ਨਵੇਂ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਮੈਡੀਕਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ
3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਰਜੀਕਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਅੰਕੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮੁਕਤ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਰਵਾਇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਮਿਆਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੂਖਮ-ਢਾਂਚੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੋਰਸ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਸ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਬਾਇਓਹਿਸਟੋਕੰਪੈਟੀਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਘੱਟ ਜੈਵਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ SLM ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ EBM ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹਨ।
ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਲੇਜ਼ਰ ਮੈਲਟਿੰਗ (SLM) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਪਾਊਡਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਯੋਗ ਗੈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਪਰਤ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੋਡ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਫਿਲਿੰਗ ਸਕੈਨਿੰਗ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਜ਼ਰ ਬੀਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਯੋਗ ਗੈਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਾਤ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। SLM ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਚਤ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਯੋਗ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ SLM ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, SLM ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ: ਸੀਮਤ ਲੇਜ਼ਰ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਗੈਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਗਲ ਦੇ ਕਾਰਨ, SLM ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਆਕਾਰ ਸੀਮਾ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ; ਉੱਚ-ਪਾਵਰ ਲੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਆਪਟੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। SLM ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੋਲਡ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਤਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾਕਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰਪਿੰਗ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਬੀਮ ਪਿਘਲਣਾ, EBM ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਐਡਿਟਿਵ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੈਕਿਊਮ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਧਾਤ ਪਾਊਡਰ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪਿਘਲਾਉਣ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਬੀਮ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ: ਪ੍ਰੀ-ਕੋਟੇਡ ਪਾਊਡਰ, ਉੱਚ-ਊਰਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਬੀਮ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਥਾਨਕ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਊਡਰ ਪਰਤ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਘਲਣ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਬੀਮ ਨਿਰੰਤਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੇ ਪੂਲ ਫਿਊਜ਼ਨ ਅਤੇ ਠੋਸੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਰੇਖਿਕ ਅਤੇ ਪਲੇਨਰ ਧਾਤ ਦੀ ਪਰਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਊਡਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, EBM ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਉੱਚ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਦੇ ਆਕਸੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੱਚੇ ਹਵਾ ਪਿਘਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। SLM ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, EBM ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ ਹਨ: ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਬੀਮ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗਤੀ ਉੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਬੀਮ ਦੇ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਸਕੈਨਿੰਗ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਥਰਮਲ ਵਾਤਾਵਰਣ 3D ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਥਿਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਵਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3D ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਜੀਕਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ
3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸਰਜੀਕਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਆਰਥੋਟਿਕਸ ਕੋਲ ਓਸਟੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਨ3D ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਮੱਗਰੀਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਏਡਜ਼, ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਅੰਗ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਰੀ ਗਾਈਡ, ਨਕਲੀ ਜੋੜ, ਨਕਲੀ ਬਾਹਰੀ ਕੰਨ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਪਯੋਗ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2014 ਵਿੱਚ, ਪੇਕਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਹੋਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 3D ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਨਕਲੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਸਾਲ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ 3D ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਹਥੇਲੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ।
ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ 411ਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟੋਮੈਟੋਲੋਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ EBM ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੇਮੀਮੈਕਸਿਲਰੀ ਰੀਸੈਕਸ਼ਨ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਂਡੀਬੂਲਰ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਅਲਾਏ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਅਤੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੀਤਾ। ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਬਿਮਾਰ ਮੈਂਡੀਬਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਰੀਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੈਂਡੀਬਲ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਸਟਓਪਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੀ। ਲੈਥੌਸ ਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਂਡੀਬੂਲਰ ਰੀਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 20 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੈਸਕੁਲਰ ਫਲੈਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਪੋਸਟਓਪਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਇੱਕ ਬੇਅੰਤ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਸਰਜੀਕਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟੀਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। 2007 ਵਿੱਚ, ਇਤਾਲਵੀ ਕੰਪਨੀ ਐਡਲਰ ਆਰਥੋ ਅਤੇ ਲੀਮਾ-ਐਲਟੀਓ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਰਡ ਟਿਸ਼ੂ ਸਕੈਫੋਲਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਪ੍ਰਿੰਟਿਡ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਐਸੀਟੈਬੂਲਮ ਕੱਪਾਂ ਨੇ ਸੀਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਐਕਸੈਕਟੇਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ 2010 ਵਿੱਚ ਐਫਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2009 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਏਐਮਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਲ-ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਬਾਡੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਵੀ ਈਯੂ ਸੀਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 2013 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਬਾਇਓਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਖੋਪੜੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਐਫਡੀਏ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਪੀਕ ਖੋਪੜੀ ਇਮਪਲਾਂਟ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, 2014 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਮੈਕਸੀਲੋਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ (5IOK ਮੋਡ) ਲਈ FDA ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ, ਬੀਜਿੰਗ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਆਈਕਾਂਗ ਯੀਚੇਂਗ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣ ਕੰਪਨੀ, ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਮਨੁੱਖੀ ਇਮਪਲਾਂਟ - ਨਕਲੀ ਹਿੱਪ ਜੋੜ, ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਹਿੱਪ ਜੋੜ "ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪੜਾਅ" ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਇਮਪਲਾਂਟ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਮਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਸਥੇਸਿਸ, ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਅੰਗ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਬਾਇਓਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜੈਵ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖੋਜ
ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਧਾਤ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਇੱਕ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਜੈਵਿਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ, ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੈੱਲਾਂ, ਖੂਨ ਅਤੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਵਿਗਿਆਨ, ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅਸਵੀਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਮਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸਥਿਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਤਾਕਤ, ਢੁਕਵਾਂ ਲਚਕੀਲਾ ਮਾਡਿਊਲਸ, ਉੱਚ ਸਥਿਰਤਾ, ਚੰਗੀ ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਟਿਕਾਊਤਾ। ਹੁਣ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਦਾ ਸਰਜੀਕਲ ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਇਓਕੰਪਟੀਬਿਲਟੀ ਖੋਜ ਵੀ ਪਰਿਪੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਇਓਮੈਕਨੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।

ਕੀ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਮੈਟਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਇਓਕੰਪੈਟੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਮ ਇਮਪਲਾਂਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਿਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਗੁਣ ਕਲੀਨਿਕਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿਡ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਥਿਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਗੁਣ ਕਲੀਨਿਕਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। EBM ਤਕਨੀਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ Ti6A14V ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਟੈਂਸਿਲ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਗਰਮ ਆਈਸੋਸਟੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ TI6A14V ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਫੋਰਜਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
SLM ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ Co-Cr-Mo ਮਿਸ਼ਰਤ ਧੱਫੜ ਦਾ ਖੋਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧੱਫੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਮੂਲੇਟਡ ਲਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਇਨ ਘੁਲਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧੱਫੜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਹੈ। DMLS ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ Ti6A14V ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ EOS ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਾਜਬ ਪੋਸਟ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਰਵਾਇਤੀ ਫੋਰਜਿੰਗ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਥਿਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। EBM ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਰਸ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਧੱਫੜ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਫਿਊਜ਼ਨ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੱਡੀ-ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਟਰਫੇਸ PEEK ਫਿਊਜ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ।
ਕਲੀਨਿਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇ ਮਾਡਿਊਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਗੁਣ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ "ਤਣਾਅ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ" ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਸੋਖਣਾ, ਢਿੱਲਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਪੋਰਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 3D ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇ ਮਾਡਿਊਲਸ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਭਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਇਓਮੈਕਨੀਕਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Ti6AI4V ਬਾਡੀ ਦੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਬਣਤਰ EBM ਫਾਰਮਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਲੀ ਬਣਤਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਕੋਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਿਧਾਂਤਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 3D ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ 'ਤੇ EBM ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਦੁਆਰਾ, ਅਨੁਸਾਰੀ ਸੰਕੁਚਿਤ ਤਾਕਤ 163MPa ਹੈ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਮਾਡਿਊਲਸ 60.1% ਪੋਰ ਪੋਰੋਸਿਟੀ 'ਤੇ 14MPa ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਸੈੱਲ ਕਲਚਰ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੈੱਲ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦਿਖਾਈ।
EBM ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਦੁਆਰਾ ਪੋਰਸ ਸਕੈਫੋਲਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਪੋਰਸ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਕਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਮੈਚਿੰਗ ਦੇ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਉੱਤਮਤਾ ਸੀ। SLM ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 300gm, 600gm ਅਤੇ 900~tm ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪੋਰਸ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਪੋਰਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਗੋਸ਼ ਟਿਬੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ 600~m ਪੋਰਸ ਬਣਤਰ ਵਾਲੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਤੇ ਬਾਇਓਅਨੁਕੂਲਤਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ।

ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਐਡਜਸਟੇਬਲ ਪੋਰੋਸਿਟੀ ਅਤੇ ਅਪਰਚਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਕੈਫੋਲਡ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਮਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਥੇਸਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਠੋਸ ਬਣਤਰ ਵਾਲੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਲਟੀ-ਹੋਲ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਵੀਂ ਹਾਰਡ ਟਿਸ਼ੂ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਖਮ ਬਣਤਰਾਂ ਜਾਂ ਬਣਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ 3D ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਟਾਈਟੇਨੀਅਮ ਮਿਸ਼ਰਤ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ।
