Estamos iniciando as coisas hoje com uma pequena notícia de negócios, pois a Raplas nomeou o Multistation como parceiro de vendas, e a Carbon anunciou a disponibilidade comercial de sua resina Dental FP3D nos EUA e no Canadá. A produção em série de moldes de orelha impressa em cerâmica em 3D foi alcançada com a tecnologia LitHoz. Finalmente, um banco de dados exclusivo da Universidade Masaryk oferece acesso gratuito a modelos anatômicos para fins educacionais e clínicos, e os pesquisadores da Austrália são modelos orgânicos da placenta de bioprintica para estudar complicações da gravidez.
Sinais de multistação como parceiro de vendas da Raplas na França
A França está trabalhando para acelerar sua adoção da indústria 4.0. Britânico Raplasque fabrica sistemas SLA em larga escala, assinou recentemente um contrato de colaboração com o French AM Distributor MultiStation. Um parceiro bem estabelecido para a indústria francesa, distribuindo uma ampla variedade de soluções de fabricação digital e aditiva, a multisticação agora representará a Raplas como seu parceiro oficial de vendas na França e expandirá o acesso a soluções AM de alto desempenho lá. Isso ajudará a Raplas a fortalecer sua presença em um dos mercados industriais mais importantes da Europa. A plataforma baseada em resina da empresa é usada em vários setores, como automotivo, médico, ferramentas industriais e aeroespacial e, com multiplicações como parceiro de vendas, muitos clientes desses setores agora terão acesso direto ao portfólio AM comprovado da Raplas.
“A França é um mercado estratégico para a Raplas, com as principais indústrias adotando fabricação aditiva em escala. Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a multistation, cuja experiência e relacionamentos com clientes os tornam o representante preferrred de nossa tecnologia na França”, disse Richard Wooldridge, CEO da Raplas. “Juntos, ajudaremos os fabricantes franceses a desbloquear novos níveis de desempenho e produtividade”.
Carbon anuncia a disponibilidade comercial de resina dental fp3d

A resina FP3D com limpeza de FDA oferece laboratórios dentários confiáveis, econômicos e rápidos de dentaduras parciais flexíveis.
Carbono anunciou o lançamento completo e a disponibilidade comercial na América do Norte de seu Fp3d Materials, uma dentadura parcial flexível e removível (FRPD) para laboratórios dentários. A empresa trabalha com a Keystone Industries há vários anos para desenvolver essa resina, impulsionada por suggestions actual de laboratórios odontológicos que procuram uma alternativa de prótese imprimível em 3D aos métodos tradicionais trabalhistas. Diz-se que o FP3D, um dispositivo médico de Classe II, com limpeza de FDA, é a primeira resina dentária a usar a química de dupla cura do carbono, que oferece maior conforto, durabilidade, flexibilidade, translucidez e precisão dimensional e foram previamente validados em aplicações como selas de bicicleta e calçados. Os pacientes apreciarão o melhor ajuste, a estética realista e as vantagens de custos de dentaduras parciais impressas em 3D feitas com FP3D. Está disponível em vários tons, passa os padrões ISO 10993 para biocompatibilidade e foi projetado para ser perfeitamente integrado aos fluxos de trabalho de prótese digital de prótese digital, incluindo o próprio cassete de polimento da AO da Carbon.
“O FP3D outline um novo padrão para o que as dentaduras digitais podem alcançar e já está causando um impacto actual nos laboratórios dentários. O suggestions inicial foi esmagadoramente positivo – os laboratórios estão particularmente impressionados com a translucidez do materials e a facilidade de integração com os fluxos de trabalho existentes”, disse Terri Capriolo, vice -presidente sênior de saúde oral, carbono. “Ao introduzir nossa química dupla em odontologia, estamos ajudando os laboratórios a otimizar ainda mais suas operações, reduzir custos e proporcionar melhores resultados para os pacientes”.
Atualmente, o Carbon está passando pelo processo de aprovações regulatórias européias e espera que a resina FP3D esteja disponível em toda a Europa no próximo ano.
Lithoz anuncia a produção em série de moldes de orelha de cerâmica impressos 3D personalizados
Companhia suíça OC GmbHque fabrica otoplásticos e proteção auditiva, e provedor de serviços alemães Caddent Anunciou que alcançaram um grande avanço na impressão 3D de moldes de ouvido em cerâmica específicos para os aparelhos auditivos. Os dois usaram impressoras 3D LCM de alto desempenho de Lithoz Atingir a produção serial de moldes de ouvido feitos de zircônia de alumina, ou ATZ. A impressora médica Cerafab S65 foi capaz de alcançar moldes da orelha com espessuras de parede abaixo de 1 mm e tolerâncias dimensionais menores que ± 50 µm, mantendo também os canais internos delicados necessários. Os moldes de orelha acusticamente neutra são biocompatíveis, duráveis e ultraprecisos no ajuste, e foram fabricados sem estruturas de suporte, enquanto estão na mesma estabilidade estrutural, graças à tecnologia LitHoz. Além disso, o processo é escalável para a produção industrial em pequenos lotes, pois 15 moldes de ouvido podem ser impressos por plataforma de construção. Esta notícia é apenas mais uma conquista que o Lithoz pode adicionar ao já excelente histórico de personalização em massa do Cerafab S54 Medical para dispositivos MedTech.
“Essas realizações técnicas demonstram as vantagens distintas que a cerâmica oferece para otoplásticos. Ao contrário dos polímeros ou do titânio, os ouvidos de cerâmica oferecem biocompatibilidade a longo prazo, juntamente com a durabilidade superior e a resistência do desgaste”, explicou Jurij Belik, CEO da OC GMBH. “A neutralidade acústica da ATZ garante qualidade de som intominizada, e as propriedades estéticas do materials permitem projetos personalizáveis e de alto valor”.
No próximo mês no FormNext 2025, você pode ver os moldes de orelha de cerâmica impressos em 3D, específicos do paciente, no estande Lithoz C35, Corridor 11.1.
Banco de dados para modelos anatômicos de impressão 3D na Universidade Masaryk
Os modelos médicos impressos em 3D podem ser muito úteis para fins educacionais e na prática clínica. Para ajudar com os dois, a Faculdade de Medicina da Universidade Masaryk, na República Tcheca, lançou um Portal grátis com um Coleção de modelos imprimíveis em 3D Anatomicamente precisos de órgãos e ossos, além de simuladores educacionais. Esse banco de dados opera no Laboratório de Impressão 3D da Universidade no Centro de Simulação (SIMU) e é único porque, diferentemente de outras plataformas não modeladas, os modelos neste portal têm uma característica distintiva importante. Cada um possui um garante profissional, geralmente um clínico ou educador praticante, responsável pela precisão anatômica do modelo, e esses garantidores também ajudam a preencher o banco de dados com mais modelos devido a seus próprios pedidos específicos, como um modelo de intestino grosso para praticar a sutura laparoscópica. As ferramentas educacionais de impressão 3D internamente podem reduzir grandes estoques de auxílios de treinamento e oferecer grandes economias financeiras.
“Houve um caso em que um fornecedor nos ofereceu um simulador de canulação para o cordão umbilical que period inadequado para fins de ensino. Então, desenvolvemos o nosso. Além disso, podemos produzir alguns simuladores a apenas uma fração do seu custo típico”, explicou ing. Jiří Travěnec, vice -diretor de tecnologia da Simu.
Atualmente, a coleção possui setenta modelos, que foi o valor alvo definido pelo projeto, mas o Travěnec tem certeza de que o banco de dados continuará crescendo.
Modelos orgânicos da placenta de bioprintina para estudar complicações da gravidez

Fig. 5: Sintiotrofoblastos se formam na superfície externa dos organoides trofoblastos na cultura da suspensão. Os organoides cultivados em condições de Matrigel ou bioprinha foram colhidos a partir das matrizes após 3 dias antes de se transferir para uma placa de baixo conhecimento para a cultura de suspensão. Imagens de células vivas de organoides embebidos em gel e suspensos nos dias 12 (D12) e 28 (D28); barra de escala = 100 µm. A suspensão dos organoides foi repetida independentemente duas vezes. B Imagens de organoides colhidas cortadas a 5 µm de espessura e coradas por hematoxilina e eosina; barra de escala = 100 µm. c colhido organoides fixos, imunolabelados para sindecano-1 (SDC-1, rosa) e co-manchado com DAPI (cinza). As pilhas Z confocais de 60 µm de profundidade foram processadas para visualização usando o algoritmo NIS Components Denoise.Ai. Imagens da pilha z de um organoide de cada condição apresentada como projeções de intensidade máxima (MIPS) com vistas ortogonais XY e XZ e fatias Z ópticas de 30 µm de distância. As setas retratam áreas sincicializadas na superfície externa dos organoides. Barra de escala = 100 µm. A suspensão dos organoides foi repetida independentemente duas vezes.
Durante a gravidez, um órgão temporário chamado placenta se desenvolve no útero para fornecer hormônios, nutrientes e oxigênio ao feto em crescimento. Mas também pode ser responsável por muitas complicações, como pré -eclâmpsia, nascimento prematuro e até mesmo natalto. Pesquisadores em Universidade de Tecnologia SydneyAssim, Inventia Life Sciencee Universidade de Newcastle apresentaram um novo dia para estudar essas complicações. Em seus estudara equipe explica como os organoides derivados de células únicas são muito úteis para “estudar estruturas semelhantes a órgãos que recapitulam os principais recursos dos tecidos nativos1. ” Porém, eles são limitados porque são tão dependentes de matrizes derivadas de animais, o que dificulta a reprodutibilidade e a variabilidade. trofoblasto linha celular e aplicou os organoides para modelar condições inflamatórias, a fim de investigar os efeitos das terapias atuais e novas para a pré -eclâmpsia.
“Os organoides trofoblásticos podem fornecer insights cruciais sobre mecanismos de placentação, no entanto, seu potencial é limitado por matrizes extracelulares altamente variáveis, incapazes de refletir tecidos in vivo. Aqui, apresentamos um modelo biográfico bioprinte-pn), gerado pelo primeiro trimestre-glely-glyblasl, o ACh-3P e um sinithilol snético e um sinitil-snethilethilen-glyblatl Line (ACh-3P e um maciato snético e sintial. Os organoides incorporados a matrigel se diferenciam espontaneamente de citotrofoblastos em dois subtipos principais: trofoblastos extravilosos (EVTS) e sincotiotrofoblastos (STBs). Os organoides bioprindos, que aspirina ou metformina (0,5 mm) não podem resgatar. imita o microambiente placentário em saúde e doença. ”
Para saber mais, você pode ler o estudo aqui.
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