নতুন গবেষণায় টাইটানিয়াম মেডিকেল ইমপ্লান্ট অত্যন্ত কার্যকর বলে মনে করা হচ্ছে
3D প্রিন্টিং টাইটানিয়াম প্রক্রিয়া

ঐতিহ্যবাহী প্রক্রিয়ার তুলনায়, ব্যক্তিগতকৃত অস্ত্রোপচার ইমপ্লান্ট ফিগার তৈরিতে 3D প্রিন্টিং প্রযুক্তির সুবিধাগুলি প্রধানত প্রতিফলিত হয়: 3D প্রিন্টিং মুক্ত গঠন বৈশিষ্ট্যগুলি দ্রুত এবং সঠিকভাবে অভ্যন্তরীণ ইমপ্লান্টকে কাস্টমাইজ করতে পারে, ঐতিহ্যবাহী সার্বজনীন ইমপ্লান্ট ফিগারের আকৃতি মানবদেহের সাথে বেমানান এবং এর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি মানসম্মত সমস্যাগুলি অতিক্রম করতে পারে; জটিল কাঠামো এবং প্রক্রিয়াজাতকরণে কঠিন পণ্য তৈরিতে, ব্যক্তিগতকৃত মাইক্রো-স্ট্রাকচার, বিশেষ করে ছিদ্রযুক্ত কাঠামো, কেবল নির্দিষ্ট ভৌত এবং রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য পূরণ করতে পারে না, বরং জৈব-হিস্টোকম্প্যাটিবিলিটিও উন্নত করতে পারে।
এই ধারাবাহিক সুবিধাগুলি কার্যকরভাবে স্ট্রেস শিল্ডিং এবং ইমপ্লান্টের কম জৈবিক কার্যকলাপের সাধারণ সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে, সর্বাধিক ব্যবহৃত এবং বহুল ব্যবহৃত 3D প্রিন্টিং টাইটানিয়াম অ্যালয় হল SLM প্রযুক্তি এবং EBM প্রযুক্তি।
সিলেক্টিভ লেজার মেল্টিং (SLM) দ্রুত গলে যাওয়ার জন্য পূর্বে স্থাপিত পাউডার উপকরণগুলিকে নির্বাচনীভাবে বিকিরণ করার জন্য তাপ উৎস হিসেবে লেজার ব্যবহার করে। প্রধান কার্যকরী নীতি হল নিষ্ক্রিয় গ্যাস সুরক্ষা পরিবেশের অধীনে, যন্ত্র এবং সরঞ্জামগুলি সিস্টেম ডিজাইন মোড দ্বারা উত্পন্ন ফিলিং স্ক্যানিং পথ অনুসারে লেজার রশ্মি নিয়ন্ত্রণ করে যাতে পাউডারের প্রতিটি স্তর নির্বাচন এবং গলানো যায়।
তারপর প্ল্যাটফর্মটি নীচে সরানো হয়, আবার পাউডার স্থাপন করা হয় এবং পুরো আকৃতি তৈরি না হওয়া পর্যন্ত সিন্টারিং পুনরাবৃত্তি করা হয়। নিষ্ক্রিয় গ্যাস সুরক্ষা উচ্চ তাপমাত্রায় ধাতুকে অন্যান্য গ্যাসের সাথে প্রতিক্রিয়া করতে বাধা দেয়। SLM প্রযুক্তি গঠনের উপকরণগুলির একটি বিস্তৃত পরিসর, উপাদান সাশ্রয়ী এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্য, জটিল সহায়তা ব্যবস্থা ডিজাইন এবং প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয় না, এই ধারাবাহিক সুবিধাগুলি SLM প্রযুক্তিকে আরও বেশি করে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত করে তোলে।
তবে, SLM-এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে: সীমিত লেজার শক্তি এবং স্ক্যানিং গ্যালভানোমিটার ডিফ্লেকশন অ্যাঙ্গেলের কারণে, SLM দ্বারা প্রস্তুত যন্ত্রাংশের আকারের পরিসর সীমিত হবে; উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন লেজার এবং উচ্চ-মানের অপটিক্যাল সরঞ্জাম তৈরি করা ব্যয়বহুল, যা কিছুটা অর্থনৈতিক বোঝা বাড়ায়। SLM প্রযুক্তিতে পাউডার উপকরণ ব্যবহারের কারণে, ছাঁচে তৈরি যন্ত্রাংশের পৃষ্ঠের গুণমান সমস্যাযুক্ত হতে পারে, যার জন্য পরবর্তী কাজের জন্য পণ্যের দ্বিতীয় প্রক্রিয়াকরণ প্রয়োজন; প্রক্রিয়াকরণ প্রক্রিয়ায় গোলকীয়করণ এবং ওয়ার্পিং ত্রুটিও দেখা দিতে পারে, যার জন্য প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে কঠোরভাবে অপ্টিমাইজ করার জন্য আরও পদক্ষেপের প্রয়োজন। ইলেক্ট্রন রশ্মি গলানো, EBM হল এমন একটি প্রক্রিয়া যা সংযোজন উৎপাদনের জন্য ভ্যাকুয়াম পরিবেশে স্তরে স্তরে ধাতুর গুঁড়ো গলানোর জন্য তাপ উৎস হিসেবে ইলেকট্রন রশ্মি ব্যবহার করে।
এর কার্যনীতি হল: প্রাক-আবৃত পাউডার, উচ্চ-শক্তির ইলেকট্রন রশ্মির বিচ্যুতি, স্থানীয় ছোট এলাকায় উচ্চ শক্তি উৎপাদনের জন্য ফোকাস করার পর, উচ্চ তাপমাত্রা এবং এমনকি গলে যাওয়ার জন্য পাউডার স্তর স্ক্যান করে, ইলেকট্রন রশ্মির ক্রমাগত স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে, গলিত পুলের মধ্যে শক্তি উৎপাদন করে, ফিউশন এবং দৃঢ়ীকরণ, একটি রৈখিক এবং সমতল ধাতব স্তরে সংযুক্ত।
বর্তমান স্তরটি শেষ করার পর, পাউডার লেইং অপারেশনটি পুনরাবৃত্তি করে গঠন করুন। উৎপাদন প্রক্রিয়ায়, EBM উপাদানের উচ্চ শক্তি নিশ্চিত করতে এবং খাদের জারণ এড়াতে প্রকৃত বায়ু গলানোর পরিবেশ গ্রহণ করে। SLM এর তুলনায়, EBM এর প্রধান সুবিধাগুলি হল: ইলেকট্রন বিমের দক্ষ উৎপাদন কম শক্তি খরচ করে, উৎপাদন গতি বেশি, যার ফলে পুরো মেশিনের প্রকৃত মোট শক্তি বেশি; ইলেকট্রন বিমের বিচ্যুতিতে সরঞ্জামের অংশটি সরানোর প্রয়োজন হয় না, যা স্ক্যানিং গতি আরও উন্নত করে। ভালো তাপীয় পরিবেশ 3D মুদ্রিত অংশগুলির আকৃতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে, এর স্থিতিশীল যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য নিশ্চিত করে, জৈবিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এবং ধাতব পাউডার পুনর্ব্যবহারযোগ্যও হতে পারে।
থ্রিডি প্রিন্টেড সার্জিক্যাল ইমপ্লান্টের অবস্থা এবং অগ্রগতি
অস্টিওলজির ক্ষেত্রে 3D প্রিন্টিং সহ সার্জিক্যাল ইমপ্লান্ট এবং অর্থোটিক্সের একটি আশাব্যঞ্জক প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। এখন আরও বেশি করে3D মুদ্রিত ইমপ্লান্ট উপকরণযেমন শ্রবণ এইডস, কৃত্রিম অঙ্গ, ব্যক্তিগতকৃত অর্থোপেডিক সার্জারি গাইড, কৃত্রিম জয়েন্ট, কৃত্রিম বাইরের কান, ব্যক্তিগতকৃত দাঁতের ইমপ্লান্ট এবং ক্লিনিকাল ব্যক্তিগতকৃত চিকিৎসায় অন্যান্য প্রয়োগ। রিপোর্ট অনুসারে, ২০১৪ সালে, পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ১২ বছর বয়সী একটি ছেলেকে মাইক্রো-হোল সহ একটি ব্যক্তিগতকৃত 3D প্রিন্টেড কৃত্রিম মেরুদণ্ড দিয়ে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করেছিলেন, যা ছিল বিশ্বের প্রথম ঘটনা। একই বছরে, ডাক্তার এবং বিজ্ঞানীরা স্কটল্যান্ডে একটি ৫ বছর বয়সী মেয়েকে একটি 3D প্রিন্টেড কৃত্রিম পাম লাগিয়েছিলেন।
পিপলস লিবারেশন আর্মির ৪১১ তম হাসপাতালের স্টোমাটোলজি স্পেশালিটি সেন্টার EBM প্রযুক্তি ব্যবহার করে একজন হেমিম্যাক্সিলারি রিসেকশন রোগীর জন্য অত্যন্ত ব্যক্তিগতকৃত অ্যানাটমি সিমুলেশন সহ একটি ম্যান্ডিবুলার টাইটানিয়াম অ্যালয় ইমপ্লান্ট কাস্টম এবং ইমপ্লান্ট করেছে। অপারেশনের সময়, রোগাক্রান্ত ম্যান্ডিবলের রিসেকশন এবং ব্যক্তিগতকৃত কার্যকরী মেরামত এক সময়ে সম্পন্ন করা হয়েছিল এবং ত্রুটিপূর্ণ ম্যান্ডিবলটি পৃথকভাবে মেরামত এবং পুনর্গঠন করা হয়েছিল। অস্ত্রোপচারের পরে প্রভাব সন্তোষজনক ছিল। লেথাউস বি এবং অন্যান্য গবেষকরা ম্যান্ডিবুলার রিসেকশনে আক্রান্ত ২০ জন রোগীর হাড় এবং মাইক্রোভাসকুলার ফ্ল্যাপ পুনর্গঠনের জন্য 3D প্রিন্টিং প্রযুক্তি ব্যবহার করেছিলেন, যা অপারেশনের সময় কমিয়েছে এবং অপারেশনের মান উন্নত করেছে এবং অস্ত্রোপচারের পরে প্রভাব ভাল ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, অনুরূপ খবর এবং গবেষণা অবিরাম প্রবাহে আবির্ভূত হয়েছে, যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে 3D প্রিন্টিংয়ের ভাল প্রয়োগের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করে।

অর্থোপেডিক পণ্যের পাশাপাশি, 3D প্রিন্টেড সার্জিক্যাল ইমপ্লান্ট উপকরণগুলিও ধীরে ধীরে বাণিজ্যিকীকরণ এবং বাজারজাতকরণের দিকে এগিয়ে চলেছে। 2007 সালে, ইতালীয় কোম্পানি অ্যাডলার অর্থো এবং LIMA-LTO দ্বারা তৈরি হার্ড টিস্যু স্ক্যাফোল্ডার সহ বায়োপ্রিন্টেড 3D প্রিন্টেড অ্যাসিটাবুলাম কাপগুলি CE সার্টিফিকেশন পাস করে। Exactech-এর পণ্যটি 2010 সালে FDA দ্বারা অনুমোদিত হয়। 2009 সালে, 3D প্রিন্টিং ব্যবহার করে আমেরিকান AMT কোম্পানি দ্বারা উত্পাদিত অল-টাইটানিয়াম বডি ফিউশন ডিভাইসটি EU CE সার্টিফিকেশনও পাস করে। 2013 সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম বায়োপ্রিন্টেড স্কাল ইমপ্লান্ট পণ্যটি FDA দ্বারা অনুমোদিত হয়, যা বিশ্বের প্রথম ব্যক্তিগতকৃত 3D প্রিন্টেড PEEK স্কাল ইমপ্লান্ট চিত্রও।
এই ভিত্তিতে, ২০১৪ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অক্সফোর্ড কোম্পানি ৩ডি প্রিন্টিং ম্যাক্সিলোফেসিয়াল হাড়ের পণ্য (৫আইওকে মোড) এর জন্য এফডিএ অনুমোদন পায়। এছাড়াও, জানা গেছে যে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে, থার্ড হসপিটাল অফ বেইজিং মেডিসিন এবং বেইজিং আইকাং ইচেং মেডিকেল ইকুইপমেন্ট কোং লিমিটেড দ্বারা তৈরি ৩ডি প্রিন্টেড হিউম্যান ইমপ্লান্ট - কৃত্রিম হিপ জয়েন্টটি রাজ্য খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসন কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছে। ৩ডি প্রিন্টেড হিপ জয়েন্টটি "ব্যাপক উৎপাদন পর্যায়ে" প্রবেশ করেছে, যার অর্থ চীনের ৩ডি প্রিন্টিং ইমপ্লান্টগুলিও উৎপাদন পর্যায়ে পা রেখেছে।
চিকিৎসা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবনে 3D প্রিন্টিং প্রযুক্তি ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিগতকৃত ইমপ্লান্ট প্রস্থেসেস, প্রস্থেসিক অঙ্গ, ডেন্টাল ইমপ্লান্ট এবং অন্যান্য দিকগুলির গবেষণা এবং প্রয়োগও ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। তাই, এই নতুন প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত ইমপ্লান্টের জৈব নিরাপত্তা মূল্যায়নের দিকে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।
থ্রিডি প্রিন্টিং টাইটানিয়ামের জৈব নিরাপত্তা নিয়ে গবেষণা
জৈব চিকিৎসা উপকরণের নিরাপত্তা মূলত টিস্যু এবং উপকরণের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। জৈব চিকিৎসা ধাতু উপকরণগুলি ইমপ্লান্টেড ডিভাইসের মান পূরণ করার জন্য, এটি অবশ্যই আবশ্যক যে মানবদেহে ইমপ্লান্টেশনের ফলে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া একটি গ্রহণযোগ্য স্তরে থাকে এবং একই সাথে, এটি উপাদানের গঠন এবং বৈশিষ্ট্যগুলিতে গুণগত পরিবর্তন আনতে পারে না। মানবদেহ এবং মানবদেহের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া মূলত এর জৈব সামঞ্জস্যতা এবং জৈবিক কার্যকারিতার মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।
অতএব, মানবদেহে ইমপ্ল্যান্ট স্থাপনের পর, ইমপ্ল্যান্টটি অ্যালার্জি, প্রদাহ এবং মানব কোষ, রক্ত এবং অঙ্গগুলিতে রসায়ন, অথবা মানুষের বিদেশী দেহের প্রত্যাখ্যানের মতো প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে না। একই সাথে, দীর্ঘ সময় ধরে ইমপ্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ইমপ্ল্যান্টগুলির ভাল স্ট্যাটিক যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ পর্যাপ্ত শক্তি, উপযুক্ত স্থিতিস্থাপক মডুলাস, উচ্চ স্থিতিশীলতা, ভাল জারা প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং টেকসই স্থায়িত্ব থাকা আবশ্যক। এখন ক্লিনিকাল অনুশীলনে টাইটানিয়াম অ্যালয়ের অস্ত্রোপচার ইমপ্ল্যান্টেশন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং জৈব-সামঞ্জস্যতা গবেষণাও পরিপক্ক। অতএব, 3D প্রিন্টিং সম্পর্কিত টাইটানিয়াম অ্যালয় অংশগুলির সুরক্ষা মূলত এর জৈব-যান্ত্রিক কার্যকারিতার সুরক্ষার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

3D প্রিন্টেড ধাতব ইমপ্লান্ট যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য, ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং জৈব-সামঞ্জস্যতার দিক থেকে ঐতিহ্যবাহী প্রক্রিয়ার সাধারণ ইমপ্লান্ট পণ্যের সাথে তুলনীয় কিনা এবং অ্যালয় ইমপ্লান্টের কিছু স্ট্যাটিক যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্লিনিকাল প্রয়োগ এবং জাতীয় মান পূরণ করতে পারে কিনা তা নিয়ে গবেষণা এখনও চলছে। দেখা গেছে যে 3D প্রিন্টেড টাইটানিয়াম ইমপ্লান্টের আংশিক স্ট্যাটিক যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য ক্লিনিকাল চাহিদা পূরণ করতে পারে। EBM কৌশল দ্বারা প্রস্তুত Ti6A14V নমুনাগুলি সরাসরি প্রসার্য পরীক্ষা এবং গরম আইসোস্ট্যাটিক প্রেসিং পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছিল। ফলাফলগুলি দেখায় যে TI6A14V নমুনার শক্তি ফোরজিং মানকে ছাড়িয়ে গেছে।
SLM প্রযুক্তি দ্বারা প্রস্তুত Co-Cr-Mo খাদের ক্ষয় প্রতিরোধ ক্ষমতা ঐতিহ্যবাহী প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত খাদের অনুরূপ, এবং সিমুলেটেড লালা পরিবেশে আয়ন দ্রবীভূতির পরিমাণ ঐতিহ্যবাহী প্রক্রিয়া খাদের তুলনায় 3D প্রিন্টিংয়ে কম। DMLS প্রযুক্তি দ্বারা প্রস্তুত Ti6A14V পণ্যটি যুক্তিসঙ্গত পোস্ট-প্রসেসিংয়ের মাধ্যমে EOS কোম্পানি দ্বারা প্রচলিত ফোরজিংয়ের মতো একই স্ট্যাটিক যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ক্লান্তি প্রতিরোধ ক্ষমতার অধিকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে। EBM দ্বারা প্রস্তুত ছিদ্রযুক্ত টাইটানিয়াম অ্যালয় ভার্টিব্রা ফিউশন ডিভাইসটি ছাগলের শরীরে স্থাপন করা হয়েছিল এবং ভেড়ার সার্ভিকাল ফিউশন মডেলে ভাল ফলাফল অর্জন করেছে। হাড়-উপাদান ইন্টারফেস PEEK ফিউশন ডিভাইসের চেয়ে ভাল ছিল।
ক্লিনিক্যালি, টাইটানিয়াম অ্যালয়ের ইলাস্টিক মডুলাস এবং অন্যান্য যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি মানুষের হাড়ের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে মেলে না, যা ইমপ্লান্টের পেরিফেরাল হাড়ের টিস্যুতে "স্ট্রেস শিল্ডিং" এর ঘটনা ঘটাবে এবং অস্টিওপোরোসিসের কারণ হবে, যার ফলে হাড় শোষণ, আলগা হয়ে যাওয়া এবং ইমপ্লান্টের ক্ষতি এবং ব্যর্থতা দেখা দেবে। টাইটানিয়াম ইমপ্লান্টের সাথে এই সমস্যা কমাতে, ছিদ্রযুক্ত কাঠামো ইমপ্লান্টগুলি গবেষকদের চোখে প্রবেশ করেছে। এখন, গবেষণায় দেখা গেছে যে 3D প্রিন্টিং ইমপ্লান্টের মাইক্রোস্ট্রাকচারকে উচ্চ নির্ভুলতার সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে যাতে তাদের ইলাস্টিক মডুলাস এবং যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবর্তন করা যায়, যাতে মানুষের হাড়ের টিস্যুর সাথে মেলে এবং উপযুক্ত শারীরবৃত্তীয় লোড নিশ্চিত করার ভিত্তিতে জৈব-যান্ত্রিক কার্যকারিতা আরও উন্নত করা যায়।
Ti6AI4V বডির নিয়ন্ত্রিত কাঠামো EBM ফর্মিং প্রযুক্তি দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল, এবং অভ্যন্তরীণ শূন্য কাঠামোটি স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপির অধীনে তাত্ত্বিক নকশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছিল, যা 3D মুদ্রিত পণ্যের কাঠামোর উপর EBM এর সঠিক নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছে। যান্ত্রিক কর্মক্ষমতা পরীক্ষার মাধ্যমে, সংশ্লিষ্ট সংকোচন শক্তি 163MPa এবং ইলাস্টিক মডুলাস 14MPa 60.1% ছিদ্র ছিদ্রে, যা মানুষের হাড়ের কাছাকাছি। ইন ভিট্রো কোষ সংস্কৃতিতেও ভাল কোষ সামঞ্জস্যতা দেখা গেছে।
নকশা পরামিতিগুলির অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে EBM প্রযুক্তি দ্বারা ছিদ্রযুক্ত ভারাগুলি প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং তাদের যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি মূল্যায়ন করা হয়েছিল। দেখা গেছে যে নকশা করা ছিদ্রযুক্ত পদার্থের জৈবযন্ত্রগুলি ফেজ সামঞ্জস্যতা এবং ইমপ্লান্টেশন ম্যাচিংয়ের সিমুলেশনে উচ্চ মাত্রার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। হাড়ের বৃদ্ধির উপর ছিদ্র অনুপাতের প্রভাব তদন্ত করার জন্য SLM দ্বারা প্রস্তুত 300gm, 600gm এবং 900~tm সহ তিন ধরণের ছিদ্রযুক্ত টাইটানিয়াম খরগোশের টিবিয়ায় রোপণ করা হয়েছিল। ফলাফলগুলি দেখায় যে 600~m ছিদ্রযুক্ত কাঠামো সহ হাড়ের টিস্যুগুলির দৈর্ঘ্য এবং জৈব-সামঞ্জস্যতা আরও ভাল ছিল।

হাড়ের বৃদ্ধির দৃষ্টিকোণ থেকে, সামঞ্জস্যযোগ্য ছিদ্র এবং অ্যাপারচার সহ একটি স্ক্যাফোল্ড মানবদেহে পুষ্টির সঞ্চালন এবং সংক্রমণের জন্য আরও সহায়ক হবে এবং হাড়ের বৃদ্ধির ক্ষমতাও বৃদ্ধি করতে পারে, ইমপ্লান্ট এবং হাড়ের বিছানার সংমিশ্রণ বৃদ্ধি করতে পারে এবং প্রস্থেসিসের পরিষেবা জীবন প্রসারিত করতে পারে, যাতে কঠিন কাঠামোর টাইটানিয়াম খাদের চেয়ে ভাল চিকিৎসা প্রভাব পাওয়া যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, মাল্টি-হোল টাইটানিয়াম খাদ ধাপে ধাপে সবচেয়ে আদর্শ ক্লিনিকাল নতুন হার্ড টিস্যু মেরামত এবং প্রতিস্থাপন উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং বিভিন্ন মাইক্রোস্কোপিক কাঠামো বা কাঠামোর মাধ্যমে 3D প্রিন্টেড টাইটানিয়াম খাদ ইমপ্লান্টের প্রয়োগও একটি নতুন ক্ষেত্র খুলে দিয়েছে।
