{"id":19552,"date":"2019-06-25T16:00:11","date_gmt":"2019-06-25T14:00:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/?p=19552"},"modified":"2019-06-25T15:30:34","modified_gmt":"2019-06-25T13:30:34","slug":"3d-gedruckte-netze-medizin-250620191","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/3d-gedruckte-netze-medizin-250620191\/","title":{"rendered":"Flexible 3D-gedruckte Netze f\u00fcr Orthesen"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Die MIT-Ingenieure haben 3D-gedruckte und faltbare Netze entwickelt, deren Flexibilit\u00e4t und St\u00e4rke angepasst werden kann, um weichere Gewebe wie Muskeln und Sehnen zu imitieren und zu unterst\u00fctzen. Diese Forschung wird daher Auswirkungen auf den medizinischen Sektor haben, insbesondere bei der Herstellung von ma\u00dfgeschneiderten medizinischen Ger\u00e4ten wie Prothesen, H\u00f6rger\u00e4ten oder <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/top-12-3d-gedruckte-orthese-110620191\/\">Orthesen<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Medizinprodukte und Ger\u00e4te bestehen meist aus festen und unflexiblen Materialien, was die Entwicklung ma\u00dfgeschneiderter L\u00f6sungen behindern kann. Wir wissen, dass 3D-Drucktechnologien einige der Herausforderungen des medizinischen Sektors meistern, indem sie kundenspezifisches Design einfacher und schneller anbieten. Die Entwicklung der 3D-Druckmaterialien ist ein wesentlicher Faktor bei der Bew\u00e4ltigung dieser Herausforderung: Wir sehen zum Beispiel, dass einige <a href=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/experteninterview-hochleistungskunststoffe-230520191\/\">Hochleistungsmaterialien<\/a> wie PEEK aufgrund ihrer Leichtigkeit, Festigkeit und Biokompatibilit\u00e4t f\u00fcr bestimmte medizinische Anwendungen besonders interessant sind. Die MIT-Ingenieure haben daher diese Druckmaterialien genauer untersucht und 3D-gedruckte Netze entwickelt, die \u00e4hnlich echtem Gewebe \u00e4hneln.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-19557 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/mailles1.jpg\" alt=\"netze\" width=\"700\" height=\"450\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/mailles1.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/mailles1-600x386.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/mailles1-160x103.jpg 160w, https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/mailles1-300x193.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Die MIT-Forscher wurden von Kollagen inspiriert, um dieses Material zu entwickeln. Kollagen ist ein Strukturprotein, das in den Weichteilen des menschlichen K\u00f6rpers, aber auch in B\u00e4ndern, Sehnen und Muskeln vorkommt. Wenn man sich dieses Protein unter dem Mikroskop ansieht, stellt man fest, dass es verschiedenen elastischen B\u00e4ndern \u00e4hnlich ist, die miteinander verflochten sind. Unter Ber\u00fccksichtigung dieser Kollagenstruktur wurden Wellenmuster entworfen, die dann mit einem thermoplastischen Polyurethan in 3D gedruckt wurden, erkl\u00e4rt der Leiter des Forschungsteams, Pattinson. Er habe dann eine Netzkonfiguration \u00e4hnlich einem dehnbaren, aber starken und flexiblen Gewebe konstruiert.<\/p><div class=\"dnati-inside-article\" id=\"dnati-916731029\"><a data-no-instant=\"1\" href=\"https:\/\/us06web.zoom.us\/webinar\/register\/3017742609846\/WN_qTQJLgBdT7qM81bWlSiRdQ\" rel=\"noopener\" class=\"a2t-link\" target=\"_blank\" aria-label=\"LB (2)\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/2026\/03\/LB-2.gif\" alt=\"\"  width=\"850\" height=\"150\"   \/><\/a><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Als Demonstration druckte das Team ein flexibles Netz f\u00fcr eine Kn\u00f6chelschiene bzw. Orthese. Sie erkl\u00e4ren, dass sie die Netzstruktur angepasst haben, um zu verhindern, dass sich der Kn\u00f6chel nach innen dreht &#8211; eine h\u00e4ufige Ursache f\u00fcr Verletzungen &#8211; und dass sich das Gelenk frei in andere Richtungen bewegen kann. Sie testeten dieses Netz an verschiedenen gesunden Freiwilligen. Jeder 3D-gedruckte Streifen wurde f\u00fcr jeden einzelnen in einer Ausrichtung angepasst, die den Kn\u00f6chel st\u00fctzen sollte, wenn er sich dreht. Dann ma\u00dfen die Forscher die Steifigkeit jedes Kn\u00f6chels mit einem Roboter. Abh\u00e4ngig von der Steifigkeit des Sprunggelenks wurden Ver\u00e4nderungen im Netzverhalten beobachtet. Je nach Ergebnis dieser Tests haben die Forscher daher mehr oder weniger starre Fasern eingebaut.<\/p>\n<div id=\"attachment_19558\" style=\"width: 710px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" aria-describedby=\"caption-attachment-19558\" class=\"size-full wp-image-19558\" src=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/mailles2.jpg\" alt=\"netze\" width=\"700\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/mailles2.jpg 700w, https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/mailles2-600x343.jpg 600w, https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/mailles2-160x91.jpg 160w, https:\/\/www.3dnatives.com\/de\/wp-content\/uploads\/sites\/3\/mailles2-300x171.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><p id=\"caption-attachment-19558\" class=\"wp-caption-text\">Die 3D-gedruckten Netze erwiesen sich nach den Tests als weniger steif.<\/p><\/div>\n<p style=\"text-align: justify;\">Sie fertigten auch ein Modell einer Knieschiene an, die der Form des Knies beim B\u00fccken folgt. Sie behaupten, dass sie die Strukturen jedes Netzes anpassen und so die m\u00f6glichen Anwendungen vervielfachen k\u00f6nnen. Sebastien Pattinson, der die Forschung leitete, f\u00fcgt hinzu: &#8222;<em>Diese Arbeit ist insofern neu, als sie sich auf die mechanischen Eigenschaften und Geometrien konzentriert, die zur Unterst\u00fctzung von Weichgewebe erforderlich sind. 3D-gedruckte Ger\u00e4te sind in der Regel sehr gro\u00df. Also haben wir versucht, sie flexibler und komfortabler zu machen, indem wir uns ein textil\u00e4hnliches Material vorstellten.<\/em>&#8220; Weitere Informationen finden Sie <a href=\"https:\/\/news.mit.edu\/2019\/3-d-print-mesh-ankle-knee-braces-0619\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">HIER<\/a>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Was halten Sie von diesen 3D-gedruckten Netzen? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit und kontaktieren Sie uns. 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