których komórki macierzyste rozrastają się w kości, zastępując ulegające biodegradacji elementy z tworzyw sztucznych.
Trwałość użyteczna niektórych implantów metalowych, takich jak tytan, może ulec skróceniu, ponieważ mięśnie i inne typy tkanek nie przylegają dobrze do ich powierzchni. Zakrojone na szeroką skalę badania mają na celu rozwiązanie tego problemu - obejmuje to także prace prowadzone na Uniwersytecie Arkansas, które mają sprawić, że tytan będzie biokompatybilny z powłoką wykonaną z ceramicznego nanodrutu.
Nowe gatunki bio PEEK stają się dostępne do zastosowań takich, jak np. rusztowanie formowane.
Pod koniec zeszłego roku, BioE złożyła podanie w Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) o dopuszczenie na rynek systemu przetwórczego PrepaCyte-CB dla krwi pępowinowej. Prepa- Cyte-CB to sterylny, trójnaczyniowy, zamknięty system przetwórczy stosowany do oddzielania i zbierania z ludzkiej krwi pępowinowej komórek istotnych z terapeutycznego punktu widzenia, w tym komórek macierzystych. Po zmieszaniu z krwią pępowinową, prawnie chroniony odczynnik znajdujący się w PrepaCyte-CB ułatwia szybkie przeprowadzenie procesu selekcji negatywnej. Proces ten sprawia, że praktycznie wszystkie krwinki czerwone osadzają się na spodzie mieszaniny, pozostawiając znaczne ilości żywych i niezmodyfikowanych komórek.
Sprzyja wzrostowi kości
Przełomowy materiał opracowany przez Phillips Plastics to trójwymiarowa struktura z wzajemnie połączonych porów, których przeznaczeniem jest wzrost tych komórek w implantach ortopedycznych. Trójwymiarowe struktury są już tworzone za pomocą spieniania lub replikacji pianowej. Procesy tego typu mogą nie zapewnić wytrzymałości odpowiedniej do zastosowań ortopedycznych, jak również uwidocznić się mogą inne braki.
W strukturze Phillipsa kości mogą wrastać w pory, tworząc silne wiązanie mechaniczne.
Metoda Phillips Plastics wydaje się być jedyna w swoim rodzaju. Powstają trójwymiarowe struktury zawierające precyzyjnie określone, przecinające się rdzenie. Kluczem jest fakt, że zaczynamy z dwoma zestawami kołeczków i otrzymujemy możliwość przyłączenia w trzech wymiarach, twierdzi Majid Entezarian, kierownik ds. technicznych w zespole ds. badań i rozwoju w Ośrodku Technologii firmy Phillips. Struktury mogą być formowane wtryskowo lub odlewane z metalu, ceramiki lub polimerów, termoutwardzalne lub termoplastyczne. Wielką przewagą struktury Phillipsa nad aktualnie dostępnymi alternatywami jest oferowany przez nią stosunek wytrzymałości do wagi. Struktura aluminiowa, uformowana pod dużym ciśnieniem, może być 500 razy mocniejsza od części wykonanej za pomocą replikacji pianowej, stwierdza Entezarian. Starannie zaprojektowana architektura struktury firmy Phillips umożliwia dobrą dystrybucję obciążeń i zapewnia wytrzymałość na ściskanie.
Wielkość rdzenia może wynosić od 100 mikrometrów do kilku centymetrów, podaje Entezarian. Optymalna wielkość rdzenia pod kątem wzrostu kości może mieścić się w przedziale od 300 do 400 mikrometrów. Wielkość porów można bez problemu zmieniać poprzez zmianę wielkości kołeczka i ostateczna struktura jest mniej więcej w połowie wydrążona. Phillips Plastics wykonała około tysiąca części o kształcie przypominającym sześciany o boku ponad 6 mm, zawierających więcej niż 70 kołeczków. Phillips opracowuje teraz większe struktury. Największe wyzwania natury technicznej to stworzenie trójwymiarowej możliwości przyłączenia w obrębie formy, skonstruowanie narzędzi umożliwiających łatwe wprowadzanie i wyjmowanie kołeczków i wypełnianie skomplikowanego gniazda formy celem zmaksymalizowania wytrzymałości części. Jeden z problemów to kurczenie się, występujące w procesie proszkowym. W przypadku metali i ceramiki, kurczenie się może wynieść około 20 procent, umożliwiając powstawianie mniejszych otworów.
Linki sponsorowane
|
Produkcja od A do Z w samym sercu polskiego przemysłu
Zapraszamy Państwa na VI edycję Targów Produkcji i Technologii PROTECH, które ponownie zagoszczą we Wrocławiu. |
|
![]() |
Almanach Produkcji w Polsce
Kompleksowy katalog w wersji on-online oraz drukowanej majacy na celu dostarczenie użytecznych informacji o dostawcach dla przemysłu jak i oferowanych przez nich produktach. |









zobacz wszystkie









