Am/i3d research to the health industry for the improvement of surgical practice (Q3216313)
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Project Q3216313 in Spain
Language | Label | Description | Also known as |
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English | Am/i3d research to the health industry for the improvement of surgical practice |
Project Q3216313 in Spain |
Statements
2,164,809.5 Euro
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4,329,619.0 Euro
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50.0 percent
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1 July 2017
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30 September 2020
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FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM
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08019
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El proyecto QuirofAM centra sus actividades de investigación en la transformación de la práctica quirúrgica mediante la incorporación de la fabricación aditiva (FA) en tres niveles: modelos de ensayo quirúrgico para permitir viabilizar intervenciones y reducir el tiempo de las mismas, guías e implantes (plásticos y metálicos) para cirugías de carácter reconstructivo, e implantes bioactivos para la regeneración de tejidos vivos no viables. Por eso, hay que mejorar el proceso de obtención y modelado de sólidos virtuales previos a la impresión, para hacerlo más rápido y ágil. Los modelos de ensayo quirúrgicos podrán ser entonces multimateriales, con diferentes grados de opacidad, color y dureza y cumplir con otros parámetros vinculados con la mimetización de tejidos vivos. Así, en definitiva, cumplirán el objetivo de ser una herramienta prequirúrgica al alcance del cirujano. Y dentro del quirófano se ampliarán la variedad y la calidad de soluciones basadas en AM/3DP de componentes estructurales implantables o no (modelos anatómicos y sistemas de guías) en cirugías reconstructivas (traumatológicas y maxilofaciales). Finalmente, la evolución tecnológica en el ámbito biomédico exige soluciones en fabricación aditiva en cirugía regenerativa con equipos capaces de imprimir componentes biocompatibles/bioabsorbibles para la sustitución/regeneración de tejido vivo. (Spanish)
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The research of the QuirofAM project focuses on transforming the practice of surgery by incorporating additive manufacturing (AM) on three levels: surgical trial models to make operations more viable and reduce the time they take, guides and implants (plastic and metal) for reconstructive surgery, and bioactive implants for regenerating live non-viable tissue. This requires improving the process for obtaining and modelling virtual solids before printing in order to make it lighter and faster. Surgical trial models can therefore be made of multiple materials, with different degrees of opacity, colour, hardness and other parameters relating to their imitation of live tissues; they can meet the goal of being a pre-surgical tool available to surgeons. And in the theatre, there will be an increased variety and quality of solutions based on AM/3DP in terms of implantable and non-implantable structural components (anatomical models and guide systems) in reconstructive surgery (maxillofacial trauma). Finally, technical progress in biomedicine requires AM solutions in regenerative surgery with equipment that can print biocompatible/bioabsorbable components to replace/regenerate living tissue. (English)
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Barcelona
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Identifiers
IU70-009209
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