Utilizamos cookies para comprender de qué manera utiliza nuestro sitio y para mejorar su experiencia. Esto incluye personalizar el contenido y la publicidad. Para más información, Haga clic. Si continua usando nuestro sitio, consideraremos que acepta que utilicemos cookies. Política de cookies.

HospiMedica

Deascargar La Aplicación Móvil
Noticias Recientes COVID-19 Cuidados Criticos Téc. Quirúrgica Cuidados de Pacientes TI Pruebas POC Negocios Focus

Malla impresa en 3D facilita la fabricación de soportes ortopédicos

Por el equipo editorial de HospiMedica en español
Actualizado el 22 Aug 2019
Print article
Imagen: Ejemplos de mallas impresas en 3D (Fotografía cortesía de MIT).
Imagen: Ejemplos de mallas impresas en 3D (Fotografía cortesía de MIT).
Un estudio nuevo sugiere que la fabricación aditiva (FA) de mallas flexibles adaptadas biomecánicamente podría llevar a dispositivos portátiles e implantables personalizados.

Desarrolladas en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, Cambridge, MA, EUA), las mallas se fabrican mediante extrusión de poliuretano termoplástico utilizando una herramienta continua de herramientas de FA para adaptar la elasticidad de las celdas de la malla mediante modificación de holgura y modulación de la unión filamento-filamento. La configuración resultante de la malla se parece a una tela resistente y flexible con una rigidez de inversión direccionalmente específica. Cuanto más amplio es el espaciado de las celdas unitarias, más se puede estirar la malla a baja tensión antes de volverse más rígida, un principio de diseño que adapta el grado de flexibilidad de la malla y lo ayuda a imitar el tejido blando.

La malla flexible también se puede endurecer imprimiendo fibras de acero inoxidable sobre las regiones de la malla elástica donde se necesitan propiedades más rígidas, y luego imprimiendo una tercera capa elástica sobre el acero para emparedar el hilo más rígido en la malla. La combinación de materiales rígidos y elásticos proporciona a la malla la capacidad de estirarse fácilmente hasta un punto, después del cual se comienza a endurecer. Las mallas también se pueden diseñar como una estructura auxética, una estructura que se vuelve más ancha cuando se tira de ella. Las estructuras auxéticas también pueden dar apoyo a superficies altamente curvas del cuerpo.

Para demostrar las capacidades de la nueva malla, los investigadores diseñaron una abrazadera para el tobillo con una rigidez de inversión direccionalmente específica que surge de la malla incrustada, que puede proporcionar un soporte más fuerte para evitar, por ejemplo, que un músculo se sobrecargue. La estructura de la malla evita que el tobillo gire hacia adentro, a la vez que permite que la articulación se mueva libremente en otras direcciones. La mecánica de tracción de la malla de la abrazadera fue diseñada para que coincida con la respuesta no lineal del músculo. Los investigadores también fabricaron un refuerzo para la rodilla que se ajusta a la rodilla cuando se dobla, y un guante con una malla impresa en 3D cosida en su superficie superior, que se ajusta a los nudillos del usuario. El estudio fue publicado el 19 de junio de 2019 en la revista Advanced Functional Materials.

“Intentamos pensar en cómo podemos hacer que las construcciones impresas en 3D sean más flexibles y cómodas, como los textiles y las telas. Una de las razones por las que los textiles son tan flexibles es que las fibras se puede mover fácilmente entre sí”, dijo el autor principal e ingeniero mecánico, Sebastián Pattinson, PhD. “Hay potencial para hacer todo tipo de dispositivos que interactúen con el cuerpo humano. Mallas quirúrgicas, ortesis, incluso dispositivos cardiovasculares como stents; se pueden imaginar todos los beneficios potenciales de los tipos de estructuras que mostramos”.

La fabricación aditiva describe tecnologías que construyen objetos en 3D utilizando software de modelado de diseño asistido por computadora (CAD), máquinas y material para formar capas. Una vez que se produce un boceto CAD, los datos son transmitidos a la impresora, que coloca o agrega capas sucesivas de líquido, polvo, material de hoja u otro, de una manera, capa por capa, para fabricar un objeto en 3D. En esta definición se incluyen muchas tecnologías, como la creación rápida de prototipos, la fabricación digital directa, la fabricación en capas y la fabricación aditiva.

Enlace relacionado:
Instituto de Tecnología de Massachusetts

Miembro Oro
Solid State Kv/Dose Multi-Sensor
AGMS-DM+
Miembro Oro
12-Channel ECG
CM1200B
Miembro Plata
Compact 14-Day Uninterrupted Holter ECG
NR-314P
New
Ventilator
TRventi-3D

Print article

Canales

Cuidados Criticos

ver canal
Imagen: Los dispositivos electrónicos portátiles permeables desarrollados para el monitoreo de bioseñales a largo plazo (Fotografía cortesía de CityUHK)

Dispositivo electrónico portátil súper permeable permite monitorear bioseñales a largo plazo

Los dispositivos electrónicos portátiles se han convertido en una parte integral de la mejora de la salud y el estado físico al ofrecer un seguimiento continuo de señales f... Más

Técnicas Quirúrgicas

ver canal
Imagen: Los investigadores han demostrado éxito en mantener a los pacientes más seguros después de las cirugías ortopédicas (Fotografía cortesía del Centro Médico de la Universidad de Soroka)

Simple protocolo de prevención puede reducir infecciones peligrosas del sitio quirúrgico

Las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) representan un riesgo significativo en el sector de la salud, aumentando la probabilidad de muerte del paciente hasta 11 veces en comparación con... Más

Cuidados de Pacientes

ver canal
Imagen: La solución recientemente lanzada puede transformar la programación del quirófano e impulsar las tasas de utilización  (Fotografía cortesía de Fujitsu)

Solución de optimización de la capacidad quirúrgica ayuda a hospitales a impulsar utilización de quirófanos

Una solución innovadora tiene la capacidad de transformar la utilización de la capacidad quirúrgica al atacar la causa raíz de las ineficiencias los bloques de tiempo quirúrgico.... Más

Pruebas POC

ver canal
Imagen: El lector de inmunoensayo cuantitativo RPD-3500 (Fotografía cortesía de BK Electronics)

Lector de inmunoensayo de pruebas POC proporciona análisis cuantitativo de kits de prueba para diagnóstico más preciso

Un lector de inmunoensayos cuantitativos pequeño y liviano que proporciona un análisis cuantitativo de cualquier tipo de kits o tiras de prueba rápida, y se puede conectar a una PC... Más