3D-печать

На видео сняли процесс создания Короля Льва на 3D-принтере

© Соцсети

Представьте себе, как современные технологии могут помочь создать что-то действительно уникальное. В ролике показывают, как 3D-принтер работает над созданием фигуры Короля Льва.

Видео начинается с того, что 3D-принтер начинает создавать основу фигуры, слой за слоем. Затем он начинает добавлять детали, такие как глаза, нос и рот. Постепенно фигура начинает принимать итоговую форму.

Когда фигурка готова, создатели берутся за формирование гривы. Они используют фен, чтобы придать ей необходимую форму и текстуру. Грива начинает принимать форму, и Король Лев начинает выглядеть все более и более реалистично.

Видео заканчивается тем, что готовый Король Лев стоит перед зрителем, его грива выглядит шикарно, и он готов править над саванной.

Ранее ridlife.ru показывал, как Tesla обиделась на сложную парковку и сбежала от хозяев.


  • Телеграм
  • Дзен
  • Подписывайтесь на наши каналы больше новостей без политики в наших каналах


Нам важно ваше мнение!

+0

 

Первый ракетный двигатель, разработанный ИИ, успешно прошёл запуск

© arabianbusiness.com

Стартап LEAP71 из Дубая достиг важной вехи в аэрокосмической отрасли, успешно проведя испытания первого в мире ракетного двигателя, полностью разработанного искусственным интеллектом и отпечатанного на 3D-принтере. Революционный жидкостный двигатель создали супруги Лин Кайзер и Жозефина Лисснер, которые объединили опыт ради эксперимента.

Кайзер признаёт, что подготовка к запуску была напряжённой, поскольку двигатель, изготовленный из меди, достигает температуры 3500°C, а это означает, что велик риск расплавления, если система охлаждения выйдет из строя. Кроме того, команда столкнулась с задержками на таможне при транспортировке двигателя из Германии на испытательный полигон в Великобританию.

Несмотря на скромные размеры двигателя, он способен развивать мощность в 20 000 лошадиных сил, и после серии коротких первоначальных тестов супруги приступили к полной 12-секундной работе. К счастью, двигатель работал безупречно, а система охлаждения полностью справилась с нагрузкой, поддерживая температуру на уровне —200°C. Благодаря тому, что устройство полностью спроектировал ИИ, инженеры смогли сразу же после тестов вернуть данные в компьютер для модернизации изобретения.

Команда подчеркнула, что такой метод проектирования двигателей позволяет полноценно конкурировать с гигантами вроде SpaceX, обладающих неограниченным бюджетом. Стартап выбрал Дубай в качестве своей базы, поскольку в Европе существует слишком много бюрократических проволочек и правил, замедляющих рабочий процесс. В будущем LEAP71 намерен провести испытания в ОАЭ, а также усовершенствовать свою модель искусственного интеллекта и создать новые устройства, включая кондиционеры и электродвигатели.


  • Телеграм
  • Дзен
  • Подписывайтесь на наши каналы больше новостей без политики в наших каналах


Нам важно ваше мнение!

+0

 

В «Росатоме» займутся печатью человеческих органов

© S. Welker

Российский государственный холдинг «Росатом» заговорил о биофабрикации — корпорация сообщила в пресс-релизе, что планирует выращивать искусственные органы и ткани для трансплантации. При этом основная задача учёных — превзойти своих зарубежных коллег и создать методы трёхмерной печати кровеносных сосудов и отдельных клеток.

Такое возможно благодаря магнитоакустическим биопринтерам и биореакторам, причём специалисты холдинга уже смогли успешно вырастить сосуд длиной два сантиметра. Сперва учёные формируют из клеток донора тканевые сфероиды — фактически, это биочернила для 3D-принтеров. Затем, когда биоматериалу придадут правильную форму, эту ткань помещают в биореактор для «дозревания».

Специалисты уже вырастили полноценный сосуд при помощи своей методики.
Специалисты уже вырастили полноценный сосуд при помощи своей методики.© Алексей Башкиров

Что уникально в этой технологии, так это то, что для выращивания тканей не нужны скаффолды, то есть дополнительные материалы для формирования межклеточного пространства. Живые сосуды формируются естественным путём при помощи магнитной и акустической биофабрикации, и такой бескаркасный метод производства уже опережает импортные технологии.

Что ещё важнее, благодаря тому, что забор донорского материала производится у самого пациента, риск отторжения выращенного трансплантата минимален. А это означает, что можно создать полноценные органы, например, щитовидную железу или печень, чтобы спасти жизнь человеку. Технология такой биопечати уже была отработана на МКС, а теперь специалисты «Росатома» перешли к биофабрикации полноценных органов на Земле. Планируется, что сложные органы начнут печатать к 2030-му году.


  • Телеграм
  • Дзен
  • Подписывайтесь на наши каналы больше новостей без политики в наших каналах


Нам важно ваше мнение!

+0

 

Парень распечатал на 3D-принтере необычные растения, помогающие в быту

Растения.

Растения.

© Соцсети

Большинство искусственных растений, в отличие от живых цветов, приносят мало пользы и в основном просто собирают пыль. Но автор этого ролика создал искусственные растения, которые могут стать отличными помощниками в быту.

Вместо обычных веток, листьев и колючек эти необычные растения, распечатанные на 3D-принтере, имеют зубочистки, прищепки, подставки для горячего, канцелярские иголки, ручки и так далее. При этом некоторые 3D-цветы выглядят совсем как живые. По крайней мере, издалека. Наверняка, они бы понравились даже котикам. Правда, до первого укуса.

Ранее RidLife писал про парня, показавшего, как можно не худеть к лету.


  • Телеграм
  • Дзен
  • Подписывайтесь на наши каналы больше новостей без политики в наших каналах


Нам важно ваше мнение!

+0

 

Новая методика позволяет печатать живую кожу на ране без рубцов

Картриджи с биочернилами.

Картриджи с биочернилами.

© Michelle Bixby

Впервые в мире исследователи из Пенсильванского университета (США) напечатали многослойную живую кожу прямо на серьёзной ране, при этом операция не оставила шрамов. Для этого разработчики использовали 3D-печать, которая буквально распечатала кожу во время операции на крысах.

Такая методика была создана, чтобы помочь людям, которые потеряли кожу головы или лица в результате различных травм. В текущий момент восстановление кожи на этих участках очень сложно, поскольку реконструктивная хирургия приводит к образованию рубцов, потере волос и отторжению трансплантата. Однако новая методика биопечати послойно распечатывает кожу на волосистых участках кожи, тем самым обеспечивая эстетичную реконструкцию головы и лица.

Команда начала с восстановления жировой ткани пациентов, добавив в биочернила сеть из молекул и белков, которые придают ткани структуру и эластичность. Гиподерма напрямую участвует в превращении стволовых клеток в жир, обеспечивая защитную поддержку черепа, потому этот компонент стал самым важным. Вторым компонентом стали стволовые клетки, взятые из жировой ткани, а третьим — раствор для свёртывания крови с фибриногеном, который помог компонентам связаться с местом повреждения.

После этого исследователи провели эксперименты на крысах, распечатав смесь из фибриногена и стволовых клеток прямо на ране. После биопечати внешний эпидермис сформировался сам по себе, а это обеспечило полное заживление раны в течение двух недель. Кроме того, в гиподерме образовались наросты, — созревающие волосяные фолликулы, из которых затем появляются волосы. Учёные надеются, что их технология значительно улучшит внешний вид реконструктивных операций, а в будущем её можно будет объединить для 3D-печати костей.


  • Телеграм
  • Дзен
  • Подписывайтесь на наши каналы больше новостей без политики в наших каналах


Нам важно ваше мнение!

+0

 

Искусственный интеллект создал на 3D-принтере новые глазные протезы

© Shutterstock

Учёные из Института Фраунгофера в Германии создали совершенно новый метод, который автоматически проектирует и печатает на 3D-принтере глазные протезы. При этом сами имплантаты моделирует искусственный интеллект, учитывающий параметры глазницы пользователя и другие факторы.

Сейчас у многих людей с глазными протезами есть орбитальный имплантат, который заменяет утраченный объём глаз и обеспечивает естественное движение мышц. Однако для снятия слепков требуются высококвалифицированные окуляры, а изготовление протеза занимает не меньше 8 часов. Кроме того, заливка слепка из альгината в глазницу, особенно детям, — очень неприятная процедура.

Глазной протез, разработанный искусственным интеллектом.
Глазной протез, разработанный искусственным интеллектом.© Fraunhofer IGD

Новая методика использует томографический сканер для создания 3D-модели отсутствующего глаза, а цветное изображение оставшегося глаза гарантирует эстетическое соответствие. После сканирования данные передаются в ИИ, который создаёт дизайн и распечатывает протез на 3D-принтере с разрешением 18 миллиардов капель на кубический сантиметр.

Вся работа при этом занимает около двух часов, а по её завершении окулист регулирует имплантат, чтобы он идеально сел в глазницу. В исследовании с участием десяти человек лишь двум пациентам не подошли такие протезы. Тем не менее, разработчики методики указывают на то, что живые люди при таком производстве всё равно нужны, поскольку ИИ призван помочь окулистам, а не заменить их полностью.


  • Телеграм
  • Дзен
  • Подписывайтесь на наши каналы больше новостей без политики в наших каналах


Нам важно ваше мнение!

+0

 

Создан титановый метаматериал прочнее аэрокосмических сплавов

© RMIT

Мельбурнский королевский технологический университет (Австралия) создал новый «метаматериал», напечатанный на 3D-принтере, который оказался прочнее большинства других материалов, существующих в природе. Структура, по мнению её создателей, может пригодиться в любых отраслях, от медицинских имплантатов до производства новых ракет.

Метаматериал изготовлен из обычного титанового сплава, однако ключевое отличие от других подобных структур заключается в его конструкции. Вдохновлённые строением кораллов, исследователи создали уникальную решётчатую форму, благодаря которой изобретение получилось таким прочным, — прочнее, чем сплавы, использующиеся в аэрокосмической отрасли.

Сквозь зазоры по краям можно увидеть арматуру поперечного сечения.
Сквозь зазоры по краям можно увидеть арматуру поперечного сечения.© RMIT

Чтобы воссоздать лёгкость и прочность кораллов, учёные поместили внутрь полой трубчатой структуры тонкую полосу. Вместе два элемента образуют силу и лёгкость, которые никогда не встречались в природе. Объединив две решётчатые структуры для равномерного распределения напряжения, инженеры тем самым нивелировали наличие слабых мест, где материал мог сломаться. Проект напечатали при помощи техники лазерного сплавления в порошковом слое. Этот подход плавит слои металлического порошка, а на выходе получается куб из титановой решётки, который на 50% прочнее литого магниевого сплава WE54.

Объект можно масштабировать по мере необходимости, используя разные типы принтеров. Кроме того, устойчивость к коррозии и нагреву делают разработку революционной для применения в разных областях производства. Теперь команда планирует усовершенствовать свой материал, чтобы он мог выдерживать температуру до 600°C. Подобная выносливость позволила бы использовать изобретение в аэрокосмической отрасли, а также создавать эффективных пожарных дронов.


  • Телеграм
  • Дзен
  • Подписывайтесь на наши каналы больше новостей без политики в наших каналах


Нам важно ваше мнение!

+0

 

На 3D-принтере напечатали ткань мозга, которая научилась «общаться»

Ведущий автор исследования Юаньвэй Ян.

Ведущий автор исследования Юаньвэй Ян.

© UW-Madison

Исследователи из Висконсинского университета в США успешно напечатали на 3D-принтере ткань мозга, которая растёт и функционирует как обыкновенная. Более того, клетки превратились в функциональные нейроны, которые общались друг с другом в течение нескольких недель.

Изначально учёные стремились создать многослойную нервную ткань, в которой клетки созревают и образуют настоящие синапсы внутри. Для этого они выбрали гидрогель, состоящий из фибриногена и тромбина, а затем заправили этими биочернилами 3D-принтер. Высокая вязкость геля затрудняла печать, поэтому команда смешала его с гиалуроновой кислотой, сделав биочернила мягче.

Ткань мозга, распечатанная на 3D-принтере.
Ткань мозга, распечатанная на 3D-принтере.© UW-Madison

Вместо традиционной вертикальной послойной печати исследователи создали узорчатую ткань, печатая полосу тонкого и насыщенного клетками геля рядом с другим горизонтально. В качестве сшивающего материала использовали всё тот же тромбин. В итоге через некоторое время напечатанные клетки образовали функциональные синаптические связи внутри слоёв. После этого нейроны начали разговаривать друг с другом, а тонкая ткань позволила клеткам получать достаточно кислорода и питательных веществ для поддержания жизни.

В конечном счёте коллектив распечатал кору головного мозга и полосатое тело, и даже разные клетки, принадлежащие разным частям мозга, смогли разговаривать друг с другом совершенно особенным образом. Поскольку техника печати не требует специального оборудования, она доступна каждой лаборатории, поэтому учёные надеются, что их изобретение поможет исследовать развитие мозга и протестировать различные лекарства.


  • Телеграм
  • Дзен
  • Подписывайтесь на наши каналы больше новостей без политики в наших каналах


Нам важно ваше мнение!

+0

 

В России впервые распечатали ткань на пациенте прямо во время операции

© НИТУ МИСиC

Врачи провели в России первую в мире операцию, где робот распечатал ткань прямо на пациенте. Сложная процедура прошла в Главном военном клиническом госпитале им. академика Н.Н. Бурденко в Москве, а хирургам помогали эксперты из Института биомедицинской инженерии МИСиC.

У пациента была глубокая и сложная рана в области лопатки и плеча. Сперва хирурги забрали собственные клетки пациента из костного мозга, а затем смешали с гидрогелем и поместили эту субстанцию в специальный шприц. После этого биопринтер, состоящий из компьютерного зрения и роборуки, просканировал поверхность раны, построил траекторию подачи биоматериала и распечатал «заплатку».

Робот распечатал ткань прямо на ране пациента во время операции.
Робот распечатал ткань прямо на ране пациента во время операции.© НИТУ МИСиC

Директор института подчёркивает, что всю процедуру робот провёл без участия человека, за машиной лишь следил инженер, который вместе с хирургами проверил 3D-модель раны. Робот автоматически подстроился под пациента и проделал сложную работу самостоятельно.

«Принципиальное отличие от классического 3D-биопринтинга заключается в том, что использовались аутологичные клетки самого пациента. Их не надо предварительно модифицировать. Печать происходит сразу во время операции, клетки не изменяются, поскольку технология не требует дополнительного биореактора», пояснил директор института Фёдор Сенатов в интервью РИА Новости.

Врачи уже в шутку назвали робота «Рука», поскольку пока что у него нет коммерческого названия. Однако это не предел инженерной мысли, потому что исследователи уже готовы перейти к печати кровеносных сосудов. Если это сложное мероприятие увенчается успехом, врачи смогут печатать настоящие полнофункциональные органы вроде почек или даже сердца, причём сразу во время операции.


  • Телеграм
  • Дзен
  • Подписывайтесь на наши каналы больше новостей без политики в наших каналах


Нам важно ваше мнение!

+0

 

Томские учёные при помощи 3D-печати улучшили лучевую терапию

© oncoved.ru

Томский политехнический университет разработал новые полимерные устройства, которые распределяют дозу электронов при лучевой терапии и тем самым уничтожают опухоли с минимальными побочными эффектами. Электронное облучение при раке довольно эффективно благодаря специальным аппликаторам, которые формируют электронный пучок и создают поля заданного размера. Однако органы искажают распределение пучка, поэтому облучение не всегда помогает против опухолей неправильной формы.

Томские учёные решили создать такое устройство, которое поможет облучать опухоли более эффективно, но при этом с минимальным воздействием на здоровые ткани. Для этого они предложили печатать на 3D-принтере особые устройства, которые частично поглощают прямоугольное поле облучения, чтобы на выходе получался луч, близкий к форме опухоли.

Распечатанные на 3D-принтере аппликаторы.
Распечатанные на 3D-принтере аппликаторы.© Томский политехнический университет

Чтобы создать такой аппликатор, команда использовала метод послойного наплавления, который позволяет печатать устройства для формирования электронного пучка заданной формы. Это позволило менять и форму поля электронного облучения, снижая дозу, которой облучают пациента.

Вместо металла, который обычно используется при создании таких устройств, исследователи выбрали полимеры, которые создают специфические пучки электронов и позволяют качественно облучать опухоли даже самой неправильной формы. Однако пока что эта разработка — лишь прототип реального устройства. В будущем томские учёные планируют найти более подходящий и уникальный материал для других типов излучений, которые применяются в лучевой терапии.


  • Телеграм
  • Дзен
  • Подписывайтесь на наши каналы больше новостей без политики в наших каналах


Нам важно ваше мнение!

+0