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2023 | OriginalPaper | Buchkapitel

9. Methoden und Technologien für das personalisierte Design von Open-Source-Medizinprodukten

verfasst von : Andrés Díaz Lantada, William Solórzano, Adrián Martínez Cendrero, Rodrigo Zapata Martínez, Carlos Ojeda, Juan Manuel Munoz-Guijosa

Erschienen in: Entwicklung von Open-Source-Medizinprodukten

Verlag: Springer International Publishing

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Zusammenfassung

Open-Source-Medizinprodukte (OSMDs) sind dank Fortschritten bei computergestützten Design-, Simulations- und Fertigungssoftwareressourcen (CAD-CAE-CAM), Fortschritten in der Fertigungstechnologie, einschließlich des Aufkommens flexibler Produktionssysteme und der additiven Fertigung, sowie Verbesserungen in der medizinischen Bildgebungstechnologie und der entsprechenden Verarbeitungssoftware entstanden. All diese parallelen Innovationen haben die Personalisierung von Medizinprodukten und ihre kostengünstige und schnelle Herstellung ermöglicht, wobei in vielen Fällen werkzeuglose Verfahren eingesetzt werden. Sie machen auch den Entwurf und die Herstellung komplex geformter Geometrien, wie sie in vielen Fällen für die Interaktion mit dem menschlichen Körper erforderlich sind, technisch und wirtschaftlich realisierbar. Darüber hinaus haben sich in den letzten Jahrzehnten Computermodellierungstools immer weiter verbreitet und eine Fülle von recht preisgünstigen Designressourcen, Bildgebungswerkzeugen und Fertigungssystemen entwickelt, darunter viele Arten von additiven Fertigungstechnologien, die eine unkomplizierte Konstruktion und Fertigung unter Verwendung einer bemerkenswerten Vielfalt von Polymeren, Keramiken, Legierungen und Biomaterialien ermöglichen, die sich in vielen Fällen für medizinische Zwecke eignen. Dieses Kapitel befasst sich mit den wichtigsten Technologien und Methoden für die Personalisierung von OSMD, wobei besonderes Augenmerk gelegt wird auf verfügbare Open-Source- und frei zugängliche Designsoftware, computergestützte Modellierungstools, Hardware und Software für die medizinische Bildgebung und damit verbundene kostengünstige Fertigungstechnologien.

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Literatur
Zurück zum Zitat Ahluwalia, A., De Maria, C., Madete, J., Díaz Lantada, A., Makobore, P. N., Ravizza, A., Di Pietro, L., Mridha, M., Munoz-Guijosa, J. M., Chacón Tanarro, E., et al. (2018a). Biomedical engineering project based learning: Euro-African design school focused on medical devices. International Journal of Engineering Eduction, 34, 1709–1722. Ahluwalia, A., De Maria, C., Madete, J., Díaz Lantada, A., Makobore, P. N., Ravizza, A., Di Pietro, L., Mridha, M., Munoz-Guijosa, J. M., Chacón Tanarro, E., et al. (2018a). Biomedical engineering project based learning: Euro-African design school focused on medical devices. International Journal of Engineering Eduction, 34, 1709–1722.
Zurück zum Zitat Ahluwalia, A., De Maria, C., & Díaz Lantada, A. (2018b). The Kahawa declaration: A manifesto for the democratization of medical technology. Global Health Innovation, 1, 1–4.CrossRef Ahluwalia, A., De Maria, C., & Díaz Lantada, A. (2018b). The Kahawa declaration: A manifesto for the democratization of medical technology. Global Health Innovation, 1, 1–4.CrossRef
Zurück zum Zitat Díaz Lantada, A., & Lafont Morgado, P. (2012). Rapid prototyping for biomedical engineering: Current capabilities and challenges. Annual Review of Biomedical Engineering, 14, 73–96.CrossRef Díaz Lantada, A., & Lafont Morgado, P. (2012). Rapid prototyping for biomedical engineering: Current capabilities and challenges. Annual Review of Biomedical Engineering, 14, 73–96.CrossRef
Zurück zum Zitat Jansen, P. (2014). Open source CT scanner. Make, 38, 112. Jansen, P. (2014). Open source CT scanner. Make, 38, 112.
Zurück zum Zitat Morales de Cano, J., Vergara, P., Valero, J., & Clos, R. (2018). Utilización de los vástagos metafisarios „Próxima“ DePuy: nuestra experiencia a más de cinco años. Acta Ortopédica Mex., 32, 88–92. Morales de Cano, J., Vergara, P., Valero, J., & Clos, R. (2018). Utilización de los vástagos metafisarios „Próxima“ DePuy: nuestra experiencia a más de cinco años. Acta Ortopédica Mex., 32, 88–92.
Zurück zum Zitat Munoz-Guijosa, J. M., Zapata Martínez, R., Martínez Cendrero, A., & Díaz Lantada, A. (2020). Rapid prototyping of personalized articular orthoses by lamination of composite fibers upon 3D-printed molds. Materials, 13(4), 939.CrossRefPubMedPubMedCentral Munoz-Guijosa, J. M., Zapata Martínez, R., Martínez Cendrero, A., & Díaz Lantada, A. (2020). Rapid prototyping of personalized articular orthoses by lamination of composite fibers upon 3D-printed molds. Materials, 13(4), 939.CrossRefPubMedPubMedCentral
Zurück zum Zitat Noble, P. C., Alexander, J. W., Lindahl, L. J., Yew, D. T., Granberry, W. M., & Tullos, H. S. (1988). The anatomic basis of femoral component design. Clinical Orthopaedics., 235, 148–165.CrossRef Noble, P. C., Alexander, J. W., Lindahl, L. J., Yew, D. T., Granberry, W. M., & Tullos, H. S. (1988). The anatomic basis of femoral component design. Clinical Orthopaedics., 235, 148–165.CrossRef
Zurück zum Zitat Toth, K., & Sohar, G. (2013). Short-stem hip arthroplasty. In P. Kinov (Hrsg.), Arthroplasty – Update. InTech. Toth, K., & Sohar, G. (2013). Short-stem hip arthroplasty. In P. Kinov (Hrsg.), Arthroplasty – Update. InTech.
Zurück zum Zitat Wilkinson, M. D. (2016). Comment: The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, 3(160018), 1–9. Wilkinson, M. D. (2016). Comment: The FAIR guiding principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data, 3(160018), 1–9.
Metadaten
Titel
Methoden und Technologien für das personalisierte Design von Open-Source-Medizinprodukten
verfasst von
Andrés Díaz Lantada
William Solórzano
Adrián Martínez Cendrero
Rodrigo Zapata Martínez
Carlos Ojeda
Juan Manuel Munoz-Guijosa
Copyright-Jahr
2023
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-031-26028-5_9

    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen.