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New possibilities for use in the human body / Lukas pawelczyk in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL, Vol. 110, N° 3 (2020)
[article]
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 médicaleIndex. 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 diskEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1DXEQPuPPv28X6h4mTLQJedIvBlnBk-0Z/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : 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[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 21649 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible
[article]
Titre : Patient-specific tablets : The freeformer allows a tailor-made combination of several active ingredients Type de document : texte imprimé Auteurs : Lukas pawelczyk, Auteur Année de publication : 2022 Article en page(s) : p. 32-33 Langues : Anglais (eng) Catégories : Impression tridimensionnelle
Médicaments
Polyacétate de vinyle
Polymères en médecine
Procédés de fabricationIndex. décimale : 668.4 Plastiques, vinyles Résumé : Additive manufacturing has the potential to manufacture tablets individualized for the particular patient, and thereby further digitalize the pharmaceutical industry. In medication development, the properties of a tablet, such as its shape, dosage or release of the active substance, can be individually tailored - by making just a few changes to the digital 3D print file. Merck scientists have used a Freeformer for their lab tests. Note de contenu : - Promising tests with various model active ingredients
- Polypills from the 3D printer are the ultimate goal
- Fig. 1 : The tablet was manufactured with the Freeformer. The electron micrograph shows its mesh-like structure
- Fig. 2 : The filler loading of the tablets can be used to control the release of active ingredient. Here, the polymer melt is loaded with 10 % caffeine in each case as a model active ingredientEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1rcoMkHkFYJ61jav_3z4Wspgv_q8ngQNY/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=37708
in KUNSTSTOFFE INTERNATIONAL > Vol. 112, N° 3 (2022) . - p. 32-33[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23353 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible