越来越多的医疗机构开始自主研发增材制造技术,建立自己的实验室,并培养相关技能。这种热情源于何处?以下八个具体原因解释了增材制造为何正成为医疗专业人员的必备工具。
本研究的主要目标是克服现有重建方法的局限性。目前,治疗意外事故造成的耳畸形或耳廓缺失的标准方法是从患者自身的肋骨上取软骨来重塑耳廓。这种方法不仅疼痛,而且通常会导致重建后的耳廓比正常耳廓更加僵硬。因此,科学家们正在努力研发一种既具有必要的稳定性又具有足够柔韧性的组织,以便将其植入人体。
近日,魔猴网了解到,德克萨斯大学奥斯汀分校(UT Austin)MINIMAX实验室的研究人员开发了一种3D打印的磁性可控胶囊机器人,可用于诊断和治疗胃肠道(GI)疾病,以减少患者对侵入性内窥镜手术的依赖。
近日,魔猴网了解到,为解决上述问题,佐治亚州默瑟大学的一个研究团队开发了一系列成本极低的3D打印医用模拟器材,旨在帮助改善农村和资源匮乏地区的医疗培训。
在航空领域,高温、高压和低氧环境都会对人体造成损害。例如,海拔或气压的快速变化会导致肺部积液,而高温则可能引发中风、组织损伤甚至器官衰竭。传统的二维细胞培养无法模拟如此复杂环境下的细胞变化。而三维细胞模型则能更真实地展现人体细胞在压力下的行为,从而为更精准的测试铺平道路。
在世界上医疗资源最匮乏的地区之一,一支由医生和工程师组成的团队取得了一项前所未有的突破。国际医疗援助组织GLIA在加沙设计并生产了世界上首个3D打印外固定器,这是一种用于治疗复杂骨折的关键骨科器械。该项目利用当地可获得的材料、3D打印技术、回收塑料和太阳能完成,而当地医疗物资极其匮乏,传统医疗设备也难以获取。
2025年11月24日,德克萨斯农工大学的研究人员正在开发一种3D打印技术,以解决儿科护理中长期存在的难题:儿童药物剂量安全、精准。曼苏尔·汗教授的研究团队正在研发一种可用于医院的先进药物3D打印技术,旨在用按需配制、剂量精确的药片取代目前临时配制的液体药物。这一转变有望提高治疗的一致性,并改善患者的治疗效果。
在美国,获得定制的3D打印假肢即将变得更加便捷。一项具有里程碑意义的举措——联邦医疗保险(Medicare,一项针对美国老年人和残疾人的联邦医疗计划)正式批准了这些定制设备的报销。只要符合计划要求,3D打印技术就不再是障碍,这一决定可能会引发一波创新和投资浪潮。
2025年10月17日,明尼苏达大学和华盛顿大学的研究人员开发了一种3D打印方法,可以复制人体组织的方向力学,为医学模拟和外科手术训练带来更高的真实感。

































