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Tytuł:
Imprimantes tridimensionnelles grand public compatibles avec la dentisterie ?
Autorzy:
François, Guillaume
Henriquet, Nathan
Xu, Bi Zhong
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2129255.pdf
Data publikacji:
2020-06-01
Wydawca:
Presses Universitaires de Louvain
Tematy:
Impression 3D
Imprimantes 3D
dentisterie
3D printing
3D printers
dentistry
Opis:
L’objectif de ce travail est de définir les différents critères qu’un dentiste généraliste doit prendre en compte pour s’équiper d’une imprimante tridimensionnelle (3D) à usage dentaire. Nous avons recensé au total 1037 imprimantes 3D produites par 342 entreprises et 211 imprimantes 3D de 88 entreprises pouvant imprimer avec des couches de 25µm. Pour pouvoir les comparer nous avons évalué 16 caractéristiques différentes: 1) famille de procédé d’impression 3D, 2) épaisseur de couche minimale, 3) présence ou non d’étude scientifique de validation de l’épaisseur de couche minimale, 4) résolution XY minimale, 5) type de calibrage, 6) environnement d’impression, 7) présence d’un plateau d’impression chauffant, 8) vitesse d’impression maximale (en mm/s) avec un lien donnant le détail de l’épaisseur de couche utilisée, de la résolution XY utilisée et du matériau utilisé pour déterminer cette vitesse, 9) dimensions de capacité d’impression, 10) capacité d’utiliser des matériaux ne provenant pas de l’entreprise constructrice, 11) capacité d’utiliser des matériaux biocompatibles, 12) poids (en kg) et dimensions de l’imprimante (en cm), 13) systèmes d’exploitation compatibles, 14) types de fichier d’impression 3D compatibles, 15) gestion du service après-vente et durée de la garantie, 16) prix, en indiquant si les taxes sont incluses ou non. Nous avons constaté une grande hétérogénéité des informations présentes et des informations souvent absentes en ce qui concerne : 1) le type de calibrage, 2) la vitesse d’impression, 3) le prix, 4) le service après-vente, 5) la garantie ainsi que 6) les matériaux qui sont pris en compte par l’imprimante 3D. Nous avons décrit des difficultés de communication multiples avec nos interlocuteurs et un développement très dynamique du monde d’impression 3D. Enfin, nous avons proposé des caractéristiques d’une imprimante 3D dentaire « idéale » et d’une entreprise-partenaire « idéale» pour un dentiste désireux de se procurer l’imprimante 3D de son choix.
The objective of this work was to define the different criteria that a general dentist will have to take into account to equip himself with a three-dimensional (3D) printer for dental use. We have identified a total of 1037 3D printers produced by 342 companies and 211 3D printers from 88 companies that can print with 25µm layers. To be able to compare them, we evaluated 16 different characteristics: 1) family of 3D printing process, 2) minimum layer thickness, 3) presence or absence of scientific study to validate the minimum layer thickness, 4) minimal resolution on XY axes, 5) type of calibration, 6) printing environment, 7) presence of a heated printing plate, 8) maximum printing speed (in mm/s) with a link giving details of the layer thickness used, the XY resolution used and the material used to determine this speed, 9) dimensions of printing capacity, 10) capacity to use materials not originating from the manufacturer, 11) capacity to use biocompatible materials, 12) weight (in kg) and printer dimensions (in cm), 13) compatible operating systems, 14) compatible 3D print file types, 15) after-sales service and warranty period, 16) price, including whether taxes are included s or not. We noted a great heterogeneity of the information present, and information often absent regarding: 1) the type of calibration, 2) the printing speed, 3) the price, 4) the after-sales service, 5) the guarantee as well as 6) the materials which are taken into account by the 3D printer. We described multiple communication difficulties with our contacts and a very dynamic development of the 3D printing world. Finally, we proposed the characteristics of an "ideal" dental 3D printer and of an "ideal" partner company for a dentist wishing to obtain the 3D printer of his choice.
Źródło:
Nemesis. Negative Effects in Medical Sciences Oral and Maxillofacial Surgery; 2020, 13, 1; 1-43
2593-3604
Pojawia się w:
Nemesis. Negative Effects in Medical Sciences Oral and Maxillofacial Surgery
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Cytotoxicity of three-dimensional paper-based models from a three-dimensional paper-based printer
Cytotoxicité des modèles tridimensionnels imprimés en papier
Autorzy:
Kozakiewicz, Marcin
Szymor, Piotr
Olszewski, Raphael
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2129266.pdf
Data publikacji:
2018-08-26
Wydawca:
Presses Universitaires de Louvain
Tematy:
cytotoxicité; stérilisation; impression 3D
imprimante 3D
cytotoxicity; sterilization; three-dimensional printing, three-dimensional printer
Opis:
Objective: Our study aimed to determine the possibility of using models created with a low-cost, paper based 3D printer in an operating room. Therefore influence of different methods of sterilization on models was tested and cytotoxicity of generated models was determined. Material and methods: 30 cuboids divided into three groups were used for verification of shape stability after sterilization. Each group was sterilized either with: Ethylene oxide in temperature 55˚C, Hydrogen peroxide gas plasma in temperature 60˚C or Gamma irradiation at 21˚C, 25kGy. Each cuboid was measured using calliper three times before and three times after sterilization. Results were analysed statistically in Statgraphics Plus. Statistical significance was determined as p< 0.05. Sixty cylinders divided into six groups were used for cytotoxicity tests. Three of those groups were covered before sterilization with 2-octyl-cyanoacrylate. Each group was sterilized with one of the previously described methods. Cytotoxicity was tested by Nanostructural and Molecular Biophysics Laboratory in Technopark Lodz using normal adult human dermal fibroblasts. Survival of cells was tested using spectrophotometry with XTT and was defined as ratio of absorbency of tested probe to absorbency of control probe. Calcein/Ethidium dyeing test was performed according to LIVE/DEAD Viability/Cytotoxicity Kit protocol. Observation was done under Olympus GX71 fluorescence microscope. Results: There was no statistically significant difference for established statistical significance p=0.05 in cuboids dimensions before and after sterilization regardless of sterilization method. In XTT analysis all samples showed higher cytotoxicity against normal, human, adult dermal fibroblast culture when compared to positive control. ANOVA statistical analysis confirmed that 2-octyl cyanoacrylate coating of paper model improved biological behaviour of the material. It decreased cytotoxicity of the model independently of sterilization method. In calcein/ethidium dyeing test due to the high fluorescence of the background caused by cylinders of analysed substance it was impossible to perform the exact analysis of the number of marked cells. Conclusions: Acquired results allow to conclude that Mcor Technology Matrix 300 3D paper-based models can be used in operating room only if covered with cyanoacrylate tissue adhesive. Nemesis relevance: We found no statistically significant difference in cuboids dimensions before and after sterilization regardless of sterilization method. Three-dimensional paper-based models present with high cytotoxicity without coating.
Objectif: Notre étude consistait à déterminer s'il était possible d'utiliser en salle d'opération des modèles tridimensionnels (3D) issus d’une imprimante tridimensionnelle utilisant du papier. Pour cela nous avons testé l'influence de différents types de stérilisation sur les modèles ainsi que la cytotoxicité des modèles imprimés en papier.  Matériel et méthodes: 30 cubes divisés en trois groupes ont été utilisés pour vérifier la stabilité de la forme après la stérilisation. Chaque groupe a été stérilisé avec: l’oxyde d'éthylène à 55˚C, peroxyde d’hydrogène à 60˚C et irradiation aux rayons gamma à 21˚C, 25kGy. Chaque cube a été mesuré avec un pied à coulisse trois fois avant et trois fois après la stérilisation. La signification statistique a été établie à p< 0.05. Soixante cylindres, divisés en trois groupes, ont été utilisés pour les tests de cytotoxicité. Trois de ces groupes ont été couverts, avant la stérilisation, avec du 2-octyl-cyanoacrylate. Chaque groupe a été stérilisé avec une des méthodes de stérilisation décrite ci-dessus. La cytotoxicité a été testée en utilisant des fibroblastes dermiques humains adultes normaux. La survie des cellules a été testée en utilisant la spectrophotométrie avec XTT. L’observation a été réalisée avec le microscope à fluorescence Olympus GX71. Résultats: Il n’y avait pas de différence significative dans les dimensions des cubes avant et après la stérilisation et ce pour les trois méthodes de stérilisation. Avec l’analyse XTT tous les échantillons ont démontré une cytotoxicité supérieure par rapport à une culture de fibroblastes dermiques humains adultes normaux de contrôle. L’analyse statistique ANOVA a confirmé que l’enrobage avec du 2-octyl cyanoacrylate des modèles papier améliorait le comportement biologique du matériau. Cet enrobage réduisait la cytotoxicité du modèle indépendamment de la méthode de stérilisation. Conclusions: les modèles 3D à base du papier 3D issus de l’imprimante Mcor Technology Matrix 300 peuvent être utilisés dans la salle d’opération seulement s’ils sont enrobés avec la colle biologique à base de cyanoacrylate. Rapport avec Nemesis: Nous n’avons pas trouvé de différence significative des dimensions des cubes avant et après la stérilisation indépendamment de la technique de stérilisation utilisée. Les modèles 3D à base du papier présentent une haute cytotoxicité cellulaire sans enrobage.
Źródło:
Nemesis. Negative Effects in Medical Sciences Oral and Maxillofacial Surgery; 2018, 3, 1; 1-15
2593-3604
Pojawia się w:
Nemesis. Negative Effects in Medical Sciences Oral and Maxillofacial Surgery
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
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