바이오 3D 프린터 | 개인 맞춤 장기 재생 기술, 3D 바이오프린팅 – 김지희 생물학자 [#브라보K사이언티스트] / Ytn 사이언스 상위 202개 베스트 답변

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■ 김지희 / R사 기술개발 책임자
대한민국 과학을 이끌어가는 과학자들의 연구와 삶을 들여다보며 그들을 응원하는 브라보 K-SCIENTIST
대한민국의 미래를 밝히는 선진 K-기업 연구자 특집, 두 번째 주인공! 김지희 박사.

장기이식 대기 일수는 평균 5년.
이마저도 면역 거부반응과 같은 부작용이 있는데…
이때 대한민국의 한 기업이 던진 질문.
‘환자의 자가 세포를 이용해서 장기를 재생할 수 없을까?’
김지희 박사 연구팀은 3D 바이오프린팅 기술에서 질문의 답을 찾을 수 있었다.
연구팀이 3D 바이오프린팅을 통해 고안한 방법의 큰 장점은
자가 세포를 이용해 면역 거부반응이 없다는 것이다.
이에 따라 치료 기간도 획기적으로 줄일 수 있는데.
현재까지 당뇨발 환자의 피부 재생, 골관절염 환자의 연골 재생에
성공적인 임상실험 결과를 냈고 상용화에도 박차를 가하고 있다.
창업 초창기에 던진 질문에 지금은 자신 있게 ‘할 수 있다.’
라고 답하게 된 김지희 박사. 여기서 멈추지 않고, 김 박사 연구팀은
현재 신장 투석 환자를 위한 신장 재생 프린팅 기술을 개발하고 있다.
개인 맞춤 장기 재생 기술을 통해 많은 환자에게 희망을 주는 기업!
기술력으로 대한민국을 세계에 알리는 김지희 박사의 연구 이야기를 들여다보자.
#로킷헬스케어 #바이오 #3D프린팅 #장기재생 #장기이식
3D 바이오프린팅, 인체를 재생하다! / YTN 사이언스
[YTN 사이언스 기사원문] https://science.ytn.co.kr/program/program_view.php?s_mcd=1394\u0026s_hcd=\u0026key=202111020925147961

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바이오 3D 프린팅이란 – 당신의 건강가이드 헬스조선

3D 프린터를 이용해 3차원의 입체 형태로 실제 물체를 만들어내는 기술을 ‘3D 프린팅’이라고 한다. 3D 프린터에는 잉크가 아닌 금속, 플라스틱, 나일론 등 입체 물체를 …

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Source: health.chosun.com

Date Published: 2/15/2021

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3D 바이오 프린터 / Bio 3D Printer (BIOEVE) (주)영일교육시스템

교육용 실습 장비를 제조하고 수입하는 전문 업체입니다. 1997년 IMF때 설립되었지만, 현재까지 꾸준히 성장하여, 2012년 한국에서의 교육장비 매출 1위의 쾌거와, 2015년 …

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Source: www.yes3d.co.kr

Date Published: 3/14/2022

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3D 바이오프린팅

3D 바이오프린팅은 조직과 유사한 복잡성으로 정밀하게 제어되는 3D 조직 구조를 생성할 수 있는 새로운 기술입니다. 3D 바이오프린팅은 적층 제조 공정으로, …

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Source: www.sigmaaldrich.com

Date Published: 6/21/2022

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3d 바이오 프린터 > BRIC

3차원세포구조체를 만들 수 있는 바이오3D프린터 프린트 하여 배양된 세포구조체는 이식을 위한 조직공학 및 재생의학 연구에 활용 될 수있으며, 인체모사 조직으로 …

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Source: www.ibric.org

Date Published: 5/23/2021

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Dental 3D 프린터 (주)바이오쓰리디

We are Printing Dental. 우리는 치과용 전문 3D 프린트 장비를 개발 제조 유통하는 토탈 디지털 회사입니다. 글로벌 3D프린터 전문회사 3Dsystems Nextdent 제품의 …

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Source: bio3d.co.kr

Date Published: 7/24/2022

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생명 살리고 환경도 복원하는 ‘바이오잉크’ – 사이언스타임즈

3D 바이오프린터에서 분사할 수 있는 부드러운 물성을 가진 재료로는 알긴산(alginate)이나 콜라겐(collagen) 같은 하이드로젤(hydrogel)이 주로 사용되고 …

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Source: www.sciencetimes.co.kr

Date Published: 6/29/2022

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[신도 3D 프린팅 솔루션] 3D 바이오 프린팅 등장, 3D 프린터로 …

3D 바이오 프린팅은 3D 프린터와 생명공학을 결합한 기술입니다. 즉, 3D 프린터로 조직, 장기 등을 인쇄해 신체에 이식하는 기술을 말하는 데요. 단순히 …

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Source: www.sindohblog.com

Date Published: 8/12/2022

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3D 바이오 프린팅 기술 동향 및 전망

잉. 크젯(inkjet) 바이오 프린팅은 일반적으로 많이 사용되는 방식으로 잉크젯 프린터의 잉크를 바이. 오 소재로 바꾸고 종이 역할을 움직이는 스테이지(stage)로 교체하여 …

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Source: dataonair.or.kr

Date Published: 6/23/2021

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3D프린팅 기반 의료·바이오기술

인공장기는 인공심장, 인공각막, 인공피부 등 3D프린터를 활용하여 제작한 신체조직을. 일컬음. 의료·바이오소재는 생체에 적합한 소재를 말하며 소재의 종류 및 최종 …

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Source: www.kistep.re.kr

Date Published: 3/4/2021

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주제에 대한 기사 평가 바이오 3d 프린터

  • Author: YTN 사이언스
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  • Date Published: 2021. 11. 2.
  • Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=hnXaj6OJnnk

3D 바이오프린팅

3D 바이오프린팅은 조직과 유사한 복잡성으로 정밀하게 제어되는 3D 조직 구조를 생성할 수 있는 새로운 기술입니다. 3D 바이오프린팅은 적층 제조 공정으로, 3D 프린팅 기술을 사용하여 재료를 쌓고 층별로 3D 조직 구조를 생성합니다.

3D 바이오프린팅에 사용되는 소재인 바이오잉크는 인쇄 후 세포 부착, 증식, 분화를 지원하기 위해 세포외기질(ECM) 환경을 모방한 살아있는 세포와 생체소재를 포함합니다. 이 새로운 혁신은 화장품 검사, 약물 발견, in vitro 모델, 기능적 장기 대체에 적용하여 의학 연구에서 충족되지 않은 많은 필요성을 해결할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

자사는 3D 바이오프린팅 및 조직 엔지니어링 애플리케이션을 위해 특별히 생체 적합 목적의 폴리머, 수용성 광 자극제 및 첨가제의 종합적인 포트폴리오를 제공합니다. 이러한 특수 소재의 다수는 자외선이나 가시광선에 노출, pH의 변화, 시료 온열와 같은 열적 방법 또는 배양 배지에 노출을 통해 쉽고 빠르게 교차 연결을 가능하게 하는 부분을 포함하고 있습니다.

3d 바이오 프린터 > BRIC

3D 바이오프린터(3D Bioprinter) 구성되어 있어 사용자가 직접 노즐을 쉽게 교체함으로써 개발 바이오잉크를 활용한 실험을 자유자재로 수행할 수 있음. ○ 본 시스템은 별도의 부속장비 설치가 필요 없는… BIO X | 한국과학기술연구원 | 2019.06.11

BIO3D

We are Printing Dental

우리는 치과용 전문 3D 프린트 장비를 개발 제조 유통하는 토탈 디지털 회사입니다. 글로벌 3D프린터 전문회사 3Dsystems Nextdent 제품의 대한민국 수입,총판 회사로서,

전용소재에 맞는 3D프린트 개발을 위해 2015년 설립된 회사입니다. 치과 및 치과기공에 적용 가능한 솔루션을 제안하고 그에 최적화된 프린트 장비 종류를 갖추고 있습니다.

정밀보철용, 교정용, 스프린트용, CAST용, surgical guide용, Temporary Crown용 등의 적합한 장비 개발을 위해 노력하고있습니다.

치과계 디지털 흐름에 발 맞추어 치과의사 및 치과기공사를 위한 최고의 3D프린터 개발을 위해 끊임없이 노력하겠습니다.

생명 살리고 환경도 복원하는 ‘바이오잉크’ – Sciencetimes

‘모방은 창조의 어머니’

고대 그리스의 철학자인 아리스토텔레스가 말했던 명언이다. 이와 관련된 수많은 사례가 있지만, 그중에서도 아리스토텔레스의 명언에 딱 들어맞는 창조품이 있다. 바로 ‘3D 바이오프린팅(3D Bio Printing)’이다.

3D 프린팅에 대해서는 많이 들어봤지만, 3D 바이오프린팅은 상당히 생소한 개념이다. 그러나 조금만 3D 바이오프린팅에 대해 배우다 보면, 3D 바이오프린팅이 3D 프린팅을 모방하여 탄생한 새로운 기술이라는 것을 알 수 있다.

3D 바이오프린팅과 3D 프린팅의 원리는 동일

3D 프린팅은 물체를 입체적으로 출력하는 시스템이다. 입체적으로 출력하는 방식으로는 연성 소재를 아래부터 위로 쌓아 올리는 적층형과 경성 소재를 조금씩 깎아내는 절삭형으로 나뉘는데, 대부분의 3D 프린팅은 적층형 방식을 사용한다.

3D 바이오프린팅은 이런 3D 프린팅 기술에 사용되는 소재의 종류를 바꾼 기술이라고 볼 수 있다. 종류만 다를 뿐 3D 바이오프린팅과 3D 프린팅의 원리는 소재를 조금씩 쌓아 올린다는 점에서 같다고 볼 수 있다.

3D 프린터의 경우 소재가 적층되는 부분과 소재를 분사하는 부분으로 구성되어 있는데, 소재를 분사하는 부분이 상하 좌우(x,y,z) 축으로 움직이면서 분사하면, 소재가 바닥부터 층층이 모양을 만들면서 물체가 제작된다.

3D 바이오프린터 역시 같은 방식으로 작동하지만, 문제는 세포나 단백질 같은 유기물만으로는 적층을 할 수 없다는 점이다. 따라서 과학자들은 이 생각해 낸 방법은 젤리 같은 부드러운 물성의 재료를 함께 사용하는 것이었다.

3D 바이오프린터에서 분사할 수 있는 부드러운 물성을 가진 재료로는 알긴산(alginate)이나 콜라겐(collagen) 같은 하이드로젤(hydrogel)이 주로 사용되고 있다. 하이드로젤은 세포에 영양분을 공급하고 생존에 필요한 환경을 제공하는 역할을 한다. 또한, 체내에 출력물이 들어갔을 때 높은 온도에서 세포가 죽는 것을 방지하기도 한다.

또한 거부반응 없이 인체에 이식해야 하는 만큼 환자 자신의 세포나 단백질 등을 배양하여 하이드로젤에 혼합한 다음, 이를 3D 바이오프린터의 출력 재료로 쓴다. 세포나 단백질의 종류가 다양한 만큼 생존 환경도 제각각이어서 이를 모두 충족하는 하이드로젤을 만드는 과정은 고도의 기술이 필요하다.

이렇게 배양된 세포나 단백질을 하이드로젤과 혼합한 후 3D 바이오프린터로 분사하여 원하는 모양의 장기나 조직을 출력할 수 있는데, 의료계에서는 이처럼 바이오프린터로 분사하는 재료를 통틀어서 ‘바이오잉크(bio-ink)’라고 부른다.

의료 및 환경 분야에 활용되고 있는 바이오잉크

바이오잉크 개발의 대표적 성과로는 지난 2018년 영국 뉴캐슬대학의 연구진이 자체적으로 개발한 바이오잉크를 활용하여 제작한 인공 각막이 꼽힌다.

각막이 심각하게 손상되면 시력이 저하될 수 있어 위험하다. 또한 각막 손상을 치료하지 않고 둔다면 실명될 수도 있다. 문제는 이처럼 각막이 손상된 환자들이 전 세계적으로 천만 명 정도에 이른다는 사실이다. 따라서 실명 치료를 위해 각막 이식 수술을 받아야 하지만 각막 이식은 결코 쉬운 일이 아니다.

이같은 문제를 해결하기 위해 뉴캐슬대 연구진은 각막 기증자에게서 얻은 건강한 각막세포와 줄기세포, 그리고 생체 적합성 물질로 만든 하이드로젤을 혼합하여 인공 각막 출력용 바이오잉크를 개발했다.

한편 바이오잉크는 의료 분야 외에도 생태계를 살리는 환경 분야에서 효과적으로 사용될 것으로 기대를 모으고 있다. 바로 인공 산호초를 만든 사례다.

바이오잉크로 인공적인 산호초를 만들려고 하는 이유는 최근 기후변화로 해수 온도가 비정상적으로 높아지면서 산호초에 백화현상(coral bleaching)이 일어나 죽어가고 있기 때문이다.

백화현상이란 산호초 내부에서 공생하는 조류(藻類)가 파괴됨으로써, 산호초가 색깔을 잃고 흰색의 석회질이 드러나는 것을 말한다. 산호초에게 필요한 에너지의 최대 90%를 조류가 제공하기 때문에, 조류가 사라지게 되면 산호초 역시 생존할 수 없게 된다.

해양 생물학자들은 산호초 복원을 위해서는 장기적인 방법과 단기적인 방법을 병행할 수밖에 없다고 조언한다. 장기적 방법은 지구 온난화로 인한 수온 상승을 최대한 늦추고 오염물질 유입을 저지하는 것이지만, 단기간에는 해결할 수 없는 방법들이다.

반면에 단기적 방법은 산호초들이 빨리 생장할 수 있도록 인위적으로 돕는 것이다. 이를 위해 영국의 케임브리지대와 미 캘리포니아대의 공동 연구진은 바이오잉크를 활용하여 인공 산호초를 출력하는 데 성공했다.

공동 연구진은 살아있는 산호에서 세포를 채취하여 7일간 배양했다. 그리고 이를 섬유질인 셀룰로오스 나노소재와 하이드로젤을 혼합하여 바이오잉크를 만들었다. 바이오잉크를 바닷속에서 분사하여 인공적인 산호초를 만든 결과, 자연적으로 성장한 산호초보다 훨씬 더 빠른 속도로 군락을 이룬 것으로 드러났다.

이처럼 다양한 분야로 파생되고 있는 바이오잉크 기술을 발전시키기 위해서는 생물학과 조직공학은 물론, 기계공학과 재료공학, 그리고 전자공학과 같은 관련 학문들의 융합이 필요하다는 것이 전문가들의 의견이다.

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[신도 3D 프린팅 솔루션] 3D 바이오 프린팅 등장, 3D 프린터로 인공뼈를 제작한다고?

안녕하세요. 지난 시간에 이어 두 번째 주제로 찾아온 신도리코 3D 프린팅 솔루션 코너입니다. 지난 시간에 만나 본 3D 프린팅 건축만큼 의학 분야 역시 3D 프린팅 기술이 활발하게 연구되고 적용되는 분야인데요. 대표적으로 <3D 바이오 프린팅> 기술이 있습니다. 오늘은 3D 프린터 기술과 의학 분야가 만난 이 3D 바이오 프린팅에 대해 소개해 드리겠습니다.

3D 바이오 프린팅 기술의 등장

3D 바이오 프린팅 이란?

3D 바이오 프린팅은 3D 프린터와 생명공학을 결합한 기술입니다. 즉, 3D 프린터로 조직, 장기 등을 인쇄해 신체에 이식하는 기술을 말하는 데요. 단순히 똑 같은 모형을 만드는 것이 아니라 이식을 위해 환자의 세포를 배양해 인쇄하는 것이기 때문에 부작용이나 2차 감염을 줄일 수 있다고 합니다. 살아 있는 세포를 원하는 패턴으로 적층 인쇄해 조직 또는 장기 등을 제작하는 데 활용된다고 하죠. 과학과 의학 기술은 날로 점점 발전하고 있지만 현대인들의 생활 습관이나 달라진 환경 등의 요인으로 질병은 계속 생겨나고 있고, 또한 피치 못할 사고로 인한 장기 이식이나 치료가 필요한 경우가 생기게 되는데요. 이 때 3D 바이오 프린팅 기술을 접목한다면 치료나 각막, 혈관 등 장기나 신체 부위 등을 제작해 이식할 수 있는 것이지요.

3D 바이오 프린팅 기술의 발전

최초의 3D 바이오 프린팅 기술은 2008년 일본에서 개발되었다고 합니다. 나카무라 마코토 일본 도야마대 교수는 장기를 수평으로 얇게 한 후 층별 세포 배열 순서를 알아낸 다음 잉크젯 프린터로 똑같은 생체 구조물을 찍어내는 데 성공했습니다. 이는 잉크젯 프린터가 분사하는 잉크 방울 크기가 10㎛(마이크로미터)인 인체 세포 크기와 비슷하다는 점에서 착안했다고 하니 정말 놀라운데요.

이후 미국 웨이크 포레스트대 재생의학연구소 앤서니 아탈라 교수 연구진은 3D 바이오 프린팅을 통해 실제 크기의 귀를 출력하고 실험 쥐에 이식하고 혈관과 신경을 연결시켜 조직이 잘 정착하는지를 2개월 간 테스트를 진행하는 실험을 진행했습니다. 이 실험을 통해 이식한 부위를 이물질로 여겨 거부반응을 일으키지 않고 자신의 조직으로 잘 받아들인다는 것을 확인할 수 있었다고 하네요.

이어 2018년 5월에는 영국 뉴캐슬대 연구진이 세계 최초로 사람의 각막을 3D 프린터로 제작해 냈습니다. 사람들에게 기증받은 각막 줄기세포를 통해 해초에서 추출한 알긴산염과 콜라겐 등으로 바이오잉크를 만든 뒤 이를 각막 줄기세포와 혼합해 인쇄했다고 하죠. 그 결과 사람에게 적용할 수 있는 인공 각막이 만들어 졌다고 합니다.

오늘 날에는 안면윤곽 보형물이나 눈 주변의 뼈 골절로 인한 수술, 임플란트 시 잇몸과 뼈를 분리해주는 막 제작에 3D 프린팅 기술의 상용화가 진행되었습니다. 더 나아가 살아있는 세포를 원하는 형태로 출력하고 영양분을 공급하며 배양하는 단계까지 발전했는데요. 뿐만 아니라 사람의 각막과 세포도 만들어 낼 수 있습니다. 미국의 3D 프린팅 시장 규모는 2017년 기준 약 30억 달러에 육박하는 것으로 나왔는데 KOTRA의 분석에 따르면 이 시장에서 3D 바이오 프린팅과 관련된 헬스 케어 분야는 19.2%를 차지하는 것으로 나타났다고 하니, 전 세계 3D 프린팅 기술 속도로 말미암아 점점 더 빠르게 성장하고 있을 것으로 추측됩니다.

이처럼 3D 바이오 프린팅은 사람에게 이식할 수 있는 신체부위를 모사하고 그 과정에서 줄기세포 등이 쓰이면서 인체에 적용됐을 때 자연스럽게 이식되어 쓰여 질 수 있도록 하는 역할을 합니다. 핵심은 바이오잉크에 있는 것으로 신체 부위에 따라 그 성분이 다릅니다. 콜라겐이나 펩타이드처럼 세포가 포함된 세포계 재료와 치아, 뼈 등 인산칼슘, 연골 재생에 필요한 다당류 등의 비세포계 물질을 혼합해 사용합니다. 바이오잉크는 열을 가해도 세포가 손상되거나 변화하면 안되기 때문에 적합한 바이오잉크 재료를 찾아내는 것이 가장 중요합니다.

국내 3D 바이오 프린팅 기술 현황

국내에서도 3D 바이오 프린팅 기술 상용화가 진행 중입니다. 포스텍(POSTECH) 조동우 교수는 세계 최초로 인공근육을 만들어냈는데요. 근육 조직의 세포 속에 들어있는 세포외기질(ECM)이라는 부분을 바이오잉크로 사용해 인공근육을 만드는 데 성공했습니다. 이는 마치 실제 근육처럼 자극에 반응하는 움직임을 보임으로써 더욱 실물에 가깝게 발전한 것을 보여주었습니다. 조동우 교수는 같은 방식으로 인공피부도 만들었다고 합니다. 또 심근경색 환자들을 위한 인공심장 조직연구에 나서기도 했습니다.

그 밖에도 다양한 국내 연구진과 학회, 병원 등에서 3D 바이오 프린팅 상용화를 위한 연구와 실험, 기술 개발에 나섰고 다양한 성공 사례들을 발표하고 있습니다.

최근 한국보건산업진흥원에 따르면 2021년 8월 세계 최초로 국내 연구진이 3D 바이오 프린팅 인공 기관을 개발했다고 하는데요.

▲국내 연구진, 세계 최초 3D 바이오 프린팅 인공 기관 개발 (출처: 한국보건산업진흥원)

가톨릭대 서울 성모병원(김성원교수), 가천대(이진우 교수), 포항공대(조동우 교수)와 티앤알바이오팹 연구팀이 3D 바이오 프린팅을 통해 난치성 기관 결손 환자 치료를 위한 맞춤형 이식용 인공기관을 세계 최초로 개발해 내 업계의 주목을 받고 있습니다. 기관은 호흡과 밀접한 관련이 있어 기도의 제일 윗 부분 목에서 흉부까지 연결된 튜브 형태의 구조로 감상선암, 선천적 기형, 사고로 인한 외상 등으로 인해 기관이 좁아지거나 결손이 발생하기도 한다고 하죠. 지금까지는 이런 경우 치료할 수가 없어 난치성 질환으로 분리되어 왔습니다. 국내 연구진은 자체 개발한 줄기세포 및 연골 세포를 포함한 바이오잉크 2종을 인체 이식이 가능한 생분해성 합성 고분자 물질인 폴리카프로락톤과 함께 3D 바이오프린팅 기술을 이용한 환자 맞춤 이식용 인공 기관을 만들어 냈습니다.

또 다른 사례로 앞서, 김근형 성균관대 바이오메카트로닉스학과 교수팀은 2021년 6월 미국 웨이크포레스트재생의학연구소와 전남대 공동연구진과 함께 인공근육으로 실제 근육을 되살리는 4D 프린팅 기술을 개발하기도 했습니다. 4D 프린팅 기술이란 3D로 프린팅한 물체가 환경과 시간에 따라 스스로 변형할 수 있게 만드는 출력 방법입니다. 이 경우 돼지 골격근 세포와 사람 다리 부위의 근육 세포를 넣어 바이오잉크를 만든 뒤 근육이 손상된 쥐에게 인공 근육 섬유를 주입했더니 8주 뒤 실제 정상 근육의 90%가 되살아난 연구 결과가 나오기도 했습니다.

신도리코, 덴탈 시장을 위한 3D 프린터…2021 ‘Sindoh A1SD’ 출시

▲신도리코 덴탈 시장 공략위해 출시한 3D 프린터 ‘A1SD’

그 밖에도 2D & 3D 전문기업 신도리코가 덴탈 시장에 맞는 3D 프린터를 선보이고 있는데요. 2019년 ‘Sindoh A1+’를 선보인 데 이어 2021년 덴탈 시장에 최적화된 초고속 3D 프린터 ‘Sindoh A1SD’를 출시했습니다. 덴탈 분야에서는 정교한 출력이 매우 중요한데요. ‘Sindoh A1SD’는 고해상도 LCD와 고효율 LED를 활용한 ‘마스크 광경화성 수지 조형방식(MSLA)’을 적용해 기존 SLA 방식보다도 빠른 출력속도가 특징입니다. 또 치아에 충치를 제거한 후 빈 공간을 채우기 위해 제작하는 인레이(Inlay), 상실된 치아의 양쪽 치아를 기둥으로 활용해 고정하는 브릿지(Bridge)도 빠른 속도로 출력할 수 있다는 장점을 갖고 있습니다.

▼Sindoh A1SD 출시 소식 내용 보기 신도리코, 초고속 3D 프린터 ‘Sindoh A1SD’ 출시!…덴탈시장 공략

https://www.sindohblog.com/2228

‘Sindoh A1SD’는 다양한 장점을 갖고 있는데요. 25㎛,50㎛, 100㎛ 중 레이어 두께를 선택할 수 있는데, 정밀한 출력을 원할 경우 50㎛로 설정하거나 더욱 빠른 출력을 원하는 경우에는 100㎛로 레이어를 설정할 수 있습니다. 빌드 사이즈 역시 최적화된 5.5인치(115 X 80 X 180mm)로 활용도를 더욱 높였습니다. 그 밖에도 핵심 부품인 LCD 패널의 내구성을 높였고, 조형 최적 온도인 25~28℃를 유지하는 자동 온도 조절 시스템 적용으로 조형 성공률도 극대화했습니다. 또한 인레이, 크라운, 브릿지 등 작은 보철물의 경우도 최적의 품질을 만들어주는 ‘퍼펙트 존(Perfect Zone)’을 구현했고 소음을 최소화해 조용하게 출력할 수 있도록 한 점도 특장점입니다.

신도리코는 이처럼 최고의 기술력과 사양을 탑재해 덴탈 시장에 최적화된 3D 프린터 제품을 개발하는 것 외에도 자체적으로 치과와 치기공소를 연결하는 플랫폼을 제공해 원데이 클리닉 치료가 가능하도록 비즈니스를 지원해오고 있는데요. 앞으로 신도리코가 덴탈 시장에 또 어떤 제품과 기술력, 플랫폼 등을 선보일지 기대가 모아집니다.

지금까지 신도리코와 함께 3D 바이오 프린팅 기술은 무엇인지 어디까지 발전해 왔는지 살펴봤는데요. 더 나은 삶을 위해 지속적으로 많은 국가와 전문가들이 관심을 기울이고 있는 분야이니 점점 더 빠르게 발전해 갈 것으로 보입니다. 그럼 다음 시간에도 유익한 신도리코 3D 프린팅 솔루션 이야기로 돌아오겠습니다.

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