陶瓷材料脆性大,导致其在传统加工技术中成本高,难以成形复杂型腔。增材制造技术是一种根据三维模型,通过层层堆叠使材料成形的新兴制造技术,其优势在于快速成型、个性定制化生产、一体化成形复杂结构。增材制造技术与生物陶瓷的结合能满足生物医疗领域个体化治疗的需求。1、口腔医学3D打印技术在口腔医学领域目前主要应用于口腔内牙齿或牙冠修复体、口腔内种植体及口腔内矫正体。运用3D打印生物陶瓷材料原位打印的口腔内模型,能够避免细菌感染,解决无法完全填充缺损区的问题,而且应用于齿类的支架,精度可以达到微米级。除此之外,植入口腔内的三维模型与口腔内骨骼展现出良好相容性,增强成骨细胞增殖分化,为骨细胞的快速形成提供支撑。2、组织再生3D打印技术促进组织再生,途径分为两种:一是利用3D打印生物支架收集宿主干细胞,在植入人体后,宿主干细胞分化变为成熟细胞,重新填充可降解支架,最终通过沉积形式产生新的细胞外基质;二是生物支架上负载各种细胞因子和化学物质,通过释放来促进宿主细胞的增殖分化。目前应用最广泛的组织再生工程包括:组织气管再生、神经组织修复、皮肤表皮组织修复、各器官组织修复等,展现出良好的临床表现。3、骨修复目前3D打印在骨骼修复方面的研究最为深入,取得成果也最为显著。3D打印的生物陶瓷以具有良好的生物力学性能和生物相容性的优势,在骨修复、骨骼生长等多方面发挥巨大作用。为骨科手术辅助材料进行3D打印,有利于通过打印模型观察形变骨骼形态结构及异常生长状况,为制定手术方案提供参考。图 3D打印GO/HA复合生物陶瓷支架用于大块骨缺损修复,来源:《Additive manufacturing of graphene oxide/hydroxyapatite bioceramic scaffolds with reinforced osteoinductivity based on digital light processing technology》,来庆国等.4、药物缓释载体3D打印的生物陶瓷材料作为植入体内的药物缓释载体,通过控制表面微观结构和材料属性,使载体以不同程度的降解速度实现持续高效给药,而且改变了传统口服缓释片剂无法直接对病源给药的问题。除此之外,3D打印的药物缓释载体在维持体内药物浓度平衡,避免全身用药导致的药物毒性起到关键作用。可用于制备生物陶瓷材料的增材制造技术主要有:立体光固化成形技术(上拉式/下沉式)、材料挤出技术和粘结剂喷射技术。艾邦建有3D打印陶瓷微信群,欢迎3D打印陶瓷材料、设备、加工、下游应用等产业链上下游企业加入。长按下方二维码,关注公众号,通过底部菜单“微信群”即可加入:活动推荐:【邀请函】2024年3D打印陶瓷产业论坛(6月21日·深圳)2024年3D打印陶瓷产业论坛The Ceramic 3D Printing Industry Forum