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Titre : |
New possibilities for use in the human body : Medical product manufacturers are processing original materials usinhg the freeformer |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
Lukas pawelczyk, Auteur |
Année de publication : |
2020 |
Article en page(s) : |
p. 21-24 |
Langues : |
Anglais (eng) |
Catégories : |
Biocompatibilité Implants médicaux Implants orthopédiques Implants résorbables Impression tridimensionnelle Médecine -- Appareils et matériel Polylactique, AcideL'acide polylactique (anglais : polylactic acid, abrégé en PLA) est un polymère entièrement biodégradable utilisé dans l'alimentation pour l'emballage des œufs et plus récemment pour remplacer les sacs et cabas en plastiques jusqu'ici distribués dans les commerces. Il est utilisé également en chirurgie où les sutures sont réalisées avec des polymères biodégradables qui sont décomposés par réaction avec l’eau ou sous l’action d’enzymes. Il est également utilisé pour les nouveaux essais de stent biodégradable.
Le PLA peut-être obtenu à partir d'amidon de maïs, ce qui en fait la première alternative naturelle au polyéthylène (le terme de bioplastique est utilisé). En effet, l'acide polylactique est un produit résultant de la fermentation des sucres ou de l'amidon sous l'effet de bactéries synthétisant l'acide lactique. Dans un second temps, l'acide lactique est polymérisé par un nouveau procédé de fermentation, pour devenir de l'acide polylactique.
Ce procédé conduit à des polymères avec des masses molaires relativement basses. Afin de produire un acide polylactique avec des masses molaires plus élevées, l'acide polylactique produit par condensation de l'acide lactique est dépolymérisé, produisant du lactide, qui est à son tour polymérisé par ouverture de cycle.
Le PLA est donc l’un de ces polymères, dans lequel les longues molécules filiformes sont construites par la réaction d’un groupement acide et d’une molécule d’acide lactique sur le groupement hydroxyle d’une autre pour donner une jonction ester. Dans le corps, la réaction se fait en sens inverse et l’acide lactique ainsi libéré est incorporé dans le processus métabolique normal. On obtient un polymère plus résistant en utilisant l'acide glycolique, soit seul, soit combiné à l’acide lactique. Polymères en médecine Technologie médicale
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Index. décimale : |
668.4 Plastiques, vinyles |
Résumé : |
Arburg Plastic Freeforming is predestined for the additive manufacturing of medtech components. The associated Freeformer-type additive manufacturing systems process the same plastic pellets that are used in injection molding. That makes the open systems very economical to use. They can also process, among other things, biocompatible, resorbable and sterilizable, as well as FDA-approved original materials. This also opens up new possibilities for applications in the human body. |
Note de contenu : |
- Functional MedTech parts with anti-inflammatories
- Aesculap : MedTech products "in the blood"
- Samaplast : permanent spinal implant
- Karl Leiginger : bioresorbable implants for the facial ares
- Röchling : center for additive manufacturing
- Figure : In the AKF process, resorbable original materials such a plate-implants similar to bone, can be manufactured. they are gradually replaced by endogenous tissue
- Fig. 1 : The medical-grade TPE Medialist MD 12130H can be used to manufacture flexible, individually tailored hand orthoses
- Fig. 3 : With the Freeformer, Samaplast has additively manufactured a permanent spinal implant e.g. from FDA-approved PCU, for stabilization in the event of a slipped disk |
En ligne : |
https://drive.google.com/file/d/1DXEQPuPPv28X6h4mTLQJedIvBlnBk-0Z/view?usp=drive [...] |
Format de la ressource électronique : |
Pdf |
Permalink : |
https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=34069 |
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 110, N° 3 (2020) . - p. 21-24
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