Προσθετική κατασκευή
Βιοεκτύπωση με Καθοδήγηση Υπερήχων: Ένα Νέο Σύνορο στην Ακριβή Ιατρική

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικής έχει προχωρήσει πολύ την τελευταία αιώνα. Στις αρχαίες εποχές, οι άνθρωποι εξαρτιόνταν από φαρμακευτικά φυτά. Αλλά φυσικά, έλειπαν η συνέπεια και η εξειδίκευση στην χορήγηση του φαρμάκου.
Στη συνέχεια, τα χάπια και οι κάψουλες έγιναν δημοφιλή για την αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων. Διαλύονται όταν έρχονται σε επαφή με τα γαστρεντερικά υγρά, διεισδύουν το τοίχωμα του εντέρου και στη συνέχεια απορροφώνται στην κυκλοφορία του αίματος μέσω των αιμοφόρων τριχοειδών, χωρίς κανέναν έλεγχο στην απελευθέρωση του φαρμάκου.
Η χρήση επίστρωσης στα φάρμακα για να καλυφθεί η πικρή γεύση τους άλλαξε περαιτέρω το ρυθμό απελευθέρωσης του φαρμάκου. Με την πάροδο του χρόνου, τα υλικά επίστρωσης εξελίχθηκαν από χρυσό και ασήμι σε μαργαριτάρι, ζάχαρη και εντεροπροστατευτικές επενδύσεις.
Η εντεροπροστατευτική επίστρωση είναι μια εξωτερική πολυμερική επίστρωση σε στοματικά φάρμακα. Αυτό το φράγμα εμποδίζει το φάρμακο να διαλυθεί στο γαστρικό περιβάλλον του στομάχου μας, επιτρέποντας έτσι ελεγχόμενη απελευθέρωση. Περαιτέρω προόδους σε αυτές τις επενδύσεις τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιώσει ακόμη περισσότερο τη χορήγηση φαρμάκων.
Το πρώτο νανοσωματιδιακό θεραπευτικό σε μορφή πολυμερικής-φαρμακευτικής συνένωσης αναφέρθηκε τη δεκαετία του 1950, ενώ η πρώτη νανοτεχνολογία, γνωστή ως λιπόσωμα, δεν ανακαλύφθηκε μέχρι τη δεκαετία του 1960. Και τα δύο σηματοδότησαν την αρχή των νανοφορέων.
Με την πάροδο του χρόνου, έξυπνα πολυμερή και υδρογέλες αναπτύχθηκαν για τη σταθεροποίηση συστημάτων χορήγησης φαρμάκων, ενώ έγιναν προσπάθειες για την ανάπτυξη στοχευμένων συστημάτων χορήγησης φαρμάκων με νανοτεχνολογία.
Τα τελευταία χρόνια, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην επιτυχή ανάπτυξη συσκευών τοπικής χορήγησης φαρμάκων που επιτρέπουν ακριβή έλεγχο της απελευθέρωσης του φαρμάκου. Τεχνικές όπως μικέλες, υδρογέλες, λιπόσωμα και νανοσωματίδια προσφέρουν παρατεταμένη απελευθέρωση θεραπευτικών παραγόντων σε συγκεκριμένες τοποθεσίες.
Αυτές οι προσεγγίσεις βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της θεραπείας ενώ ελαχιστοποιούν την τοξικότητα των ιστών αποφεύγοντας την συστηματική κυκλοφορία των θεραπευτικών παραγόντων.
Ιδιαίτερα, οι εμφυτεύσιμες συσκευές χορήγησης φαρμάκων παραδίδουν αποτελεσματικά φάρμακα σε τοπικές περιοχές. Αυτές οι συσκευές κατασκευάζονται από βιοσυμβατά και βιοδιασπώμενα στοιχεία και μπορούν να σχεδιαστούν ώστε να απελευθερώνουν φάρμακα με διαφορετικές δόσεις και για συνεχόμενη ή διαλειμματική χορήγηση.
Ένα συγκεκριμένο επίκεντρο είναι τα μη επεμβατικά εμφυτεύματα βαθιού ιστού, γνωστά επίσης ως έξυπνα εμφυτεύματα ή ελάχιστα επεμβατικά εμφυτεύματα. Αυτές οι συσκευές, σχεδιασμένες για την παρακολούθηση λειτουργιών του σώματος, τη χορήγηση φαρμάκων ή ακόμη και τη βοήθεια στην αναγέννηση ιστών, τοποθετούνται στο σώμα χωρίς εκτεταμένες χειρουργικές επεμβάσεις.
Τώρα, μια ομάδα επιστημόνων του Caltech έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς τον τελικό στόχο της παροχής στους γιατρούς της δυνατότητας να εκτυπώνουν με ακρίβεια μικροσκοπικές κάψουλες που μπορούν να παραδώσουν κύτταρα απαραίτητα για την επισκευή ιστών στην ακριβή θέση, όπως μέσα σε μια χτυπούσα καρδιά.
Για αυτό, έχουν δημιουργήσει την πλατφόρμα εκτύπωσης ήχου βαθιού ιστού in vivo (DISP). Η νέα τεχνική τρισδιάστατης εκτύπωσης in vivo με καθοδήγηση απεικόνισης1 έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Science.
DISP: Εκτύπωση Ήχου με Καθοδήγηση Απεικόνισης για Θεραπευτικές Εφαρμογές Βαθιού Ιστού

Η τρισδιάστατη (3D) εκτύπωση ή προσθετική κατασκευή κερδίζει πολύ ενδιαφέρον χάρη στην ευελιξία της, την ικανότητα δημιουργίας σύνθετων σχεδίων και τις επιλογές προσαρμογής.
Με αυτή τη διαδικασία κατασκευής, τα τρισδιάστατα αντικείμενα δημιουργούνται από ψηφιακό αρχείο τοποθετώντας στρώματα υλικού. Αυτό επιτρέπει γρήγορη δημιουργία πρωτοτύπων, μειωμένο κόστος παραγωγής και εξατομικευμένα προϊόντα, που έχουν οδηγήσει στην ευρεία υιοθέτησή του, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η βιομηχανία, η υγειονομική περίθαλψη και ακόμη και η μόδα.
Στην υγειονομική περίθαλψη, η 3D εκτύπωση επαναπροσδιορίζει την παραγωγή ιατρικών εμφυτευμάτων. Έχει γίνει ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για τη δημιουργία εμφυτευμάτων προσαρμοσμένων στον ασθενή, τόσο εξωτερικά όσο και απευθείας μέσα στο σώμα.
Ωστόσο, αυτή η υπόσχεση των προσαρμοσμένων εμφυτευμάτων αντιμετωπίζει περιορισμούς λόγω της ανάγκης επεμβατικών χειρουργικών διαδικασιών. Τα εμφυτεύματα για το εσωτερικό του σώματος περιορίζονται περαιτέρω από την ανάγκη προ‑υλικών και μιας μεθόδου πολυμερισμού ασφαλούς για χρήση σε ανθρώπινο σώμα, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί με ακρίβεια από το εξωτερικό. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, οι επιστήμονες στρέφονται στην εκτύπωση με υπερήχους.
Για παράδειγμα, σε μια μελέτη2 του περασμένου έτους, ερευνητές από τη Σχολή Βιοϊατρικής Μηχανικής του Technion παρουσίασαν μια μη επεμβατική τεχνική βιοεκτύπωσης ιστών και κυττάρων σε βάθος μέσα στο σώμα μέσω εξωτερικής ακτινοβολίας υπερήχων που εκπέμπεται από εξωτερικό υπερηχητικό πομποδέκτη.
Τώρα, η ομάδα επιστημόνων από το California Institute of Technology έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα που αξιοποιεί την εκτύπωση υπερήχων με καθοδήγηση απεικόνισης, η οποία είναι ικανή να φτάσει πολύ πιο βαθιά από άλλες μεθόδους.
Αντί της παραδοσιακής 3D εκτύπωσης, η οποία χρησιμοποιεί ακροφύσια, σε αυτή τη μελέτη υπάρχουν εστιασμένες δέσμες ήχου που δημιουργούν ελεγχόμενες αυξήσεις θερμοκρασίας για να ξεκινήσουν μια διαδικασία παρόμοια με εκτύπωση.
Χρηματοδοτημένη από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας, την American Cancer Society, το Heritage Medical Research Institute και το Challenge Initiative στο UCLA, η μελέτη συνδυάζει υπερήχους με λιπόσωμα χαμηλής θερμοκρασίας (LTSLs) φορτισμένα με παράγοντες διασύνδεσης.
Το λιπόσωμα ή η λιπιδική βόμβα είναι μια μικρή κλειστή δομή που βρίσκεται σε ζωντανούς κυττάρους και περιέχει λιπίδια, μια ομάδα ενώσεων όπως λίπη, κεριά, μονογλυκερίδια και διγλυκερίδια, που εκτελούν διάφορες λειτουργίες στο σώμα μας, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης ενέργειας, της σηματοδότησης, της απορρόφησης βιταμινών, της παραγωγής ορμονών και της λειτουργίας ως δομικά στοιχεία των κυτταρικών μεμβρανών.
Αυτές οι βόμβες χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της στοχευμένης χορήγησης φαρμάκων, της χορήγησης φαρμάκων και των in vitro μελετών της δυναμικής των κυτταρικών μεμβρανών.
Τα λιπόσωμα στη μελέτη βυθίζονται σε ένα πολυμερές διάλυμα που περιέχει τα μόνιμα της επιθυμητής πολυμερούς και το φορτίο που θα παραδοθεί, όπως ένα θεραπευτικό φάρμακο.
Το πολυμερές είναι ένας παράγοντας αντίθεσης απεικόνισης που αποκαλύπτεται όταν έχει συμβεί διασύνδεση. Στη μελέτη, χρησιμοποιούνται αεριοβόμβες για αυτόν τον σκοπό. Μέσω παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο, η υπερηχητική απεικόνιση με βάση τις αεριοβόμβες (GVs) επιτρέπει τη δημιουργία προσαρμοσμένων προτύπων σε ζωντανά ζώα.
Οι GVs είναι νανόδομές πρωτεϊνών γεμάτες αέρα που λειτουργούν ως παράγοντες απεικόνισης και θεραπείας για υπερήχους, μαγνητικό συντονισμό και οπτικές τεχνικές. Χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο ως παράγοντες αντίθεσης στην υπερηχογραφία λόγω των μοναδικών τους ιδιοτήτων που τους επιτρέπουν να παράγουν μη γραμμική αντίθεση υπό υπερήχους. Οι GVs μπορούν να κωδικοποιηθούν γενετικά και να τροποποιηθούν, καθιστώντας τα ευέλικτους παράγοντες απεικόνισης.
Η ενσωμάτωση των LTSLs φορτισμένων με παράγοντες διασύνδεσης στο βιομελάνι επιτρέπει στη νέα πλατφόρμα να προσφέρει γρήγορη και ακριβή διασύνδεση διαφόρων λειτουργικών βιοϋλικών κατόπιν ζήτησης χρησιμοποιώντας εστιασμένους υπερήχους.
Η ομάδα επικύρωσε την πλατφόρμα τους εκτυπώνοντας επιτυχώς κοντά σε καρκινικές περιοχές στην ουροδόχο κύστη του ποντικιού και βαθιά στους μυς του ποδιού του κουνελιού in vivo.
Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα DISP για την εκτύπωση πολυμερών φορτισμένων με χημειοθεραπευτικό φάρμακο (δοξορουβικίνη) κοντά σε όγκο της ουροδόχου κύστης σε ποντίκια, η ομάδα κατάφερε να επιτύχει πολύ μεγαλύτερο θάνατο κυττάρων όγκου για αρκετές ημέρες σε σύγκριση με εκείνους που έλαβαν το φάρμακο μέσω άμεσης ένεσης διαλυμάτων φαρμάκου.
Ασφάλεια, Ακρίβεια και Βιοσυμβατότητα: Κλινικό Δυναμικό του DISP
Η ομάδα του Caltech έχει αναπτύξει μια τεχνική για 3D εκτύπωση πολυμερών σε συγκεκριμένες θέσεις βαθιά μέσα σε ζωντανά ζώα. Η Ελχάμ Νταβούντι, βοηθός καθηγήτρια μηχανολογικής μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Utah, είναι η κύρια συγγραφέας της μελέτης, την οποία ολοκλήρωσε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Caltech.
Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιεί ήχο για τον εντοπισμό. Ήδη, έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση πολυμερών παρόμοιων με κόλλα για την σφράγιση εσωτερικών τραυμάτων και πολυμερών καψουλών για επιλεκτική χορήγηση φαρμάκων.
Οι επιστήμονες παλαιότερα χρησιμοποίησαν υπέρυθρο φως για την ενεργοποίηση της πολυμερισμού, της διαδικασίας όπου μικρές μονάδες που ονομάζονται μόνιμα συνδέονται για να σχηματίσουν μεγαλύτερα μόρια που ονομάζονται πολυμερή, μέσα σε ζωντανά ζώα.
Ωστόσο, το υπέρυθρο έχει πολύ περιορισμένη διείσδυση. «Φτάνει μόνο λίγο κάτω από το δέρμα», σημείωσε ο Wei Gao, καθηγητής ιατρικής μηχανικής στο Caltech και ερευνητής του Heritage Medical Research Institute.
Αντίθετα, η νέα τεχνική μπορεί να φτάσει σε βαθύ ιστό και μπορεί επίσης να εκτυπώσει διαφορετικά υλικά για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, διατηρώντας «εξαιρετική βιοσυμβατότητα».
Για να υλοποιήσουν την εκτύπωση βαθύ υφικού in vivo, η ομάδα στράφηκε στους υπερήχους, μια πλατφόρμα που χρησιμοποιείται ευρέως στη βιοϊατρική για αυτόν τον σκοπό.
Αλλά χρειάζονταν έναν τρόπο να ενεργοποιήσουν τη σύνδεση των μόνιμων, ή τη διασύνδεση, σε συγκεκριμένη θέση και μόνο όταν το επιθυμούν.
Έτσι, η ομάδα εισήγαγε έναν νέο τρόπο, συνδυάζοντας υπερήχους με (LTSLs) φορτισμένα με παράγοντες διασύνδεσης και στη συνέχεια ενσωματωμένα σε ένα πολυμερές διάλυμα που περιέχει μόνιμα πολυμερούς και το φορτίο. Περισσότερα συστατικά, όπως κύτταρα και αγώγιμα υλικά όπως άργυρος ή ανθρακοί νανοσωλήνες, μπορούν επίσης να προστεθούν εδώ. Το προκύπτον βιομελάνι έπειτα ενέθηκε άμεσα στο σώμα.
Οι αεριοβόμβες, που προέρχονται από βακτήρια και χρησιμοποιούνται εδώ ως παράγοντας αντίθεσης στην απεικόνιση, μας δείχνουν ότι όλα λειτουργούν όπως προβλέπεται, εμφανιζόμενες έντονα στην υπερηχογραφική απεικόνιση. Είναι ευαίσθητες σε χημικές αλλαγές που συμβαίνουν όταν το υγρό διάλυμα μόνιμου διασυνδέεται για να δημιουργήσει ένα δίκτυο γέλης.
Όταν συμβαίνει η μετατροπή, οι βόμβες αλλάζουν την αντίθεσή τους, κάτι που εντοπίζεται με υπερηχογραφική απεικόνιση. Αυτό επιτρέπει στους επιστήμονες να εντοπίζουν εύκολα πότε και ακριβώς πού συνέβη η διασύνδεση του πολυμερισμού, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να τροποποιούν τα πρότυπα που εκτυπώνονται σε ζωντανά ζώα.
Εκτός από βιοαδξιόληδες και πολυμερή, η μελέτη επίσης περιγράφει τη χρήση της τεχνικής για την εκτύπωση βιοηλεκτρικών υδρογελών, πολυμερών με ενσωματωμένα αγώγιμα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εσωτερική παρακολούθηση των φυσιολογικών ζωτικών σημείων.
Τώρα, η επαλήθευση της πλατφόρμας DISP μέσω επιτυχημένων πειραμάτων σε ποντίκια και κουνέλια χωρίς σημάδια φλεγμονής ή βλάβης ιστού δείχνει το δυναμικό της πλατφόρμας για τοπική χορήγηση φαρμάκων, αντικατάσταση ιστών και βιοηλεκτρονική. Με το σώμα να απομακρύνει το αποπολυμενο μελάνι εντός μιας εβδομάδας, ενισχύει περαιτέρω το προφίλ ασφαλείας της πλατφόρμας.
Επιπλέον, η ικανότητά της να εκτυπώνει υλικά φορτισμένα με κύτταρα, φάρμακα, βιοαδξιόληδες και αγώγιμα υλικά δείχνει την ευελιξία της για διάφορες ιατρικές εφαρμογές. Φυσικά, για να μετατραπεί σε κλινική χρήση, η πλατφόρμα χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις.
«Αυτή είναι μια νέα ερευνητική κατεύθυνση στον τομέα της βιοεκτύπωσης. Το επόμενο στάδιο μας είναι να προσπαθήσουμε να εκτυπώσουμε σε ένα μεγαλύτερο ζωικό μοντέλο και, ελπίζουμε, στο εγγύς μέλλον, να αξιολογήσουμε αυτό στους ανθρώπους.»
– Gao
Η ομάδα στοχεύει να ενισχύσει την ικανότητα της πλατφόρμας DISP να εντοπίζει με ακρίβεια και να εφαρμόζει εστιασμένους υπερήχους μέσω μηχανικής μάθησης.
«Στο μέλλον, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, θα θέλαμε να μπορούμε να ενεργοποιούμε αυτόνομα εκτύπωση υψηλής ακρίβειας μέσα σε ένα κινούμενο όργανο όπως μια χτυπούσα καρδιά.»
– Gao
Επένδυση στην 3D Βιο-Εκτύπωση

Ένας πρώιμος παίκτης στη βιομηχανία 3D εκτύπωσης, η 3D Systems (DDD ) είναι ένα από τα κορυφαία ονόματα που πρέπει να παρακολουθήσετε καθώς αυτός ο χώρος εξελίσσεται. Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις 3D εκτύπωσης και ψηφιακής κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων 3D εκτυπωτών για μέταλλα, υλικά και πλαστικά, λογισμικού και υπηρεσιών. Από εργαστήρια οδοντιατρικής και κατασκευαστές αυτοκινήτων έως σχεδιαστές ημιαγωγών και κατασκευαστές ιατρικών συσκευών, σχεδιάζει λογισμικό και αναπτύσσει εκτυπωτές για όλα τα είδη βιομηχανιών και υλικών.
3D Systems (DDD )
Η 3S Systems λειτουργεί μέσω δύο τμημάτων: Λύσεις Υγείας, που εξυπηρετούν οδοντιατρική, αναγεννητική ιατρική, ιατρικές συσκευές και εξατομικευμένες υπηρεσίες υγείας, και Βιομηχανικές Λύσεις, που εξυπηρετούν μεταφορές, αεροδιαστημική, άμυνα και γενική κατασκευή.
Το 2021, εξαγόρασε την Allevi για να επεκτείνει την πρωτοβουλία της στην αναγεννητική ιατρική, επιταχύνοντας την ανάπτυξη σε φαρμακευτικά ερευνητικά εργαστήρια. Όπως σημειώνει η εταιρεία στην ιστοσελίδα της, η 3D βιοεκτύπωση έχει προωθήσει την ανάπτυξη μοντέλων προ‑κλινικής έρευνας χωρίς ζώα και μοντελοποίησης ασθενειών 3D μέσω επαναληπτικών σχεδίων βιοεκτύπωσης και της ικανότητάς της να αναπαράγει τη ζωντανή ανθρώπινη βιολογία.
Το ίδιο έτος, εξαγόρασε επίσης την Additive Works GmbH, μια γερμανική εταιρεία λογισμικού, για να επεκτείνει τις δυνατότητες προσομοίωσης για γρήγορη βελτιστοποίηση διαδικασιών 3D εκτύπωσης βιομηχανικής κλίμακας.
Οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή στα $1.94, μειωμένες κατά 22,26% ετησίως. Σε αυτό το επίπεδο τιμής, οι μετοχές της 3D Systems έχουν υποστεί σημαντική πτώση από το υψηλό τους περίπου $48,60, που σημειώθηκε στις αρχές του 2021, όπως και πολλές άλλες μετοχές στην αγορά.
DDD Διάγραμμα τιμής
Η 3D Systems έχει επιτύχει κεφαλαιοποίηση αγοράς $345,6 εκατομμύρια, και το EPS (TTM) είναι -1,93, ενώ το P/E (TTM) είναι -1,32.
Όσον αφορά τα οικονομικά της εταιρείας, δείχνουν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2025, η 3D Systems κατέγραψε έσοδα $94,5 εκατομμύρια, μια πτώση 8% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους λόγω μειωμένων πωλήσεων υλικών.
Τα έσοδα των Λύσεων Υγείας ανήλθαν σε $41,3 εκατομμύρια, ενώ $53,2 εκατομμύρια ανήκαν στις Βιομηχανικές Λύσεις.
Αυτό, δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Dr. Jeffrey Graves, αντικατοπτρίζει «μια συνέχιση των προκλητικών πιέσεων στα έσοδα καθώς πολλοί πελάτες καθυστερούν τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις» για να αποκτήσουν μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις δασμών, επιπλέον της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής και ευρύτερης μακροοικονομικής αβεβαιότητας.
Το περιθώριο μικτού κέρδους για την περίοδο ήταν 34,6%, και το μη‑GAAP περιθώριο μικτού κέρδους ήταν 35% λόγω χαμηλότερων όγκων και δυσμενών τιμών. Η καθαρή ζημιά, εν τω μεταξύ, ήταν $37 εκατομμύρια. Στο τέλος Μαρτίου 2025, τα μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών ήταν $135 εκατομμύρια, και το συνολικό χρέος, καθαρό από καθυστερημένα χρηματοδοτικά κόστη, ήταν $212,3 εκατομμύρια.
Ωστόσο, η εταιρεία εργάζεται σε μια πρωτοβουλία εξοικονόμησης κόστους $50 εκατομμυρίων, η οποία θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2026. Προβλέπεται επίσης να φτάσει σε ισολογιστική ισορροπία (EBITDA) το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Επιπλέον, ο ισολογισμός της ενισχύθηκε ως αποτέλεσμα της πώλησης του χαρτοφυλακίου Geomagic, παρέχοντας πάνω από $100 εκατομμύρια μετά φόρων αύξηση των αποθεμάτων μετρητών σε $250 εκατομμύρια έως τις 30 Απριλίου 2025.
Τα θετικά στοιχεία της 3D Systems ως επενδυτική επιλογή είναι ότι η εταιρεία παρατηρεί σταθερή ανάπτυξη στις αγορές Αεροδιαστημικής και Άμυνας, και τα νεότερα συστήματα υλικού της έχουν καταγράψει αύξηση στις πωλήσεις. Επίσης, η υποδομή AI είναι ένας άλλος τομέας στον οποίο η 3D Systems εστιάζει για να προωθήσει την πρόοδό της.
«Η σκόπιμη διατήρηση των επενδύσεων στην Έρευνα & Ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια έχει αποφέρει ένα σημαντικό κύμα νέας τεχνολογικής εισαγωγής σε όλο το χαρτοφυλάκιό μας προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των πλατφορμών πολυμερών όσο και των μεταλλικών.»
– Gravel
Σημείωσε ότι ενώ αυτό επηρεάζει αρνητικά την κερδοφορία βραχυπρόθεσμα, το ισχυρό ενδιαφέρον των πελατών σημαίνει «τα νέα μας συστήματα προτιμώνται όλο και περισσότερο για κατασκευή εξαρτημάτων υψηλής ποιότητας/αξιοπιστίας, για εφαρμογές εντός του ανθρώπινου σώματος και σε προηγμένα βιομηχανικά συστήματα». Πολλά νέα προϊόντα βρίσκονται τώρα στη κρίσιμη φάση εμπορευματοποίησης.
Φέτος, μέχρι στιγμής, η 3D Systems έχει συνεργαστεί με τους κορυφαίους κατασκευαστές εμπορικών οχημάτων Daimler Truck (DTG.DE ) για τη διευκόλυνση της απομακρυσμένης εκτύπωσης ανταλλακτικών. Η εκτύπωση κατόπιν ζήτησης στοχεύει στην υπέρβαση των στενών σημείων της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη μείωση του χρόνου παράδοσης κατά 75%.
Τα κλινικά επικυρωμένα ρητίνες εκτύπωσης 3D NextDent αναφέρεται ότι καλύπτουν πλέον πάνω από 30 εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που εστιάζουν στην επισκευή δοντιών. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης το πρώτο 3D‑εκτυπωμένο εμφύτευμα προσώπου από PEEK στη λύση προσθετικής κατασκευής point‑of‑care σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Basel.
Σε πρόσφατη εκδήλωση, η 3D Systems παρουσίασε επίσης πολλαπλά νέα προϊόντα, όπως τα QuickCast® Diamond™ και PSLA 270, και ένα νέο μοντέλο για εκτυπωτές μεγάλης μορφής EXT Titan Pellet Extrusion. Επίσης, εισήγαγε έναν υψηλής απόδοσης, ακριβή εκτυπωτή Figure 4® 135 3D και το υλικό Figure 4 Tough 75C FR Black για τη μείωση του κόστους παραγωγής υψηλής ποικιλίας, χαμηλού όγκου.
Τελευταία Ειδήσεις για την 3D Systems
Συμπέρασμα
Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης έχει υποστεί μια τεράστια μεταμόρφωση τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό το ταξίδι από φυτικά μείγματα σε εξελιγμένη νανοϊατρική δείχνει ότι η εξέλιξη της χορήγησης φαρμάκων χαρακτηρίζεται από τεχνολογική καινοτομία.
Τώρα, η τελευταία εξέλιξη από τους επιστήμονες του Caltech αποτελεί ένα αξιοσημείωτο βήμα προόδου στον κόσμο της ιατρικής επανάστασης. Χρησιμοποιώντας τα ίδια κύματα ήχου που χρησιμοποιούνται σήμερα για απεικόνιση του εσωτερικού του σώματος, η πλατφόρμα DISP μπορεί να διεισδύσει πολύ πιο βαθιά στους ιστούς. Ένα προσαρμοσμένο μείγμα διαλύματος (βιομελάνι) και εστιασμένου υπερήχου (FUS) μετατροπέα, εν τω μεταξύ, επιτρέπει την ακριβή εκτύπωση.
Καθώς η τεχνολογία προχωρά προς μεγαλύτερα ζωικά μοντέλα και κλινικές δοκιμές, η DISP, με τη βιοσυμβατότητά της, την ακρίβεια και την προσαρμοστικότητά της, φέρει την υπόσχεση να επαναπροσδιορίσει τη χορήγηση φαρμάκων και την εσωτερική επούλωση.
Κάντε κλικ εδώ για μια λίστα με τις κορυφαίες μετοχές βιοεκτύπωσης 3d.
Μελέτες Αναφοράς:
1. Davoodi, E., Li, J., Ma, X., Najafabadi, A. H., Yoo, J., Lu, G., Sani, E. S., Lee, S., Montazerian, H., Kim, G., Williams, J., Yang, J. W., Zeng, Y., Li, L. S., Jin, Z., Sadri, B., Nia, S. S., Wang, L. V., Hsiai, T. K., Weiss, P. S., Zhou, Q., Khademhosseini, A., Wu, D., Shapiro, M. G., & Gao, W. (2025). Τεχνική εκτύπωσης ήχου in vivo με καθοδήγηση απεικόνισης βαθύ υφικού. Science, 388(6747), 616–623. https://doi.org/10.1126/science.adt0293
2. Debbi, L., Machour, M., Dahis, D., Shoyhet, H., Shuhmaher, M., Potter, R., Tabory, Y., Goldfracht, I., Dennis, I., Blechman, T., Fuchs, T., Azhari, H., & Levenberg, S. (2024). Πολυμερισμός με υπερήχους για παράδοση κυττάρων, χορήγηση φαρμάκων και 3D εκτύπωση. Small Methods, 8(6), 2301197. https://doi.org/10.1002/smtd.202301197












