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Publicado por el personal | 25 de julio de 2023
Una plataforma de construcción giratoria recientemente desarrollada para un sistema de bioimpresión puede producir dispositivos tubulares para canales vasculares, digestivos, respiratorios y reproductivos. La innovadora tecnología permite la creación de dispositivos cilíndricos de paredes delgadas con paredes estructuradas y complejas, lo que ha sido un desafío lograr con materiales regenerativos hasta ahora, según Desktop Health, la marca de impresión médica 3D de Desktop Metal Inc.
La plataforma PrintRoll se conecta a la placa de construcción modular del 3D-Bioplotter, una impresora 3D basada en extrusión que procesa líquidos, fundidos, pastas, geles y otros materiales, incluidas células. La herramienta PrintRoll cuenta con un mandril giratorio accionado por motor con un tambor accionado por resorte. La velocidad de rotación está estrictamente controlada por el software del 3D-Bioplotter.
A medida que la herramienta PrintRoll gira, el cabezal de impresión se mueve hacia adelante y hacia atrás depositando material en la superficie con el diseño deseado. Por ejemplo, la policaprolactona (PCL) de grado médico, que se utiliza en muchos implantes y dispositivos aprobados por la FDA, se endurece rápidamente en el tambor después de que se ha depositado el material derretido.
En la bioimpresión, los usuarios suelen producir una estructura o andamio en un material biocompatible rígido o flexible que está diseñado para reparar e integrarse con las células del cuerpo, degradándose a veces después de un cierto período de tiempo, explica Desktop Health en un comunicado de prensa.
El PrintRoll viene con un tambor de 10 mm de diámetro (también están disponibles tamaños de 20 y 40 mm) diseñado para adaptarse al desarrollo de dispositivos para una variedad de canales humanos, que varían según la edad y el sexo. El cuerpo humano contiene multitudes: ¡miles de kilómetros de canales, según Desktop Health! Los tamaños de diámetro estándar generalmente corresponden a los diámetros de la arteria femoral (~10 mm), la tráquea (~10 a 20 mm), las trompas de Falopio (~5 a 15 mm), la aorta (~25 mm), el esófago (~30 mm) y una variedad de segmentos intestinales (~40 a 100 mm).
Se pueden imprimir estructuras cilíndricas huecas de hasta 140 mm de longitud, dependiendo del cabezal de impresión utilizado, y también pueden estar disponibles tamaños personalizados.
"Con PrintRoll, los materiales se modelan directamente sobre un sustrato que rueda a medida que el cabezal de impresión también se mueve, soportando las capas depositadas y, por lo tanto, ampliando la paleta de materiales que se pueden imprimir en 3D en estas importantes estructuras", dijo Nicole Black, PhD, VP de Biomateriales e Innovación en Desktop Health. "Después de la impresión, los dispositivos se pueden retirar del PrintRoll, dejando piezas reproducibles y de alta resolución que los clientes esperan del 3D-Bioplotter".
Considerado el Cadillac de las bioimpresoras, el 3D-Bioplotter extruye materiales a través de la punta de una aguja en un pórtico de 3 ejes fabricado en Suiza con alta precisión y controles de temperatura, esterilidad y diseño, dijo la compañía. Hay ocho cabezales de impresión disponibles con el rango más amplio de temperaturas en bioimpresión, de 2° a 500°C (35,6° a 932°F), lo que permite la producción de piezas médicas complejas y de múltiples materiales.
PrintRoll, que viene con una biblioteca de diseños de panal, ha estado en desarrollo desde 2019 como parte de una colaboración con la Universidad Johannes Gutenberg de Mainz, una universidad pública de investigación en Mainz, Alemania.
La plataforma PrintRoll, que es compatible con los modelos 3D-Bioplotter de cuarta generación, ya está disponible para pedidos anticipados y se espera que se envíe en el cuarto trimestre. Comuníquese con Desktop Health para obtener más información.
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