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NanoHive開發(fā)智能3D打印脊柱融合裝置獲得700萬(wàn)美元融資

3D打印動(dòng)態(tài)
2024
08/07
16:53
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評(píng)論
本帖最后由 冰墩熊 于 2024-8-7 16:53 編輯

導(dǎo)讀:3D打印技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用潛力日益顯現(xiàn),特別是在定制化醫(yī)療設(shè)備的開發(fā)方面。


2024年8月7日,南極熊獲悉,3D打印鈦脊柱間融合設(shè)備服務(wù)商N(yùn)anoHive Medical已完成700萬(wàn)美元(約合4900萬(wàn)人民幣)的C輪融資,旨在推動(dòng)其3D打印鈦脊柱椎間融合器的開發(fā)和商業(yè)化。這筆資金將用于擴(kuò)展美國(guó)團(tuán)隊(duì)、進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng),以及拓展戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。

NanoHive計(jì)劃利用這筆資金通過(guò)產(chǎn)品線擴(kuò)展、產(chǎn)品發(fā)布和研發(fā)"智能"傳感器植入物,進(jìn)一步完善其軟鈦脊柱椎間融合器產(chǎn)品組合。

NanoHive Medical由首席執(zhí)行官Patrick O'Donnell領(lǐng)導(dǎo),他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)致力于推動(dòng)使用3D打印技術(shù)開發(fā)新型的脊柱椎間融合植入物和相關(guān)器械,以在神經(jīng)外科治療中取得更好的成效和應(yīng)用。Hive™椎間融合器械組合為外科醫(yī)生及其患者提供了理想的生物力學(xué)彈性模量特性、清晰準(zhǔn)確的診斷成像能力、成骨細(xì)胞吸引和整合 - 所有這些特性都有助于實(shí)現(xiàn)融合結(jié)構(gòu)和有效的臨床體驗(yàn)。

△NanoHive的脊柱融合Soft Titanium技術(shù)降低了植入物的剛度,使其可與PEEK相媲美,同時(shí)提供與骨骼類似的承載強(qiáng)度

醫(yī)療保健領(lǐng)域的3D打印正在取得重大突破

傳統(tǒng)上,植入物如人工椎間盤或骨骼支架需要大量手工制造和調(diào)整,而3D打印技術(shù)能夠通過(guò)數(shù)字化設(shè)計(jì)和個(gè)性化制造來(lái)提高精度和效率。此外,3D打印還能夠更快速地響應(yīng)個(gè)體化的醫(yī)療需求,減少患者等待時(shí)間并降低手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。隨著材料科學(xué)和打印技術(shù)的進(jìn)步,預(yù)計(jì)未來(lái)將有更多類似創(chuàng)新涌現(xiàn),推動(dòng)醫(yī)療行業(yè)朝向更加智能化和個(gè)性化的方向發(fā)展。

NanoHive的軟鈦設(shè)備組合包括多種脊柱融合設(shè)備。2023年1月,美國(guó)食品和藥物管理局(FDA)為其Hive獨(dú)立頸椎系統(tǒng)頒發(fā)了510(k)許可。該植入系統(tǒng)采用零輪廓設(shè)計(jì),與兩顆自攻螺釘相互配合,同時(shí)可選擇籠式固定和鋼板固定。

今年4月,NanoHive與美國(guó)退伍軍人事務(wù)部簽訂了一份供應(yīng)計(jì)劃合同,為其全系列的3D打印Hive™椎間孔鏡設(shè)備提供支持。

△NanoHive Medical的投資將用于開發(fā)更加智能的3D打印植入物

3D打印在醫(yī)療領(lǐng)域的市場(chǎng)前景顯著增強(qiáng)

根據(jù)GlobalData的市場(chǎng)報(bào)告分析,脊柱融合矯形器械市場(chǎng)預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)超過(guò)89億美元。椎間脊柱融合器械市場(chǎng)到2030年將增長(zhǎng)至約42億美元。

目前,多家公司已使用3D打印技術(shù)來(lái)制造脊柱植入物。因?yàn)?D打印具有多種優(yōu)勢(shì),包括定制化、降低生產(chǎn)成本和快速周轉(zhuǎn),所有這些優(yōu)勢(shì)預(yù)計(jì)將推動(dòng)醫(yī)療3D打印市場(chǎng)在2026年創(chuàng)造40億美元的收入。

2023年5月,Tissium在D輪融資中籌集了5000萬(wàn)歐元,用于開發(fā)3D打印植入式裝置和按需激活粘合劑,用于無(wú)縫線神經(jīng)修復(fù)。2023年11月,Vy Spine的ClariVy OsteoVy PEKK頸椎IBF裝置獲得FDA批準(zhǔn)。該裝置采用3D打印的Oxford Performance Materials的OsteoFab技術(shù),采用OsteoVy晶格結(jié)構(gòu)制造。






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