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의료분야 3D 프린팅 기술동향 원문보기

전기전자재료 = Bulletin of the Korean institute of electrical and electronic material engineers, v.28 no.7, 2015년, pp.9 - 20  

한성웅 (포스텍 나노융합기술원 연구개발부) ,  신훈규 (포스텍 나노융합기술원 연구개발부)

초록이 없습니다.

AI 본문요약
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문제 정의

  • 그림 1에서는 4가지 분류의 응용사례를 보여주고 있다. 본 장에서는 3D프린팅 기술의 의료분야 응용에 있어 일반소재 및 생체소재를 활용하는 경우를 나누어 기술활용 사례를 개략적으로 설명하고자 한다.
  • 앞 절에서 소개된 조직공학의 접근 방식은 주로 지지체를 제작한 후에 세포를 적용하는 방식이다. 본 절에서는 3D프린팅 공정 도중 직접 세포를 프린팅하는 연구를 소개하고자 한다. 세포는 외부 오염인자에 대해 철저한 위생환경이 보장되어야 하고 프린팅 공정 중 세포에 가해지는 물리적인 자극이 최소화되어 손상되지 않아야 한다.
  • 이와 관련하여 3D프린팅 바이오 조형 분야에 있어 많은 연구가 이루어지고 있다. 본 특집 논문에서는 3D프린팅 기술의 생체의료 분야에서의 일반적인 상용소재 활용사례를 소개하고, 특히 재생의학 및 조직공학에 특화된 기능성 생체재료를 활용한 3차원 지지체 제작 방법의 최신 연구동향에 대해 살펴보고자 한다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
비분해성 고분자와 달리 분해성 고분자가 갖는 장점은? 한편, 고분자 생체재료를 이식 가능한 기구로 활용하는 경우는 체내에서 분해되는 여부에 따라 분해성 고분자와 비분해성 고분자로 분류될 수 있다. 비분해성 고분자와는 달리 분해성 고분자는 체내에서 역할을 마치고 나면 체액의 작용에 의하여 분해되어 잔여물질의 제거를 위한 추가수술이 불필요하다는 장점이 있다. 따라서 봉합사(suture), 체내 이식재료(implant), 약물전달제재(drug delivery system), 조직공학용 지지체(tissue engineering scaffold) 등으로 널리 활용된다 [12].
3D프린팅 기술이란 무엇인가? 최근 미국, 유럽, 일본 등 제조산업 선진국을 중심으로 제조업 혁신을 위한 3D프린팅 기반기술 및 응용기술 연구가 활발히 이루어지고 있다. 3D프린팅 기술은 3차원 스캔이나 3차원 모델링을 통하여 획득된 디지털 데이터를 적층가공 방식(Additive Manufacturing: AM)으로 제작하는 가공기술이며, 1980년 대에 광조형 기반의stereolithography(SLA), 열용착 기반의 fuseddeposition modeling(FDM)이 고안되었다. 이후 현재까지 많은 파생기술이 개발되어 시작품 제작 수준에서의 활용뿐만 아니라 각종 산업현장에서 기능성 부품으로 직접 활용되고 있다 [1,2].
3D 프린팅 시장의 전체 시스템 관련 매출 가운데 의료 분야가 상당수를 차지한 이유는? 4%가 의료 분야에서 발생했다. 이러한 현상의 주요 이유는 의료장비가 필요로 하는 요건과 3D 프린팅 기술이 제공하는 역량이 일치했기 때문이다. 예를 들어 보청기, 인공 치관(齒冠·dental crown), 외과용 임플란트와 같은 의료장비는 상대적으로 소형이어서 일반적인 3D 프린팅 시스템을 통한 생산에 적합하다. 그리고 크기에 비해 가격이 비싸다는 점과 환자 개개인에 대한 높은 수준의 맞춤화를 필요로하는 점도 3D 프린팅 기술과 잘 어울리는 특성이다. 미국의 경우 의학기술산업에 대한 투자가 풍족한 점도 3D 프린팅과 같은 신기술에 대한 투자를 가능하게 하는 요인이다.
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