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अल्ट्रासाउंड-निर्देशित बायोप्रिंटिंग: सटीक चिकित्सा में एक नया आयाम

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यह स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली ने पिछले शताब्दी में काफी प्रगति की है। प्रारंभिक समय में, मनुष्य औषधीय पौधों पर निर्भर थे. लेकिन निश्चित रूप से, वे दवा की डिलीवरी में निरंतरता और विशिष्टता की कमी रखते थे।

फिर, गोलियों और कैप्सूलों ने दवाओं को संग्रहीत करने के लिए लोकप्रियता हासिल की। वे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल तरल पदार्थों के संपर्क में आने पर घुलते हैं, आंत की दीवार को पार करते हैं, और फिर रक्त वाहिकाओं के माध्यम से रक्तप्रवाह में अवशोषित हो जाते हैं, बिना दवा रिलीज़ पर नियंत्रण के। 

दवाओं पर कोटिंग का उपयोग, जो उनके कड़वे स्वाद को छिपाता है, ने दवा की रिलीज़ दर को और बदल दिया। समय के साथ, कोटिंग सामग्री सोने और चांदी से लेकर मोती, शक्कर, और एंटरिक कोटिंग तक विकसित हुई।

एंटरिक कोटिंग मौखिक दवा पर एक बाहरी पॉलीमर कोटिंग है। यह बाधा दवा को हमारे पेट के गैस्ट्रिक वातावरण में घुलने से रोकती है, जिससे नियंत्रित रिलीज़ संभव हो जाता है। वर्षों में इन कोटिंग्स में आगे की प्रगति ने दवा वितरण को और बेहतर बना दिया है।

पहला नैनोपार्टिकल थैरेप्यूटिक, जो पॉलीमर-ड्रग कंजुगेट के रूप में था, 1950 के दशक में रिपोर्ट किया गया, जबकि पहला नैनोटेक्नोलॉजी, जिसे लिपोसॉम कहा जाता है, 1960 के दशक तक नहीं मिला। दोनों ने नैनोकैरियर्स की उत्पत्ति को चिह्नित किया।

समय के साथ, स्मार्ट पॉलीमर और हाइड्रोजेल विकसित किए गए ताकि दवा वितरण प्रणालियों को स्थिर किया जा सके, जबकि लक्षित नैनोटेक्नोलॉजी दवा वितरण प्रणालियों को विकसित करने के प्रयास किए गए।

हाल के वर्षों में, स्थानीयकृत दवा वितरण उपकरणों के सफल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जो दवा रिलीज़ पर सटीक नियंत्रण की अनुमति देते हैं। माइसेल्स, हाइड्रोजेल, लिपोसॉम, और नैनोपार्टिकल जैसी तकनीकें विशिष्ट स्थानों पर चिकित्सीय एजेंटों की निरंतर रिलीज़ प्रदान करती हैं।

ये दृष्टिकोण उपचार की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं जबकि चिकित्सीय एजेंटों को प्रणालीगत परिसंचरण से बचाकर ऊतक विषाक्तता को न्यूनतम करते हैं। 

इम्प्लांटेबल दवा वितरण उपकरण, विशेष रूप से, दवाओं को स्थानीय क्षेत्रों में प्रभावी रूप से पहुंचाते हैं। ये उपकरण बायोकम्पैटिबल और बायोडिग्रेडेबल घटकों से बने होते हैं और विभिन्न खुराकों और निरंतर तथा अंतरालिक वितरण के लिए डिज़ाइन किए जा सकते हैं। 

एक विशेष ध्यान गैर-आक्रामक गहरी-ऊतक इम्प्लांट्स पर है, जिन्हें स्मार्ट इम्प्लांट या न्यूनतम आक्रामक इम्प्लांट भी कहा जाता है। ये उपकरण, जो शारीरिक कार्यों की निगरानी, दवा वितरण, या यहां तक कि ऊतक पुनर्जनन में मदद करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, शरीर में व्यापक शल्य प्रक्रियाओं के बिना स्थापित किए जाते हैं।

अब, कैलटेक के वैज्ञानिकों की एक टीम ने चिकित्सकों को सटीक रूप से छोटे कैप्सूल प्रिंट करने की क्षमता प्रदान करने के अंतिम लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो ऊतक मरम्मत के लिए आवश्यक कोशिकाओं को ठीक उसी स्थान पर पहुंचा सकते हैं, जैसे धड़कते हुए दिल के अंदर।

इसके लिए, उन्होंने डीप टिश्यू इन विवो साउंड प्रिंटिंग (DISP) प्लेटफ़ॉर्म बनाया। नई इमेजिंग-निर्देशित इन विवो 3D-प्रिंटिंग तकनीक1 को जर्नल साइंस में प्रकाशित किया गया है।

DISP: इमेजिंग-निर्देशित साउंड प्रिंटिंग गहरी-ऊतक थैरेप्यूटिक्स के लिए

इमेजिंग-निर्देशित साउंड प्रिंटिंग गहरी-ऊतक थैरेप्यूटिक्स के लिए

त्रि-आयामी (3D) प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग अपनी बहुमुखी प्रतिभा, जटिल डिज़ाइनों को बनाने की क्षमता, और अनुकूलन विकल्पों के कारण बहुत लोकप्रिय हो रही है।

इस निर्माण प्रक्रिया में, 3D वस्तुएँ डिजिटल फ़ाइल से सामग्री की परतें रखकर बनाई जाती हैं। यह तेज़ प्रोटोटाइपिंग, कम निर्माण लागत, और व्यक्तिगत उत्पादों को संभव बनाता है, जिसने विशेष रूप से विनिर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, और यहाँ तक कि फैशन जैसे क्षेत्रों में इसकी व्यापक स्वीकृति को बढ़ावा दिया है। 

स्वास्थ्य देखभाल में, 3D प्रिंटिंग चिकित्सा इम्प्लांट उत्पादन में क्रांति ला रही है। यह बाहरी रूप से और सीधे शरीर के भीतर रोगी-विशिष्ट इम्प्लांट बनाने के लिए एक अत्यंत मूल्यवान उपकरण बन गया है।

हालाँकि, कस्टमाइज़्ड इम्प्लांट्स का यह वादा आक्रामक शल्य प्रक्रियाओं की आवश्यकता की सीमाओं का सामना करता है। शरीर के भीतर के इम्प्लांट्स को आगे पूर्ववर्ती सामग्री और एक पॉलीमराइज़ेशन विधि की आवश्यकता होती है जो मानव शरीर में उपयोग के लिए सुरक्षित हो और बाहरी रूप से सटीक रूप से सक्रिय की जा सके। इन समस्याओं को हल करने के लिए, वैज्ञानिक अल्ट्रासाउंड प्रिंटिंग की ओर रुख कर रहे हैं।

उदाहरण के लिए, पिछले वर्ष एक अध्ययन2 में, टेक्नियन फैकल्टी ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के शोधकर्ताओं ने एक गैर-आक्रामक तकनीक प्रस्तुत की, जो बाहरी साउंड वेव इर्रैडिएशन के माध्यम से शरीर के भीतर गहरी टिश्यू और कोशिकाओं को बायोप्रिंट करती है, जो एक बाहरी अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर से उत्सर्जित होती है।

अब, कैलिफ़ोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों की टीम ने एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया है जो इमेजिंग-निर्देशित अल्ट्रासाउंड प्रिंटिंग का उपयोग करता है, जो अन्य विधियों की तुलना में बहुत गहराई तक जा सकता है।

पारंपरिक 3D प्रिंटिंग, जिसमें नोज़ल होते हैं, के बजाय, इस अध्ययन में ध्वनि की फोकस्ड बीम्स का उपयोग किया गया है जो नियंत्रित तापमान स्पाइक्स उत्पन्न करती हैं ताकि प्रिंटिंग-समतुल्य प्रक्रिया शुरू हो सके।

नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी, हेरिटेज मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यूसीएलए के चैलेंज इनीशिएटिव द्वारा वित्तपोषित, यह अध्ययन अल्ट्रासाउंड को कम-तापमान लिपोसॉम (LTSLs) के साथ संयोजित करता है, जो क्रॉस-लिंकिंग एजेंट्स से लोड होते हैं। 

लिपोसॉम या लिपिड वेसिकल एक छोटा बंद संरचना है जो जीवित कोशिकाओं में पाई जाती है और इसमें लिपिड होते हैं, जो वसा, मोम, मोनोग्लिसराइड, और डाइग्लिसराइड जैसे यौगिकों का समूह है, जो हमारे शरीर में ऊर्जा संग्रहीत करने, संकेत देने, विटामिन अवशोषित करने, हार्मोन बनाने, और कोशिका झिल्ली के संरचनात्मक घटकों के रूप में कार्य करने सहित विभिन्न कार्य करते हैं।

इन वेसिकल्स का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, जिसमें दवा लक्ष्यीकरण, दवा वितरण, और कोशिका झिल्ली गतिशीलता के इन विट्रो अध्ययन शामिल हैं। 

अध्ययन में लिपोसॉम को एक पॉलीमर समाधान में डुबोया गया है जिसमें इच्छित पॉलीमर के मोनोमर और वह कार्गो शामिल है जिसे वितरित किया जाना है, जैसे एक चिकित्सीय दवा।

पॉलीमर एक इमेजिंग कंट्रास्ट एजेंट है जो क्रॉस-लिंकिंग होने पर प्रकट होता है। अध्ययन में गैस वेसिकल्स इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। वास्तविक समय मॉनिटरिंग के माध्यम से, गैस वेसिकल (GVs) आधारित अल्ट्रासाउंड इमेजिंग जीवित जानवरों में अनुकूलित पैटर्न निर्माण को सक्षम बनाता है। 

GVs वायु-भरे प्रोटीन नैनोस्ट्रक्चर हैं जो अल्ट्रासाउंड, मैग्नेटिक रेज़ोनेंस, और ऑप्टिकल तकनीकों के लिए इमेजिंग और थैरेप्यूटिक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। उनकी अनूठी गुणधर्मों के कारण वे अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में कंट्रास्ट एजेंट के रूप में बढ़ती लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि वे अल्ट्रासाउंड के तहत नॉनलाइनियर कंट्रास्ट उत्पन्न कर सकते हैं। GVs को जीनिक रूप से एन्कोड और इंजीनियर किया जा सकता है, जिससे वे बहुमुखी इमेजिंग एजेंट बनते हैं।

क्रॉस-लिंकिंग एजेंट्स से लोडेड LTSLs को बायो इंक में सम्मिलित करने से नया प्लेटफ़ॉर्म फोकस्ड अल्ट्रासाउंड का उपयोग करके विविध कार्यात्मक बायोमैटेरियल्स की तेज़ और सटीक क्रॉस-लिंकिंग को मांग पर प्रदान करने में सक्षम होता है।

टीम ने अपने प्लेटफ़ॉर्म को सफलतापूर्वक माउस ब्लैडर में कैंसरयुक्त क्षेत्रों के पास और खरगोश की पैर की मांसपेशियों में गहराई में इन विवो प्रिंट करके मान्य किया। 

डिस्प प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके माउस में ब्लैडर ट्यूमर के पास केमोथेरेप्यूटिक दवा (डॉक्सोरुबिसिन) लोडेड पॉलीमर प्रिंट करने पर, टीम ने सीधे दवा समाधान के इंजेक्शन की तुलना में कई दिनों तक अधिक ट्यूमर कोशिका मृत्यु हासिल की।

सुरक्षा, सटीकता, और बायोकम्पैटिबिलिटी: DISP की क्लिनिकल संभावनाएँ

कैलटेक टीम ने जीवित जानवरों के भीतर गहरी विशिष्ट स्थानों पर पॉलीमर 3D प्रिंट करने की तकनीक विकसित की है। एलहाम दवुडी, यूनिवर्सिटी ऑफ यूटाह में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की असिस्टेंट प्रोफेसर, इस अध्ययन की प्रमुख लेखिका हैं, जिन्होंने इसे कैलटेक में पोस्टडॉक्टोरल स्कॉलर के रूप में पूरा किया।

यह विधि ध्वनि का उपयोग करके स्थान निर्धारण करती है। पहले, इसका उपयोग आंतरिक घावों को सील करने के लिए गोंद-सम जैसे पॉलीमर प्रिंट करने और चयनात्मक दवा वितरण के लिए पॉलीमर कैप्सूल प्रिंट करने में किया गया है।

वैज्ञानिकों ने पहले इन्फ्रारेड प्रकाश का उपयोग करके पॉलीमराइज़ेशन को सक्रिय किया था, वह प्रक्रिया जिसमें छोटे इकाइयों को मोनोमर कहा जाता है, जो बड़े अणु पॉलीमर बनाते हैं, जीवित जानवरों के भीतर।

हालाँकि, इन्फ्रारेड की पैठ बहुत सीमित है। “यह केवल त्वचा के ठीक नीचे तक पहुँचता है,” कैलटेक के मेडिकल इंजीनियरिंग प्रोफेसर और हेरिटेज मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन्वेस्टिगेटर वेई गाओ ने कहा।

इसके विपरीत, नई तकनीक गहरी टिश्यू तक पहुँच सकती है और विभिन्न सामग्रियों को व्यापक अनुप्रयोगों के लिए प्रिंट कर सकती है जबकि “उत्कृष्ट बायोकम्पैटिबिलिटी” बनाए रखती है।

गहरी टिश्यू इन विवो प्रिंटिंग को साकार करने के लिए, टीम ने अल्ट्रासाउंड की ओर रुख किया, जो इस उद्देश्य के लिए बायोमेडिसिन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। 

लेकिन उन्हें मोनोमर के बंधन, या क्रॉस-लिंकिंग, को विशिष्ट स्थान पर और केवल आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय करने का तरीका चाहिए था।

इसलिए, टीम ने एक नया तरीका पेश किया, जिसमें अल्ट्रासाउंड को (LTSLs) के साथ संयोजित किया गया, जो क्रॉस-लिंकिंग एजेंट्स से लोडेड होते हैं और फिर एक पॉलीमर समाधान में एम्बेड किए जाते हैं जिसमें पॉलीमर मोनोमर और कार्गो होते हैं। यहाँ अधिक घटक, जैसे कोशिकाएँ और सिल्वर या कार्बन नैनोट्यूब जैसे कंडक्टिव सामग्री, भी शामिल की जा सकती हैं। परिणामी बायोइंक को फिर सीधे शरीर में इंजेक्ट किया गया।

अब, प्रिंटिंग शुरू करने के लिए, वैज्ञानिकों ने फोकस्ड अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया, जिससे लक्षित क्षेत्र में तापमान कुछ (लगभग 5) डिग्री बढ़ गया। इससे लिपोसॉम अपनी सामग्री रिलीज़ करते हैं, जिससे पॉलीमर प्रिंटिंग एक सटीक स्थान पर शुरू हो सकती है। गाओ के अनुसार:

“तापमान को कुछ डिग्री सेल्सियस बढ़ाना लिपोसॉम कण को हमारे क्रॉस-लिंकिंग एजेंट्स रिलीज़ करने के लिए पर्याप्त है। जहाँ एजेंट्स रिलीज़ होते हैं, वहीं स्थानीयकृत पॉलीमराइज़ेशन या प्रिंटिंग होगी।”

गैस वेसिकल्स, जो बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं और यहाँ इमेजिंग कंट्रास्ट एजेंट के रूप में उपयोग किए जाते हैं, हमें यह बताते हैं कि सब कुछ इच्छित रूप से काम कर रहा है, क्योंकि वे अल्ट्रासाउंड इमेजिंग में मजबूत रूप से दिखाई देते हैं। वे रासायनिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील होते हैं जो तब होते हैं जब तरल मोनोमर समाधान क्रॉस-लिंक होकर जेल नेटवर्क बनाता है।

जब परिवर्तन होता है, वेसिकल्स का कंट्रास्ट बदल जाता है, जिसे अल्ट्रासाउंड इमेजिंग द्वारा पहचाना जाता है। यह वैज्ञानिकों को यह आसानी से पता लगाने की अनुमति देता है कि कब और ठीक कहाँ पॉलीमराइज़ेशन क्रॉस-लिंकिंग हुआ, जिससे वे जीवित जानवरों में प्रिंट किए जा रहे पैटर्न को संशोधित कर सकते हैं।

बायोएडहेसिव जेल और पॉलीमर के अलावा, अध्ययन तकनीक के उपयोग को बायोइलेक्ट्रिक हाइड्रोजेल, कंडक्टिव सामग्री एम्बेडेड पॉलीमर के प्रिंटिंग के लिए भी विस्तृत करता है, जो शारीरिक महत्वपूर्ण संकेतों की आंतरिक निगरानी के लिए उपयोग होते हैं। 

अब, माउस और खरगोश में सफल प्रयोगों के माध्यम से DISP प्लेटफ़ॉर्म की पुष्टि, बिना किसी सूजन या ऊतक क्षति के संकेतों के, प्लेटफ़ॉर्म की स्थानीयकृत दवा वितरण, टिश्यू प्रतिस्थापन, और बायोइलेक्ट्रॉनिक्स के लिए संभावनाओं को दर्शाती है। शरीर एक हफ्ते के भीतर अनपॉलिमराइज़्ड इंक को साफ़ कर देता है, जो प्लेटफ़ॉर्म की सुरक्षा प्रोफ़ाइल को और उजागर करता है।

इसके अलावा, सेल-लोडेड, ड्रग-लोडेड, बायोएडहेसिव, और कंडक्टिव सामग्री को प्रिंट करने की इसकी क्षमता विभिन्न चिकित्सा अनुप्रयोगों के लिए इसकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती है। लेकिन बेशक, इसे क्लिनिकल उपयोग में अनुवादित करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म को आगे सुधारों की आवश्यकता है।

“यह बायोप्रिंटिंग क्षेत्र में एक नई शोध दिशा है। हमारा अगला चरण बड़े पशु मॉडल में प्रिंट करने का प्रयास करना है, और आशा है कि निकट भविष्य में हम इसे मनुष्यों में मूल्यांकन कर सकेंगे।”

Gao

टीम का लक्ष्य मशीन लर्निंग के माध्यम से DISP प्लेटफ़ॉर्म की सटीक स्थानीयकरण क्षमता को बढ़ाना और फोकस्ड अल्ट्रासाउंड को लागू करना है।

“भविष्य में, एआई की मदद से, हम चाहते हैं कि हम एक धड़कते हुए दिल जैसे चलती हुई अंग में स्वचालित रूप से उच्च-सटीकता प्रिंटिंग को ट्रिगर कर सकें।”

– Gao

3D बायो-प्रिंटिंग में निवेश

3D बायो-प्रिंटिंग
3D प्रिंटिंग उद्योग में एक शुरुआती खिलाड़ी, 3D Systems (DDD ) इस क्षेत्र के विकास के साथ देखे जाने वाले प्रमुख नामों में से एक है। कंपनी व्यापक 3D प्रिंटिंग और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग समाधान प्रदान करती है, जिसमें धातु, सामग्री, और प्लास्टिक के लिए 3D प्रिंटर, सॉफ़्टवेयर, और सेवाएँ शामिल हैं। दंत प्रयोगशालाओं और ऑटोमोबाइल निर्माताओं से लेकर अर्धचालक डिजाइनरों और मेडिकल डिवाइस निर्माताओं तक, यह सभी प्रकार के उद्योगों और सामग्रियों के लिए सॉफ़्टवेयर डिजाइन करती है और प्रिंटर विकसित करती है।

3D Systems (DDD )

3S Systems दो खंडों के माध्यम से संचालित होता है: हेल्थकेयर सॉल्यूशन्स, जो दंत, पुनर्जनन चिकित्सा, मेडिकल डिवाइस, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवाओं को सेवा देता है, और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन्स, जो परिवहन, एयरोस्पेस, रक्षा, और सामान्य निर्माण को सेवा देता है। 

2021 में, इसने अलिवी को अधिग्रहित किया ताकि अपने पुनर्जनन चिकित्सा पहल को विस्तारित कर सके, जिससे फार्मास्यूटिकल अनुसंधान प्रयोगशालाओं में विकास तेज़ हो। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, 3D बायोप्रिंटिंग ने पशु-रहित प्रीक्लिनिकल मॉडल और 3D रोग मॉडलिंग के विकास को प्रिंट डिज़ाइनों की पुनरावृत्ति और इन विवो मानव जीवविज्ञान को पुनः निर्मित करने की क्षमता के माध्यम से आगे बढ़ाया है।

उसी वर्ष, इसने जर्मन सॉफ़्टवेयर फर्म Additive Works GmbH को भी अधिग्रहित किया, जिससे औद्योगिक-स्तर के 3D प्रिंटिंग प्रक्रियाओं के तेज़ अनुकूलन के लिए सिमुलेशन क्षमताओं का विस्तार हुआ।

कंपनी के शेयर वर्तमान में $1.94 पर ट्रेड हो रहे हैं, YTD में 22.26% गिरावट के साथ। इस मूल्य स्तर पर, 3D Systems के शेयर अपने शिखर $48.60 से काफी गिर चुके हैं, जो 2021 की शुरुआत में था, जैसा कि कई अन्य स्टॉक्स में देखा गया। 

DDD मूल्य चार्ट

3D Systems ने $345.6 मिलियन का मार्केट कैप हासिल किया है, और इसका EPS (TTM) -1.93 है, तथा P/E (TTM) -1.32 है।

कंपनी के वित्तीय आंकड़े दिखाते हैं कि 2025 की पहली तिमाही में, 3D Systems ने $94.5 मिलियन की राजस्व दर्ज की, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही से 8% घटा, मुख्यतः सामग्री बिक्री में कमी के कारण।

हेल्थकेयर सॉल्यूशन्स की राजस्व $41.3 मिलियन थी, जबकि इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन्स की $53.2 मिलियन थी।

यह, CEO डॉ. जेफ़्री ग्रेव्स ने कहा, “ग्राहकों के कई निवेशों को स्थगित करने के कारण शीर्ष-लाइन दबावों की निरंतरता को दर्शाता है” ताकि संभावित टैरिफ प्रभावों और चल रहे भू-राजनीतिक तथा व्यापक मैक्रोइकोनॉमिक अनिश्चितताओं के बारे में अधिक स्पष्टता प्राप्त की जा सके।

इस अवधि के लिए सकल लाभ मार्जिन 34.6% था, और गैर-GAAP सकल लाभ मार्जिन 35% था, क्योंकि वॉल्यूम कम और कीमतें अनुकूल नहीं थीं। शुद्ध हानि, इस बीच, $37 मिलियन थी। मार्च 2025 के अंत में, नकद और नकद समकक्ष $135 मिलियन थे, और कुल ऋण, स्थगित वित्तीय लागतों को घटाकर, $212.3 मिलियन था।

हालांकि, कंपनी $50 मिलियन की लागत बचत पहल पर काम कर रही है, जिसे मध्य-2026 तक पूरा किया जाएगा। यह भी अनुमान है कि इस वर्ष के अंतिम तिमाही में EBITDA के आधार पर ब्रेक-ईवन प्राप्त होगा।

इसके अलावा, जियोमैजिक पोर्टफोलियो की बिक्री के परिणामस्वरूप बैलेंस शीट मजबूत हुई, जिससे कर-पर-कर नकद भंडार $250 मिलियन तक अप्रैल 30, 2025 तक बढ़ गया।

3D Systems को एक निवेश विकल्प के रूप में सकारात्मक पहलू यह है कि कंपनी एयरोस्पेस और डिफेंस बाजारों में स्थिर वृद्धि देख रही है, और उसके नवीनतम हार्डवेयर सिस्टम्स ने बिक्री में वृद्धि दर्ज की है। साथ ही, AI इन्फ्रास्ट्रक्चर भी 3D Systems का एक और फोकस क्षेत्र है जो उसकी प्रगति को आगे बढ़ा रहा है।

“पिछले कुछ वर्षों में हमारे R&D निवेश को जानबूझकर बनाए रखने से हमारे उत्पाद पोर्टफ़ोलियो के सभी हिस्सों में, जिसमें हमारे पॉलीमर और धातु प्लेटफ़ॉर्म दोनों शामिल हैं, नई तकनीक की महत्वपूर्ण लहर आई है।”

– Gravel

उन्होंने कहा कि जबकि यह अल्पावधि में लाभप्रदता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, मजबूत ग्राहक रुचि का मतलब है “हमारे नए सिस्टम उच्च-गुणवत्ता/उच्च-विश्वसनीयता घटक निर्माण के लिए अधिक पसंद किए जा रहे हैं, मानव शरीर के भीतर अनुप्रयोगों और उन्नत औद्योगिक सिस्टमों के लिए।” कई नए उत्पाद अब व्यावसायीकरण के महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं। (DTG.DE )

इस वर्ष, अब तक, 3D Systems ने प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता डाइमर ट्रक के साथ सहयोग किया है ताकि रिमोट स्पेयर पार्ट प्रिंटिंग को सुविधाजनक बनाया जा सके। ऑन-डिमांड प्रिंटिंग आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं को दूर करने और डिलीवरी समय को 75% तक कम करने के लिए है। 

इसके क्लिनिकली वैध NextDent 3D प्रिंटिंग रेज़िन अब 30 से अधिक अनुप्रयोगों को कवर करते हैं, जिसमें दाँतों की मरम्मत पर केंद्रित अनुप्रयोग भी शामिल हैं। कंपनी ने विश्वविद्यालय अस्पताल बासेल के साथ साझेदारी में अपने पॉइंट-ऑफ़-केयर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग समाधान में पहला 3D-प्रिंटेड PEEK फेसियल इम्प्लांट भी घोषित किया।

हालिया कार्यक्रम में, 3D Systems ने कई नए उत्पादों को भी उजागर किया, जैसे QuickCast® Diamond™ और PSLA 270, और बड़े-फ़ॉर्मेट EXT टाइटन पेललेट एक्सट्रूज़न प्रिंटरों के लिए नया मॉड्यूल। इसने हाई-थ्रूपुट, प्रिसिजन Figure 4® 135 3D प्रिंटर और Figure 4 Tough 75C FR ब्लैक सामग्री भी पेश की, जिससे हाई-मिक्स, लो-वॉल्यूम मैन्युफैक्चरिंग की लागत कम हो सके। 

3D Systems पर नवीनतम

निष्कर्ष

स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली ने पिछले कुछ दशकों में एक विशाल परिवर्तन देखा है। जड़ी-बूटी मिश्रणों से लेकर परिष्कृत नैनोमेडिसिन तक की यह यात्रा दर्शाती है कि दवा वितरण का विकास तकनीकी नवाचार द्वारा चिह्नित रहा है। 

अब, कैलटेक वैज्ञानिकों द्वारा नवीनतम विकास चिकित्सा क्रांति की दुनिया में एक उल्लेखनीय कदम है। वही ध्वनि तरंगों का उपयोग करके, जो वर्तमान में शरीर के भीतर इमेजिंग के लिए उपयोग की जाती हैं, DISP प्लेटफ़ॉर्म बहुत गहरी टिश्यू में प्रवेश कर सकता है। समाधान (बायोइंक) और फोकस्ड अल्ट्रासाउंड (FUS) ट्रांसड्यूसर का एक अनुकूलित मिश्रण सटीक प्रिंटिंग को सक्षम कर रहा है।

जैसे-जैसे तकनीक बड़े पशु मॉडलों और मानव परीक्षणों की ओर बढ़ती है, DISP, अपनी बायोकम्पैटिबिलिटी, सटीकता, और अनुकूलनशीलता के साथ, दवा वितरण और आंतरिक उपचार को पुनः परिभाषित करने का वादा रखता है।

शीर्ष 3D बायोप्रिंटिंग स्टॉक्स की सूची के लिए यहाँ क्लिक करें।

संदर्भित अध्ययन:

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). इमेजिंग-निर्देशित गहरी टिश्यू इन विवो साउंड प्रिंटिंग। 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). सेल डिलीवरी, ड्रग डिलीवरी, और 3D प्रिंटिंग के लिए अल्ट्रासाउंड मध्यस्थ पॉलीमराइज़ेशन। Small Methods, 8(6), 2301197. https://doi.org/10.1002/smtd.202301197

गौरव ने 2017 में क्रिप्टोकरेंसी का व्यापार करना शुरू किया और तब से वह क्रिप्टो स्पेस से प्यार करने लगे। उनकी क्रिप्टो में सब कुछ में रुचि ने उन्हें क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन में विशेषज्ञता वाले लेखक में बदल दिया। जल्द ही उन्हें क्रिप्टो कंपनियों और मीडिया आउटलेट्स के साथ काम करते हुए पाया। वह एक बड़े समय के बैटमैन प्रशंसक भी हैं।