Podcast: ¿Cuáles son las mejores prácticas para elegir materiales en el moldeo por inyección de grado médico?

Un banco de trabajo con materiales de grado médico para moldeo por inyección.
¿Cuáles son las mejores prácticas para elegir materiales en el moldeo por inyección de grado médico?
31 de enero - Moldall - Explore tutoriales de expertos, estudios de casos y guías sobre diseño de moho y moldeo por inyección. Aprenda habilidades prácticas para mejorar su oficio en Moldall.

Bienvenidos de nuevo a todos. Hoy nos adentramos en el exigente mundo de los materiales de moldeo por inyección de grado médico.
Un mundo donde incluso las decisiones más pequeñas realmente pueden afectar el producto final.
Exactamente. Y de eso vamos a hablar hoy. Entonces, si estás diseñando dispositivos o evaluando un producto, o incluso si simplemente tienes curiosidad sobre todo este proceso.
O tal vez simplemente tengas una curiosidad increíble.
Así es. Entonces estás en el lugar correcto.
Sí, te espera un regalo.
Hoy vamos a cubrir mucho. Hoy vamos a hablar sobre la esterilización y cómo funciona con los materiales. Tan importantes son las diferentes propiedades mecánicas como la resistencia a la tracción y la elasticidad. Por supuesto, también hablaremos de la biocompatibilidad y de lo importante que es.
Sí. Asegurarse de que el material sea respetuoso con el cuerpo.
Absolutamente. Y luego, por supuesto, las cosas divertidas, las regulaciones, las favoritas de todos. Y consideraciones de costos, porque, ya sabes, eso siempre entra en juego.
Siempre lo hace.
Y luego también la creciente importancia de la sostenibilidad en este campo.
Es muy importante estos días.
Muy bien, voy a empezar de inmediato. ¿Estás listo?
Absolutamente. Vamos a sumergirnos.
Bien, entonces hablemos de esterilización. Quiero decir, realmente no se puede evitar esto en el mundo médico, ¿verdad?
No puedes. Es imprescindible.
Es imprescindible. Pero creo que mucha gente no se da cuenta de hasta qué punto la elección del método de esterilización que se utiliza puede determinar qué materiales se pueden utilizar.
Tienes toda la razón. Porque no es un enfoque único que sirva para todos. Cada método de esterilización diferente, como el autoclave, la esterilización con gas óxido de etileno o la radiación gamma, tiene sus peculiaridades y afecta a los materiales de diferentes maneras. Puedes pensar en esterilizar en autoclave. Estás utilizando calor y presión elevados, que pueden deformar o degradar algunos materiales, especialmente ciertos tipos de plásticos.
Así que es casi como si estuvieras eligiendo un método de cocción. Bien. No hornearías un soufflé con un soplete, ¿verdad?
Esa es una gran analogía.
Entonces, ¿se ha topado con algún desafío material específico al trabajar con estos diferentes métodos de esterilización?
Oh, lo he hecho muchas veces. Sabes, mencionaste los plásticos y creo que es un buen punto de partida. Tomemos como ejemplo el policarbonato.
Bien.
Tiene gran fuerza, claridad y resistencia al impacto. Lo hace realmente popular para dispositivos.
Sí, puedo ver eso.
Pero si expone el policarbonato a radiación gamma para su esterilización.
Bien.
Es posible que veas que comienza a ponerse amarillo con el tiempo.
¿Ah, de verdad?
Y eso no es ideal si necesita una visión nítida, como por ejemplo, para un instrumento quirúrgico o algo así.
Sí, esos tipos son muy claros.
Lo hacen.
Entonces, ¿qué se hace en esa situación si la radiación gamma no es una opción?
Bien. Bueno, entonces es cuando realmente hay que entender los matices de los diferentes materiales. Ya sabes, empieza a pensar en alternativas y en lo que podría ser una buena opción. Entonces, ya sabes, el polipropileno, por ejemplo, es un excelente material para esterilizar en autoclave.
Bueno.
Maneja muy bien ese calor y presión. Pero la exposición prolongada a la radiación, no tanto. Entonces, como ingenieros, estamos en este acto de equilibrio constante.
Bien.
Tratando de descubrir cuál es el mejor material, cuáles son las propiedades que necesitamos y cómo resistirá el método de esterilización que debemos usar.
Así que en cierto modo es como un tetris material. Ya sabes, realmente se trata de intentar que todas las piezas encajen.
Esa es una excelente manera de decirlo.
Bien, pasemos ahora a las propiedades mecánicas de los materiales.
Bueno.
Porque obviamente no basta con tener algo que se pueda esterilizar. También es necesario pensar en cómo realizará realmente su trabajo, especialmente dentro del cuerpo humano.
Correcto, absolutamente.
Entonces, ¿cuáles son algunas de las propiedades mecánicas clave en las que piensa en este campo?
Es una gran pregunta. Y sabes, tienes razón. No se trata sólo de fuerza. También tenemos que pensar en cosas como la flexibilidad, la elasticidad y la resistencia a la fatiga. Todas estas cosas influyen dependiendo de lo que realmente tenga que hacer el dispositivo.
Sí. Así que no vas a usar el mismo material para un catéter que para una placa ósea o algo así.
Exactamente. Bien. Entonces piensas en un catéter, ¿verdad? Debe ser lo suficientemente flexible para navegar a través de los vasos sanguíneos sin causar ningún daño. Entonces, en ese caso, buscaría materiales con alta elasticidad.
Bien. Y algo así como una placa ósea, necesitas algo que pueda soportar mucha fuerza.
Bien. Mucho estrés.
Entonces, ¿cómo empiezas a elegir cuando tienes todas estas propiedades diferentes con las que tienes que hacer malabarismos?
Sí. Realmente todo se reduce a comprender lo que exige la aplicación. Ya sabes, ¿cuáles son los requisitos específicos para este dispositivo en particular? Entonces tomemos la resistencia a la tracción como ejemplo. Eso mide cuánto se puede estirar un material antes de que se rompa. Así, el titanio, por ejemplo, es conocido por su resistencia a la tracción de hasta mil megapascales.
Guau.
Compárelo con el acero inoxidable de alrededor de 600 MPa o máximo, que es un polímero de alto rendimiento de solo 90 MPa.
Guau. Entonces hay una gran variedad allí.
Gran variedad.
Y me imagino que no es sólo el material en sí, sino también cómo se moldea por inyección, ¿verdad?
Oh, absolutamente. El proceso de moldeo por inyección puede afectar significativamente la resistencia final de la pieza.
Bien, ¿cómo es eso?
Bueno, todos esos factores en los que piensa, diseño del molde, presión de inyección, velocidad de enfriamiento, todos influyen en cómo se alinean las moléculas de polímero dentro de la pieza, lo que afecta directamente las propiedades mecánicas.
Así que es casi como si necesitaras un doctorado tanto en ciencia de materiales como en el proceso de moldeo por inyección en sí para hacerlo bien.
Ayuda, eso es seguro. Es un campo complejo, pero eso es lo que lo hace tan fascinante.
Sí. No se trata simplemente de escoger algo del estante.
Bien.
Tienes que pensar en cómo vas a moldearlo y cómo esos pasos de procesamiento afectarán su rendimiento real.
Absolutamente. Y ya sabes, hablamos de resistencia a la tracción, pero también debemos pensar en la elasticidad.
Bueno.
Que es esa capacidad que tiene el material de doblarse y volver a su forma original.
Te entendí. Entonces, como esos pequeños topes elásticos para puertas.
Ya ves, un ejemplo perfecto.
Pueden doblarse y rebotar. Atrás miles de veces.
Exactamente. Y ya sabes, eso es fundamental para dispositivos como los stents que tienen que expandirse dentro de un vaso sanguíneo.
Ah, claro.
Necesitamos asegurarnos de que puedan manejar esos ciclos repetidos de expansión y contracción sin fracturarse ni romperse.
¿Hay materiales que son naturalmente más elásticos que otros?
Los hay, sí. Definitivamente hay algunos que son más adecuados para ese tipo de aplicaciones. Así, por ejemplo, ciertos polímeros están diseñados específicamente para. Por su flexibilidad y elasticidad.
Bueno.
Piensas en los tubos que se utilizan en las vías intravenosas.
Bien.
Debe poder doblarse y flexionarse sin torcerse ni agrietarse.
Bien. Entonces tiene que tener esa elasticidad.
Exactamente. Y luego está la resistencia a la fatiga.
Bien, ¿qué es eso?
Entonces, la resistencia a la fatiga es la capacidad de un material para resistir ciclos repetidos de tensión sin fallar. Pensemos entonces en algo así como una válvula cardíaca.
Ah, claro, sí.
Abriendo y cerrando constantemente miles de veces al día. Debe ser increíblemente resistente a la fatiga.
Sí, eso es mucho desgaste.
Es. Y hay verdaderas estrellas del rock en esta área, materiales que destacan por su resistencia a la fatiga.
¿Cómo qué?
Bueno, las aleaciones de cobalto y cromo son un gran ejemplo. Son conocidos por su excepcional resistencia a la fatiga. Y eso los convierte en la mejor opción para implantes y dispositivos que van a experimentar mucho estrés cíclico, como una válvula cardíaca.
Guau. Entonces tenemos fuerza, tenemos flexibilidad, resistencia a la fatiga y esas son solo las propiedades mecánicas.
Así es.
Pero luego está toda esta otra capa, una muy grande, la biocompatibilidad. ¿Cómo nos aseguramos de que este material funcione bien con el cuerpo humano?
Bien. Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque no hablamos sólo de que el material sea resistente o flexible. Debe ser compatible con los sistemas del cuerpo. Ya sabes, debemos asegurarnos de que no desencadene una respuesta inmune ni cause inflamación ni libere sustancias nocivas.
Así que no se trata sólo de evitar un fracaso catastrófico. Bien. Es asegurarse de que no cause ningún problema sutil. A largo plazo.
Exactamente. A largo plazo. La biocompatibilidad es crucial.
¿Cuáles son algunas de las cosas que pueden salir mal si no piensas en esto detenidamente?
Bueno, las consecuencias pueden variar desde una leve irritación hasta problemas mucho más graves. Ya sabes, si el material causa inflamación, por ejemplo, eso podría provocar daño al tejido, dolor y retraso en la curación.
Bien.
En algunos casos, incluso podría desencadenar una respuesta inmune que provoque el rechazo del implante.
Entonces realmente tienes que saber lo que estás haciendo.
Tú haces. Es una parte crítica del proceso.
¿Cómo se prueba siquiera la biocompatibilidad? Me imagino que es bastante complicado.
Es. Es un proceso riguroso. Implica toda una serie de pruebas. Y comienza con lo que llamamos pruebas in vitro.
Bueno.
Donde exponemos células a material en un laboratorio.
Bueno.
Y estamos buscando signos de toxicidad o muerte celular o cambios en el comportamiento celular.
Básicamente, solo estás buscando señales de alerta.
Exactamente. Cualquier indicio de que pueda haber un problema.
¿Y luego qué?
Bueno, entonces pasamos a las pruebas in vivo.
Bueno.
Donde el material se implanta realmente en animales.
Oh, vaya.
Entonces podemos observar cómo interactúa con el tejido vivo.
Eso es bastante intenso.
Es. No es algo que nos tomemos a la ligera. Ya sabes, el bienestar de los animales es siempre la máxima prioridad.
Claro, por supuesto.
Pero también es esencial recopilar estos datos para que podamos asegurarnos de que el material sea seguro para los humanos.
Así que aquí realmente estás mirando todos los ángulos.
Lo intentamos. Queremos ser lo más completos posible.
Y no se trata sólo de pasar un examen. Bien. Realmente estás tratando de comprender los matices de cómo este material interactúa con el cuerpo.
Absolutamente. Se trata de comprender el panorama completo.
Sí. Hay que pensar en las propiedades de la superficie, la tasa de degradación e incluso la posibilidad de que los productos químicos se filtren con el tiempo.
Exactamente. Todos esos factores entran en juego.
Entonces es un proceso constante de aprendizaje y refinamiento.
Es. El campo siempre está evolucionando. Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas.
Tiene que ser emocionante.
Es. Es lo que te hace volver todos los días.
Sí, me lo puedo imaginar. Antes de pasar al divertido mundo de las regulaciones.
Ay, muchacho.
Tengo curiosidad: ¿hay algún tipo de desarrollo interesante en el mundo de los materiales biocompatibles que te haya entusiasmado especialmente?
Oh, están sucediendo muchas cosas interesantes. Ya sabes, un área que es realmente interesante es la de las modificaciones de superficies.
Bien, ¿qué quieres decir con eso?
Bueno, de hecho podemos mejorar la biocompatibilidad de un material modificando su superficie. Ajá.
¿Cómo haces eso?
Así, por ejemplo, podemos aplicar recubrimientos específicos que hacen que la superficie sea más amigable con las células.
Oh, vaya.
Por lo tanto, fomenta el crecimiento celular saludable y la integración con el tejido circundante.
Así que le estás dando un cambio de imagen al material para ayudarlo a integrarse.
Esa es una excelente manera de decirlo.
Eso es realmente genial.
Sí. Y estos recubrimientos también pueden ayudar a prevenir cosas como coágulos sanguíneos o adherencias bacterianas, lo cual es realmente importante para los implantes y dispositivos que se utilizan en procedimientos cardiovasculares.
Guau. Así que aquí estamos realmente manipulando las cosas a un nivel microscópico.
Es sorprendente lo que es posible hoy en día.
Sí, realmente lo es. Estoy teniendo una idea de lo complejo y fascinante que es realmente este campo.
Es. Siempre hay algo nuevo que aprender.
No se trata sólo del material en sí. Bien. Se trata de cómo lo manipulas, lo modificas para crear algo que sea funcional y seguro.
Ese es el objetivo.
Pero hablando de seguridad, creo que es hora de abordar al elefante en la habitación.
Reglamento, Reglamento.
Par, par, par.
El tema favorito de todos.
Sé que pueden parecer un obstáculo, pero obviamente están ahí por una razón.
Ah, lo son. Son cruciales para garantizar que los dispositivos médicos sean seguros y eficaces. Y tienen un enorme impacto en nuestras elecciones materiales.
Bien, ¿de qué manera?
Bueno, por ejemplo, las regulaciones podrían dictar requisitos específicos de inflamabilidad.
Bueno.
Ya sabes, debemos asegurarnos de que los materiales no se incendien fácilmente en un entorno médico sensible.
Bien, eso tiene sentido.
O podrían establecer límites a la cantidad de ciertas sustancias químicas que podrían estar presentes en un material, especialmente si existen preocupaciones sobre la toxicidad.
Así que realmente estás añadiendo otra capa de complejidad al proceso de toma de decisiones.
Somos. No se trata sólo de lo que funciona bien. Se trata de qué cumple con esos estrictos estándares de seguridad.
Y estas regulaciones no son estáticas, ¿verdad?
Oh, no, están en constante evolución.
Bien.
Siempre hay nuevas actualizaciones, revisiones e interpretaciones de las que realizar un seguimiento.
Entonces es una curva de aprendizaje interminable.
Es. Tienes que mantenerte alerta en este campo.
Pero me imagino que esas regulaciones a veces también pueden impulsar la innovación, ¿verdad?
Absolutamente.
Sí.
A veces, esos obstáculos nos obligan a pensar de forma innovadora y a encontrar soluciones aún mejores.
Bien, dame un ejemplo.
Bueno, ya sabes, las restricciones al uso de ciertos productos químicos podrían llevar al desarrollo de nuevos materiales que no sólo sean más seguros, sino también más sostenibles.
Entonces es un desafío, pero también es una oportunidad.
Exactamente. Esa es una excelente manera de verlo.
Bueno, hemos hablado de esterilización, propiedades mecánicas, normas de biocompatibilidad. ¿Nos falta algo?
Mmm, déjame pensar.
Ah, claro. Costo. ¿Cómo influye el costo en todo esto?
Siempre es una consideración importante, especialmente en la industria de dispositivos médicos.
Bien.
Por supuesto, hay que equilibrar el rendimiento y la seguridad con la asequibilidad. Y cuando se trata de moldeo por inyección, existen varios factores que influyen en el coste total.
¿Cuáles son algunos de los factores clave que debemos tener en cuenta?
Bueno, el precio de la materia prima en sí es grande, obviamente. Entonces el acero, por ejemplo, es relativamente económico. Es alrededor de [{"starttime": 0.16, "endtime": 8.072, "orador": "a", "texto": "bienvenido, todos. Hoy estamos haciendo una inmersión profunda en el mundo muy exigente de los materiales de moldeo de inyección de grado médico."}, {"Tiempo de inicio": 8.072, "Tiempo de extracción": 14.4, "hablante": "B", "Text": "A World the Tiniations, Tiniations, el TiniM Producto final. "}, {" Starttime ": 14.4," ENDTORME ": 23.664," Altavoz ":" A "," Texto ":" EXACTAMENTE EN Proceso. "}, {" Starttime ": 23.664," Endtime ": 25.48," hablante ":" b "," texto ":" o tal vez solo tienes curiosidad. Lugar. "}, {" Starttime ": 27.726," EndMime ": 29.39," hablante ":" b "," texto ":" Sí, estás en un regalo ". materiales. Tan importantes diferentes propiedades mecánicas como la resistencia a la tracción y la elasticidad. También, por supuesto, hablaremos sobre la biocompatibilidad y lo importante que es "}, {" Starttime ": 43.998," Endtime ": 46.086," hablante ":" b "," texto ":" sí. Asegurarse de que el material sea amigable con el cuerpo "}, {" Starttime ": 46.086," Endtime ": 52.638," hablante ":" a "," texto ":" absolutamente. Y luego, por supuesto, las cosas divertidas, las regulaciones, el favorito de todos. Y consideraciones de costos, porque, ya sabes, eso siempre entra en juego. "}, {" Starttime ": 52.638," endtime ": 53.542," orador ":" b "," texto ":" siempre lo hace. "}, {" Starttime ": 53.542," endtime ": 57.568," hablante ":" a "a", "text" y también el creciente "y también el creciente" y también el creciente "y también el" de la creciente ". campo. "}, {" starttime ": 57.568," endtime ": 59.024," orador ":" b "," texto ":" Es una gran listo? "}, {" starttime ": 62.248," endtime ": 63.744," orador ":" b "," texto ":" absolutamente. Vamos a sumergirnos "}, {" Starttime ": 63.744," EndTime ": 68.08," hablante ":" a "," texto ":" Está bien, así que hablemos de esterilización. Quiero decir, realmente no puedes evitar esto en el mundo médico, ¿verdad? "}, {" Starttime ": 68.08," EndTime ": 69.088," hablante ":" b "," texto ":" No puedes. Es imprescindible. "}, {" Starttime ": 69.088," Endtime ": 80.272," hablante ":" a "," texto ":" Es imprescindible. Pero creo que muchas personas no se dan cuenta de cuánto la elección del método de esterilización que usa puede dictar qué materiales puede usar. "}, {" Starttime ": 80.272," Endtime ": 104.37," hablante ":" b "," texto ":" Estás absolutamente correcto. Porque no es una talla única para todo tipo de enfoque. Cada método de esterilización diferente, como el autoclave o la esterilización de gas de óxido de etileno o la radiación gamma, todos tienen sus peculiaridades y afectan los materiales de diferentes maneras. Puedes pensar en el autoclave. Estás utilizando altos calor y presión, que pueden deformar o degradar algunos materiales, especialmente ciertos tipos de plásticos ".}, {" Tiempo de inicio ": 104.37," Tiempo de extracción ": 110.01," hablante ":" A "," Texto ":" Por lo tanto, es casi como si estuvieras eligiendo un método de cocción. Bien. Como, no hornearías un souffle con un soplete, ¿verdad? "}, {" Starttime ": 110.01," endtime ": 111.138," hablante ":" b "," texto ":" Es una gran analogía. "}, {" Starttime ": 111.138," endtime ": 116.942," orador ":", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",". ¿Te encuentras con cualquier desafío material específico cuando has estado trabajando con estos diferentes métodos de esterilización? "}, {" Starttime ": 116.942," EndMime ": 124.462," hablante ":" b "," texto ":" Oh, tengo muchas veces. Sabes, mencionaste plásticos, y creo que es un gran lugar para comenzar. Como tomar policarbonato, por ejemplo. "}, {" Starttime ": 124.462," Endtime ": 124.838," hablante ":" a "," texto ":" correcto ", {" starttime ": 124.838," endtime ": 131.43," hablante ":" b "," text ":" tiene gran resistencia y aclaración de impacto. Lo hace realmente popular para los dispositivos. "}, {" Starttime ": 131.43," endtime ": 132.534," orador ":" a "," texto ":" sí, puedo ver eso. "}, {" Starttime ": 132.534," endtime ": 136.398," hablante ":" b "," texto ":" Pero si vea polyCarbonate to garation to gaMaation to gaMaation to gaMaiatat esterilización. "}, {" starttime ": 136.398," endtime ": 136.966," hablante ":" a "," texto ":" correcto ".}, {" starttime ": 136.966," endtime ": 139.718," hablante ":" b "," text ":" podría ver que comienza a amarillo de más tiempo. "}, {" starttime ": 139.718," endtime ": 140.734," orador ":" a "," texto ":" oh, en serio? "}, {" starttime ": 140.734," tiempo de end ": 146.252," hablante ":" b "," text ":" y eso no es ideal si hay como ideal como una visión de cristal, que dice, como unir, dice unir, como unir, como unir, dice unir, como unir, como un INDECTIVE, Vista, como dice un Clear, como un Clear, como un INDECTIVE, DICE, SEGO, SEGURO, SEGURA, VIEJO, VIEJO DE CARCELAL, DICHA, DICHA ITENTA, DICHA ITENTA, INDEDIO. o algo. "}, {" starttime ": 146.252," endtime ": 148.092," orador ":" a "," texto ":" sí, esos tipos permanecen cristalinos claros. "}, {" starttime ": 148.092," endtime ": 148.796," altavoz: "b", "texto": ":". do. "}, {" Starttime ": 148.796," Endtime ": 153.124," hablante ":" a "," texto ":" Entonces, ¿qué haces en esa situación si la radiación gamma no es una opción? "}, {" Tiempo de inicio ": 153.124," Tiempo de finalización ": 165.396," orador ":" B ",": "Texto": "Rect." Bueno, ahí es cuando realmente tienes que entender los matices de los diferentes materiales. Ya sabes, comienza a pensar en alternativas y en lo que podría ser una buena opción. Entonces, ya sabes, el polipropileno, por ejemplo, es un gran material para el autoclave. "}, {" Starttime ": 165.396," tiempo de end ": 165.748," hablante ":" a "," text ":" ok ". muy bien. Pero exposición a largo plazo a la radiación, no tanto. Entonces, es este acto de equilibrio constante en el que estamos en ingenieros ".}, {" Starttime ": 176.51," EndTime ": 177.046," hablante ":" a "," texto ":" correcto. "}, {" Starttime ": 177.046," endtime ": 185.414," hablante ":" b "," text ":" text ", de acuerdo, bien, está bien, está bien, lo que está bien, lo que está bien, lo que intenta figurar el altavo," intentando figurar el " ¿Cuáles son las propiedades que necesitamos y cómo va a resistir el método de esterilización que necesitamos usar "? You know, it really is trying to make all the pieces fit."},{"startTime":190.83,"endTime":191.974,"speaker":"B","text":"That's a great way to put it."},{"startTime":191.974,"endTime":195.006,"speaker":"A","text":"Well, let's move on now to the Propiedades mecánicas de los materiales. "}, {" Starttime ": 195.006," Endtime ": 195.582," hablante ":" b "," texto ":" ok ".}, {" starttime ": 195.582," tiempo de end ": 204.958," hablante ":" a "," text ":" porque obvio no es suficiente para tener algo suficiente que puede ser algo que puede ser algo que puede ser algo que puede ser algo que puede ser algo sterilizado. You need to also think about how it's actually going to perform its job, especially inside the human body."},{"startTime":204.958,"endTime":206.278,"speaker":"B","text":"Right, Absolutely."},{"startTime":206.278,"endTime":210.798,"speaker":"A","text":"So what are some of ¿Las propiedades mecánicas clave en las que piensas en este campo? "}, {" Starttime ": 210.798," Endtime ": 224.23," hablante ":" b "," texto ":" Es una gran pregunta. Y sabes, tienes razón. No se trata solo de fuerza. También tenemos que pensar en cosas como flexibilidad, elasticidad y resistencia a la fatiga. Todas estas cosas juegan un papel dependiendo de lo que el dispositivo realmente tenga que hacer ". Por lo tanto, no va a usar el mismo material para un catéter como lo haría para una placa de hueso o algo así. Bien. Entonces, piensas en un catéter, ¿verdad? Debe ser lo suficientemente flexible como para navegar a través de los vasos sanguíneos sin causar ningún daño. Por lo tanto, buscaría materiales con alta elasticidad en ese caso. "}, {" Starttime ": 239.764," Endtime ": 243.34," hablante ":" a "," texto ":" correcto. Y algo así como una placa de hueso, necesitas algo que pueda resistir mucha fuerza ".}, {" Tiempo de inicio ": 243.34," Endtime ": 244.588," hablante ":" b "," texto ":" correcto. Mucho estrés. "}, {" Starttime ": 244.588," Endtime ": 250.204," altavoz ":" a "," texto ":" Entonces, ¿cómo comienza a elegir cuando tiene todas estas propiedades diferentes que tiene que hacer malabares? "}, {" Starttime ": 250.204," endtime ": 271.414," hablante ":" b ":" text ". Realmente se trata de comprender lo que exige la aplicación. Sabes, ¿cuáles son los requisitos específicos para este dispositivo en particular? Así que tomemos la resistencia a la tracción como ejemplo. Eso mide cuánto puede estirar un material antes de que se rompa. Entonces titanio, por ejemplo, es conocido por su fuerza tiene una resistencia a la tracción de hasta mil megapascals."},{"startTime":271.414,"endTime":272.294,"speaker":"A","text":"Wow."},{"startTime":272.294,"endTime":281.72,"speaker":"B","text":"Compare that to stainless steel around 600 MPa or peak, which is a high performance polymer con solo unos 90 MPa. "}, {" Starttime ": 281.72," Endtime ": 284.176," hablante ":" a "," texto ":" wow. Entonces hay un rango enorme allí. "}, {" Starttime ": 284.176," EndTime ": 284.856," hablante ":" b "," texto ":" rango grande ".}, {" Tiempo de inicio ": 284.856," tiempo de end ": 289.68," hablante ":" a "," text ": y imagino que no es el material en sí mismo, también es el material, también es el material, también es el Material, también es el Material, lo que también es el Material. ¿verdad? "}, {" Starttime ": 289.68," EndTime ": 294.536," hablante ":" b "," texto ":" oh, absolutamente. The injection molding process can impact the final strength of the part significantly."},{"startTime":294.536,"endTime":295.552,"speaker":"A","text":"Okay, how so?"},{"startTime":295.552,"endTime":306.904,"speaker":"B","text":"Well, all those factors you think Acerca de, el diseño del moho, la presión de inyección, la velocidad de enfriamiento, todos influyen en cómo las moléculas de polímeros están alineadas dentro de la pieza, que afecta directamente las propiedades mecánicas ".}, {" tiempo de inicio ": 306.904," tiempo final ": 313.248," altavoz ":" un "," texto ":" Por lo tanto, es casi como lo necesita un Phd en la ciencia de la materia y la inyección de moho de moldeo de inyección de la injection. correcto. "}, {" Starttime ": 313.248," EndTime ": 317.416," hablante ":" b "," texto ":" Ayuda, eso es seguro. Es un campo complejo, pero eso es lo que lo hace tan fascinante "}, {" Starttime ": 317.416," Endtime ": 319.416," hablante ":" a "," texto ":" Sí. No se trata solo de elegir algo de la plataforma ".}, {" Starttime ": 319.416," Endtime ": 319.872," hablante ":" b "," texto ":" derecho ", {" starttime ": 319.872," endtime ": 326.584," hablante ":" a "," texto ":" tienes que pensar sobre cómo piensas sobre lo que piensas sobre lo que piensas sobre lo que va a pensar sobre lo que piensas sobre ellas y cómo piensas sobre ellas y cómo van a pensar sobre cómo lo piensas y cómo lo piensas y cómo piensas sobre el moho y cómo lo piensas de cómo te va a pensar en el que te pones los pasos y cómo piensas sobre el moho y cómo piensas sobre lo que piensas. Para impactar cómo funciona realmente. "}, {" Starttime ": 326.584," Endtime ": 332.04," hablante ":" b "," texto ":" absolutamente. Y ya sabes, hablamos sobre la fuerza de la tracción, pero también debemos pensar en la elasticidad. "}, {" Starttime ": 332.04," endtime ": 332.792," hablante ":" a "," text ":" ok. " El material para doblar y volver a su forma original. "}, {" Starttime ": 338.84," Endtime ": 340.968," hablante ":" a "," texto ":" Te tengo. Entonces, al igual que esas pequeñas puertas elásticas. "}, {" Starttime ": 340.968," endtime ": 342.392," altavoz ":" b "," texto ":" que ve, un ejemplo perfecto. "}, {" Tiempo de inicio ": 342.392," tiempo de endtiempo ": 344.918," orador ":" a ",", "el texto". " Back miles de veces. "}, {" Starttime ": 344.918," Endtime ": 349.966," hablante ":" b "," texto ":" exactamente. Y ya sabes, eso es fundamental para dispositivos como stents que tienen que expandirse dentro de un vaso sanguíneo ".}, {" Starttime ": 349.966," EndTime ": 351.142," hablante ":" A "," texto ":" Oh, oh, correcto. "}, {" Starttime ": 351.142," Endtime ": 358.75," orador ":" b "," texto ":" Necesitamos asegurarnos de que puedan manejar esos ciclos repetidos de expansión y contracción sin fracturarse o Breaking. "}, {" Starttime ": 358.75," Endtime ": 362.918," hablante ":" a "," texto ":" ¿Hay materiales que son simplemente más naturalmente más elásticos que otros? "}, {" Starttime ": 362.918," EndMime ": 373.514," hablante ":" B "," Text ":" Tiends ". Definitivamente hay algunos que son más adecuados para ese tipo de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, ciertos polímeros están diseñados específicamente para. Por su flexibilidad y elasticidad. "}, {" Starttime ": 373.514," endtime ": 375.65," hablante ":" a "," texto ":" ok "}, {" starttime ": 375.65," endtime ": 378.666," hablante ":" b "," text ":" piensas, me gusta, el tiempo intravenoso que usa en el tubo de toste en el toste. líneas. "}, {" starttime ": 378.666," endtime ": 379.122," orador ":" a "," texto ":" correcto ".}, {" starttime ": 379.122," tiempo de end ": 382.89," hablante ":" b "," text ":" Debe ser capaz de doblar y flexionar sin kerando o kinking o kinking o kinking o kinking o kink Cracking. "}, {" Starttime ": 382.89," Endtime ": 385.002," hablante ":" a "," texto ":" correcto. Entonces tiene que tener esa elasticidad. "}, {" Starttime ": 385.002," EndTime ": 386.746," hablante ":" b "," texto ":" exactamente. Y luego está la resistencia a la fatiga. "}, {" Starttime ": 386.746," endtime ": 388.098," orador ":" a "," texto ":" está bien, ¿qué es eso? "}, {" Tiempo de inicio ": 388.098," tiempo de endiámico ": 396.506," orador ":" b "," texi ":" text "es la habilidad de la habilidad de la habilidad". material para resistir ciclos repetidos de estrés sin fallar. Así que piense en algo como una válvula cardíaca ".}, {" Starttime ": 396.506," Endtime ": 397.93," hablante ":" a "," texto ":" oh, correcto, sí ". Debe ser increíblemente resistente a la fatiga ".}, {" Starttime ": 403.146," Endtime ": 404.742," hablante ":" A "," texto ":" Sí, eso es mucho desgaste. "}, {" Tiempo de inicio ": 404.742," Tiempo de extracción ": 410.79," hablante ":" b ",", "it." It "it." It. "It." It. "It. And there are some real rock stars in this area, Materials that just excel at fatigue resistance."},{"startTime":410.79,"endTime":411.838,"speaker":"A","text":"Like what?"},{"startTime":411.838,"endTime":424.23,"speaker":"B","text":"Well, cobalt chrome Las aleaciones son un gran ejemplo. Son conocidos por su excepcional fuerza de fatiga. Y eso los convierte en una mejor opción para implantes y dispositivos que van a experimentar mucho estrés cíclico como una válvula cardíaca ".}, {" Starttime ": 424.23," EndMime ": 430.934," hablante ":" a "," texto ":" wow. Así que tenemos fuerza, tenemos flexibilidad, resistencia a la fatiga, y esas son solo las propiedades mecánicas. "}, {" Starttime ": 430.934," Endtime ": 431.662," altavoz ":" b "," texto ":" Eso es correcto. "}, {" Starttime ": 431.662," Endtime ": 440.846," hablante ":" a "," texto ":" Pero luego está esta otra capa, una gran biocompatibilidad. ¿Cómo nos aseguramos de que este material se desempeñe bien con el cuerpo humano? "}, {" Starttime ": 440.846," Endtime ": 459.07," hablante ":" b "," texto ":" correcto. Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque no solo estamos hablando de que el material sea fuerte o flexible. Debe ser compatible con los sistemas del cuerpo. Sabes, debemos asegurarnos de que no va a desencadenar una respuesta inmune o causar inflamación o liberar sustancias dañinas. "}, {" Tiempo de inicio ": 459.07," Tiempo de extremo ": 466.252," hablante ":" A "," Texto ":" Por lo tanto, no se trata solo de evitar como un fracaso catastrófico. Bien. Se asegura de que no cause problemas sutiles. A largo plazo. "}, {" Starttime ": 466.252," Endtime ": 469.316," orador ":" b "," texto ":" exactamente. A largo plazo. Biocompatibility is crucial."},{"startTime":469.316,"endTime":472.564,"speaker":"A","text":"What are some things that can go wrong if you don't think about this carefully?"},{"startTime":472.564,"endTime":483.396,"speaker":"B","text":"Well, the Las consecuencias pueden variar desde irritación leve hasta problemas mucho más graves. Sabes, si el material causa inflamación, por ejemplo, eso podría provocar daño tisular, dolor, retrasado curación. "}, {" starttime ": 483.396," endtime ": 483.852," hablante ":" a "," texto ":" correcto ".}, {" tiempo de inicio ": 483.852," tiempo de end ": 488.868," hablante ":" b "," text ":" en algunos casos, podría incluso una respuesta inmune a los inyectores de inyección. rechazo. "}, {" starttime ": 488.868," endtime ": 490.94," orador ":" a "," texto ":" para que realmente tenga que saber qué está haciendo. "}, {" inicio de inicio ": 490.94," endtime ": 493.356," hablante ":" b "," text ":" lo hace. Es una parte crítica del proceso. "}, {" Starttime ": 493.356," Endtime ": 498.788," hablante ":" a "," texto ":" ¿Cómo se prueba incluso de biocompatibilidad? Estoy imaginando que está bastante involucrado. "}, {" Starttime ": 498.788," Endtime ": 506.132," hablante ":" b "," texto ":" es. Es un proceso riguroso. Implica una serie completa de pruebas. Y comienza con lo que llamamos pruebas in vitro. "}, {" Starttime ": 506.132," endtime ": 506.532," hablante ":" a "," text ":" ok "}, {" starttime ": 506.532," endtime ": 510.292," alterante ":" b "," text ":" text ":" we expose toats thime thats labors "en el material de un laboratorio de un laboratorio en el material de un laboratorio en un asunto de un laboratorio en el material de un laboratorio de un laboratorio en un asunto de asignación de un laboratorio en el material de un laboratorio en el material de un laboratorio en el material de un laboratorio en el material. configuración. "}, {" starttime ": 510.292," endtime ": 510.628," hablante ":" a "," texto ":" está bien ".}, {" tiempo de inicio ": 510.628," tiempo de end ": 516.573," hablante ":" b "," text ":" y estamos buscando cualquier signo de la oxicidad de la oxicidad o la de muerte del celular Comportamiento. "}, {" Starttime ": 516.573," Endtime ": 518.989," hablante ":" a "," texto ":" Entonces solo está buscando banderas rojas, esencialmente. "}, {" starttime ": 518.989," endtime ": 521.317," orador ":" b "," "," exactamente "." Exactamente "." exactamente ". Cualquier indicación de que pueda haber un problema. "}, {" Starttime ": 521.317," Endtime ": 522.421," hablante ":" a "," texto ":" y luego qué? "}, {" Starttime ": 522.421," endtime ": 524.557," alterante ":" b "," text ":": "bien," bien, "bien,", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ":" Pruebas. "}, {" starttime ": 524.557," endtime ": 525.389," orador ":" a "," texto ":" ok ".}, {" starttime ": 525.389," tiempo de end ": 528.429," hablante ":" b "," text ":" donde el material está en realidad implementado en el in in in in in in in in in in in in in in in in in in in in in in in in time in in in in in in in in in in in in in in in time in in in in in in in in in in in in in in in time animals."},{"startTime":528.429,"endTime":529.565,"speaker":"A","text":"Oh, wow."},{"startTime":529.565,"endTime":532.125,"speaker":"B","text":"So we can observe how it interacts with living tejido. "}, {" starttime ": 532.125," endtime ": 533.117," orador ":" a "," texto ":" Eso es bastante intenso ". No es algo que tomemos a la ligera. You know, the well being of the animals is always a top priority."},{"startTime":537.869,"endTime":538.869,"speaker":"A","text":"Right, of course."},{"startTime":538.869,"endTime":544.494,"speaker":"B","text":"But it's also essential to gather this data so we can make sure the material is safe for humans."},{"startTime":544.494,"endTime":546.598,"speaker":"A","text":"So you're really looking at every angle here."},{"startTime":546.598,"endTime":548.806,"speaker":"B","text":"We try a. Queremos ser lo más minuciosos posible. "}, {" Starttime ": 548.806," Endtime ": 556.55," hablante ":" a "," texto ":" y no se trata solo de pasar una prueba. Bien. Realmente estás tratando de entender los matices de cómo este material interactúa con el cuerpo ".}, {" Starttime ": 556.55," Endtime ": 558.51," hablante ":" b "," texto ":" absolutamente. Se trata de comprender la imagen completa. "}, {" Starttime ": 558.51," Endtime ": 566.102," hablante ":" a "," texto ":" Sí. Debes pensar en las propiedades de la superficie, la tasa de degradación, incluso el potencial de que los productos químicos se lixivien con el tiempo ".}, {" Tiempo de inicio ": 566.102," Tiempo de extremo ": 567.894," hablante ":" b "," texto ":" exactamente. Todos esos factores entran en juego. "}, {" Starttime ": 567.894," Endtime ": 570.494," hablante ":" a "," texto ":" Entonces es un proceso constante de aprendizaje y refinación. "}, {" Starttime ": 570.494," Endtime ": 573.554," hablante ":" b ",", ",", "It" Its. "Its." Its. "Its." Its. "It es" Its. El campo siempre está evolucionando. Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas. "}, {" Starttime ": 573.554," Endtime ": 574.554," hablante ":" a "," texto ":" tiene que ser emocionante. "}, {" Starttime ": 574.554," endtime ": 576.85," hablante ":" b "," text ":" es. Es lo que te hace volver todos los días. "}, {" Starttime ": 576.85," Endtime ": 580.586," hablante ":" a "," texto ":" Sí, puedo imaginar. Antes de pasar al divertido mundo de las regulaciones. "}, {" Starttime ": 580.586," Endtime ": 581.274," orador ":" b "," texto ":" oh, boy. "}, {" Starttime ": 581.274," tiempo de endtime ": 589.034," orador ":" a "," text ":" mio curious, "mio," mio, "mete," mete, "mio," mete, "mete", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ",", ". ¿Desarrollos en el mundo de los materiales biocompatibles que te han entusiasmado particularmente? "}, {" Starttime ": 589.034," Endtime ": 595.178," hablante ":" b "," texto ":" Oh, hay muchas cosas emocionantes sucediendo. You know, one area that's really interesting is surface modifications."},{"startTime":595.178,"endTime":596.578,"speaker":"A","text":"Okay, what do you mean by that?"},{"startTime":596.578,"endTime":602.288,"speaker":"B","text":"Well, we can actually Mejore la biocompatibilidad de un material modificando su superficie. Uh huh. "}, {" Starttime ": 602.288," endtime ": 603.128," orador ":" a "," texto ":" ¿Cómo haces eso? "}, {" Starttime ": 603.128," endtime ": 607.424," hablante ":" b ",": "SO, por instancia, podemos aplicar los recursos de la superficie. Friendly. "}, {" Starttime ": 607.424," Endtime ": 608.16," hablante ":" a "," texto ":" oh, wow. "}, {" starttime ": 608.16," tiempo de end ": 612.32," hablante ":" b "," texto ":" SO ENTIGA tissue."},{"startTime":612.32,"endTime":616.344,"speaker":"A","text":"So you're kind of giving the material a makeover to help it blend in."},{"startTime":616.344,"endTime":617.464,"speaker":"B","text":"That's a great way to put It. "}, {" Starttime ": 617.464," Endtime ": 618.464," hablante ":" a "," texto ":" Eso es realmente genial ". Y estos recubrimientos también pueden ayudar a prevenir cosas como coágulos de sangre o adhesión bacteriana, lo cual es realmente importante para implantes y dispositivos que se usan en procedimientos cardiovasculares ". Así que realmente estás manipulando las cosas a nivel microscópico aquí estamos "}, {" Starttime ": 633.914," EndTime ": 636.282," hablante ":" b "," texto ":" Es sorprendente lo que es posible estas Días. "}, {" Starttime ": 636.282," Endtime ": 643.882," hablante ":" a "," texto ":" Sí, realmente lo es. Tengo una idea de cuán complejo y fascinante es realmente este campo. "}, {" Starttime ": 643.882," Endtime ": 646.066," hablante ":" b "," texto ":" es. Siempre hay algo nuevo que aprender. "}, {" Starttime ": 646.066," Endtime ": 652.69," hablante ":" a "," texto ":" No se trata solo del material en sí. Bien. It's about how you manipulate it, modify it to create something that's both functional and safe."},{"startTime":652.69,"endTime":653.762,"speaker":"B","text":"That's the goal."},{"startTime":653.762,"endTime":658.19,"speaker":"A","text":"But speaking De seguridad, creo que es hora de dirigirse al elefante en la sala ".}, {" Starttime ": 658.19," Endtime ": 659.718," hablante ":" b "," texto ":" reglamentos, reglamentos. " dun. "}, {" starttime ": 660.502," endtime ": 661.766," orador ":" b "," texto ":" el tema favorito de todos ". Razón. "}, {" Starttime ": 665.102," Endtime ": 673.046," hablante ":" b "," texto ":" Oh, lo son. Son cruciales para garantizar que los dispositivos médicos sean seguros y efectivos. Y tienen un gran impacto en nuestras opciones de material. "}, {" Starttime ": 673.046," EndTime ": 674.126," hablante ":" a "," texto ":" está bien, ¿de qué manera? "}, {" Starttime ": 674.126," tiempo de endtime ": 679.414," orador ":" b ",": "text", ", por ejemplo, dictation, por ejemplo, dictate, dictate well, dictate well, dictate well, dictate well, dictation well, dictation well, dicture well, dictuals well, well date well, dicture well, dicture well date well, date well date well date well date well date the thation date the theal theat thatel Requisitos para la inflamabilidad. "}, {" Starttime ": 679.414," EndTime ": 680.118," hablante ":" a "," texto ":" ok "}, {" starttime ": 680.118," tiempo de end ": 686.536," hablante ":" b "," text ":" Sabemos, debemos asegurarnos fácilmente que los materiales no se aseguran en un sentido de los materiales. entorno. "}, {" starttime ": 686.536," endtime ": 687.472," orador ":" a "," texto ":" derecho, eso tiene sentido ", {" starttime ": 687.472," endtime ": 695.904," hablante ":" b "," texto ":" o ellas podrían poner en cuenta el monto de la cantidad que podría estar presente en el momento de la cantidad que podría estar presente en el momento de la cantidad que podría estar presente en el momento de la cantidad que podría estar presente en el momento de la cantidad de los años. material, especialmente si hay preocupaciones sobre la toxicidad. "}, {" Starttime ": 695.904," Endtime ": 699.832," hablante ":" a "," texto ":" realmente estás agregando otra capa de complejidad al proceso de toma de decisiones ". son. No se trata solo de lo que funciona bien. It's about what meets those stringent safety standards."},{"startTime":705.904,"endTime":708.2,"speaker":"A","text":"And these regulations, they're not static, are they?"},{"startTime":708.2,"endTime":710,"speaker":"B","text":"Oh, no, they're constantly evolucionando. "}, {" starttime ": 710," endtime ": 710.344," altavoz ":" a "," texto ":" correcto ". de. "}, {" Starttime ": 714.176," Endtime ": 716.178," hablante ":" a "," texto ":" Entonces es una curva de aprendizaje interminable ". Tienes que permanecer alerta en este campo. "}, {" Starttime ": 718.442," Endtime ": 722.666," hablante ":" a "," texto ":" ¿verdad? "}, {" Starttime ": 722.666," Endtime ": 723.426," hablante ":" b "," texto ":" absolutamente ".}, {" starttime ": 723.426," endt ime ": 723.89," hablante ":" a "," texto ":" sí ".}, {" starttime ": 723.89," endtime ": 728.05," orador ":" b "," texto ":" a veces those hurdles force us to think outside the box and come up with even better solutions."},{"startTime":728.05,"endTime":729.186,"speaker":"A","text":"Okay, give me an example."},{"startTime":729.186,"endTime":739.442,"speaker":"B","text":"Well, you Sepa, las restricciones sobre el uso de ciertos productos químicos pueden conducir al desarrollo de nuevos materiales que no solo son más seguras, sino también más sostenibles. "}, {" Starttime ": 739.442," EndMime ": 741.57," hablante ":" A "," Texto ":" Por lo tanto, es un desafío, pero también es también un Oportunidad. "}, {" Starttime ": 741.57," Endtime ": 743.146," hablante ":" b "," texto ":" exactamente. Esa es una excelente manera de verlo. "}, {" Starttime ": 743.146," Endtime ": 752.23," hablante ":" a "," texto ":" Bueno, hemos hablado de esterilización, propiedades mecánicas, regulaciones de biocompatibilidad. ¿Nos falta algo? "}, {" Starttime ": 752.23," Endtime ": 754.566," orador ":" b "," texto ":" hmm, déjame pensar. "}, {" Starttime ": 754.566," endtime ": 758.262," hablante ":" a "," texto ":" oh, correcto. Costo. ¿Cómo influye el costo en todo esto? "}, {" Starttime ": 758.262," Endtime ": 761.478," hablante ":" b "," texto ":" Siempre es una consideración importante, especialmente en el dispositivo médico Industria. "}, {" Starttime ": 761.478," Endtime ": 761.686," hablante ":" a "," texto ":" correcto ".}, {" starttime ": 761.686," tiempo de endiebe ": 771.71," hablante ":" b "," text ":" Por supuesto, tiene que equilibrar el desempeño y la seguridad con la coneyabilidad con la coneyabilidad. Y cuando se trata de moldeo por inyección, hay varios factores que influyen en el costo general. "}, {" Tiempo de inicio ": 771.71," Tiempo de end ": 774.568," hablante ":" A "," Texto ":" ¿Cuáles son algunos de los impulsores clave que debemos tener en cuenta de? "}, {" Starttime ": 774.568," Endtime ": 782.176," hablante ":" b "," texto ":" Bueno, el precio de la materia prima en sí es grande, obviamente. Entonces el acero, por ejemplo, es relativamente económico. Es alrededor de $ 0.70 por kilogramo. "}, {" Starttime ": 782.176," endtime ": 782.912," hablante ":" a "," text ":" ok "}, {" starttime ": 782.912," endtime ": 789.728," alterante ":" b "," text ":" al alminum es un bit a un bit a un bit a un bit a un bit a un bit a un bit a un bit. Kilogramo. Y luego tienes algo como Titanium, que es un metal de alto rendimiento. "}, {" Starttime ": 789.728," Endtime ": 790.216," hablante ":" a "," texto ":" derecho "}, {" tiempo de inicio ": 790.216," tiempo de endtime ": 792.144," orador ":" b "," text ":" es significativo "," es un text "", "es un text". caro. "}, {" starttime ": 792.144," endtime ": 793.144," altavoz ":" a "," texto ":" ¿Cuánto más? "}, {" Starttime ": 793.144," EndMime ": 795.296," hablante ":" b "," text ":" Avering alrededor de $ 15 por 15 por 15 por 15 por 15 por 15 por 15 por 15 por 15 por 15 por 15 por 15 por 15. Kilograma. "}, {" Starttime ": 795.296," Endtime ": 797.392," hablante ":" a "," texto ":" wow. Bueno. Entonces realmente obtienes lo que pagas. "}, {" Starttime ": 797.392," endtime ": 798.922," orador ":" b "," texto ":" a menudo lo haces en este campo ". it? "}, {" starttime ": 801.418," endtime ": 803.842," orador ":" b "," texto ":" No, no lo es. También tiene costos de procesamiento. "}, {" Starttime ": 803.842," endtime ": 804.282," orador ":" A "," texto ":" correcto ". rol. "}, {" Starttime ": 805.738," Endtime ": 806.29," hablante ":" a "," texto ":" bien ".}, {" starttime ": 806.29, "dtime": 813.426, "hablante": "b", "texto": "algunos materiales son solo más difíciles de trabajar con otros. Requieren equipos especializados o parámetros de moldeo complejos. "}, {" Starttime ": 813.426," EndTime ": 814.514," hablante ":" A "," Texto ":" Dame un ejemplo. "}, {" Starttime ": 814.514," Endtime ": 822.322," orador ":" b ",": "Texto": "Ok. Entonces, si está trabajando con un material que tiene un alto punto de fusión, necesitará más energía para calentarlo, lo que se suma a su energía costos. "}, {" starttime ": 822.322," endtime ": 822.898," orador ":" a "," texto ":" correcto ".}, {" starttime ": 822.898," tiempo de end ": 830.636," hablante ":" b "," text ":" o si el material es muy viscoso, puede necesitar una presión más alta, y eso puede poner más de desgarre su equipo. "}, {" Starttime ": 830.636," Endtime ": 839.772," hablante ":" a "," texto ":" Entonces es como una reacción en cadena. Son las propiedades del impacto del material, el costo de procesamiento, lo que finalmente afecta la etiqueta de precio final "}, {" Starttime ": 839.772," EndMime ": 847.868," Altavoz ":" B "," Texto ":" exactamente. Y luego debe pensar en cosas como los costos laborales, que pueden variar mucho dependiendo de la ubicación y el nivel de experiencia requerido. "}, {" starttime ": 847.868," endtime ": 848.332," hablante ":" a "," texto ":" ok ". Costos. "}, {" Starttime ": 850.292," EndTime ": 851.278," hablante ":" a "," texto ":" ¿Qué es eso? "}, {" starttime ": 851.278," tiempo de end ": 858.502," hablante ":" b "," text ":" bien, los moldes que se utilizan para los moldes de lesiones, se usan con el moldeo de la lesión, se utilizan con el ritmo de la lesión. con intrincadas geometrías. "}, {" Starttime ": 858.502," Endtime ": 861.438," hablante ":" a "," texto ":" Entonces hay mucho en lo que pensar. Solo en el lado financiero de las cosas. "}, {" Starttime ": 861.438," Endtime ": 863.19," hablante ":" b "," texto ":" Existe. Es una gran pieza del rompecabezas. "}, {" Starttime ": 863.19," Endtime ": 866.294," hablante ":" a "," texto ":" Sabes, no se trata solo de encontrar lo perfecto material. "}, {" starttime ": 866.294," endtime ": 866.718," orador ":" b "," texto ":" correcto ".}, {" starttime ": 866.718," tiempo de end ": 870.294," hablante ":" a "," text ":" se trata de encontrar ese material realmente strikes the strikes the the strikes the the strikes the the the the the the the the that the the the the the the tea tea tat tit title the theint -gay Balance. "}, {" Starttime ": 870.294," Endtime ": 870.966," hablante ":" b "," texto ":" absolutamente ". Manufactura. "}, {" Starttime ": 873.798," Endtime ": 875.022," altavoz ":" b "," texto ":" Lo tienes. Es mucho ".}, {" Starttime ": 875.022," Endtime ": 878.158," hablante ":" a "," texto ":" Es. Pero ya sabes, eso es lo que lo hace tan desafiante y gratificante. "}, {" Starttime ": 878.158," endtime ": 879.124," hablante ":" b "," texto ":" Esa es la diversión de él ". correcto. "}, {" Starttime ": 879.748," Endtime ": 885.132," orador ":" b "," texto ":" Bueno, creo que hemos cubierto mucho terreno aquí, pero hay una cosa más de la que debemos hablar, y eso es sostenibilidad. "}, {" starttime ": 885.132," endtime ": 886.244," orador ":" a "," texto ":" sí, muy importante ".}, {" starttime ": 886.244," endtime ": 888.596," hablante ":" b "," texto ":" se está volviendo cada vez más importante en todo lo importante en todo lo importante en todo lo importante en todo lo importante. Nosotros. "}, {" Starttime ": 888.596," Endtime ": 889.988," hablante ":" a "," texto ":" hacer en todas las industrias ". And medical devices are no exception."},{"startTime":893.196,"endTime":894.58,"speaker":"A","text":"No, they're not."},{"startTime":894.58,"endTime":901.372,"speaker":"B","text":"What are some of the trends that you're seeing towards using more sustainable materials in injection molding?"},{"startTime":901.372,"endTime":905.828,"speaker":"A","text":"Well, one of the most promising trends I'm seeing is the rise of bioplastics."},{"startTime":905.828,"endTime":906.746,"speaker":"B","text":"What are those?"},{"startTime":906.746,"endTime":916.498,"speaker":"A","text":"So bioplastics are plastics that are derived from renewable sources like corn, starch or sugarcane rather than fossil fuels."},{"startTime":916.498,"endTime":923.01,"speaker":"B","text":"So you're kind of tapping into the power of nature. That's a great way to put it. We're trying to move away from those traditional petroleum based plastics."},{"startTime":923.01,"endTime":924.698,"speaker":"A","text":"Uh huh. What's the advantage of that?"},{"startTime":924.698,"endTime":928.53,"speaker":"B","text":"Well, they offer a lower carbon footprint and they can be biodegradable."},{"startTime":928.53,"endTime":929.722,"speaker":"A","text":"Oh, that's a big one."},{"startTime":929.722,"endTime":931.98,"speaker":"B","text":"It is a huge win for the environment."},{"startTime":931.98,"endTime":934.412,"speaker":"A","text":"Are there any downsides to using them?"},{"startTime":934.412,"endTime":944.036,"speaker":"B","text":"Well, you know, like with anything, there are always trade offs. Some bioplastics just might not have the same strength or heat resistance as conventional plastics."},{"startTime":944.036,"endTime":944.516,"speaker":"A","text":"Okay."},{"startTime":944.516,"endTime":946.94,"speaker":"B","text":"So they might not be suitable for every application. Right."},{"startTime":946.94,"endTime":948.116,"speaker":"A","text":"So you gotta be choosy."},{"startTime":948.116,"endTime":954.892,"speaker":"B","text":"You do. And you know, another challenge is that some bioplastics require specific composting conditions to break down."},{"startTime":954.892,"endTime":959.124,"speaker":"A","text":"Oh, so it's not just a matter of tossing them in your backyard compost bin?"},{"startTime":959.124,"endTime":961.9,"speaker":"B","text":"Not necessarily. It can be a bit more complicated than that."},{"startTime":961.9,"endTime":964.708,"speaker":"A","text":"Okay, so it's still early days for bioplastics."},{"startTime":964.708,"endTime":966.924,"speaker":"B","text":"It is, but the potential is definitely there."},{"startTime":966.924,"endTime":970.932,"speaker":"A","text":"It's exciting. What other trends are you seeing in sustainable materials?"},{"startTime":970.932,"endTime":976.14,"speaker":"B","text":"Well, another trend that's gaining momentum is the use of recycled polymers."},{"startTime":976.14,"endTime":977.468,"speaker":"A","text":"What does that mean?"},{"startTime":977.468,"endTime":984.348,"speaker":"B","text":"So this involves taking plastic waste and processing it into new materials that can be used for injection molding."},{"startTime":984.348,"endTime":987.158,"speaker":"A","text":"Oh, so you're Giving that plastic a second life."},{"startTime":987.158,"endTime":994.766,"speaker":"B","text":"We are. It helps to reduce our reliance on virgin materials and it keeps plastic out of landfills."},{"startTime":994.766,"endTime":995.798,"speaker":"A","text":"That's a win win."},{"startTime":995.798,"endTime":998.238,"speaker":"B","text":"It es. It's a great way to close the loop."},{"startTime":998.238,"endTime":1002.334,"speaker":"A","text":"Are there any challenges associated with using recycled polymers?"},{"startTime":1002.334,"endTime":1005.734,"speaker":"B","text":"There can be, yeah. The quality of recycled polymers can vary quite a bit."},{"startTime":1005.734,"endTime":1008.15,"speaker":"A","text":"Okay, why is that?"},{"startTime":1008.15,"endTime":1011.982,"speaker":"B","text":"Well, it depends on the source of the material and the recycling process itself."},{"startTime":1011.982,"endTime":1012.494,"speaker":"A","text":"Okay."},{"startTime":1012.494,"endTime":1024.082,"speaker":"B","text":"And sometimes the recycled material might not have the same color, consistency or clarity as virgin material. And you know, that can be a concern for certain medical devices where esthetics are important."},{"startTime":1024.082,"endTime":1026.106,"speaker":"A","text":"Right. You need things to look a certain way sometimes."},{"startTime":1026.106,"endTime":1030.074,"speaker":"B","text":"Exactly. So it's about choosing the right material for the right application."},{"startTime":1030.074,"endTime":1033.154,"speaker":"A","text":"Right. So choosing sustainable materials is a bit of a balancing act."},{"startTime":1033.154,"endTime":1034.514,"speaker":"B","text":"It is, but it's an important one."},{"startTime":1034.514,"endTime":1038.369,"speaker":"A","text":"Well, I think we've covered an incredible amount of ground in this first part of our deep dive."},{"startTime":1038.369,"endTime":1042.539,"speaker":"B","text":"We have. We've talked about sterilization, mechanical properties, biocompatibility."},{"startTime":1042.539,"endTime":1045.139,"speaker":"A","text":"Regulations, cost and sustainability."},{"startTime":1045.139,"endTime":1046.403,"speaker":"B","text":"It's a lot to consider."},{"startTime":1046.403,"endTime":1055.579,"speaker":"A","text":"It is. But I think our listeners now have a much better understanding of just how complex and how much goes into choosing materials for these medical devices."},{"startTime":1055.579,"endTime":1057.411,"speaker":"B","text":"I hope so. It's a fascinating field."},{"startTime":1057.411,"endTime":1059.419,"speaker":"A","text":"Really is so much more than meets the eye."},{"startTime":1059.419,"endTime":1060.075,"speaker":"B","text":"Absolutely."},{"startTime":1060.075,"endTime":1062.619,"speaker":"A","text":"We'll be back in just a moment to continue our deep dive."},{"startTime":1062.619,"endTime":1071.184,"speaker":"B","text":"Can't wait. And that's where things get really exciting. You know, researchers are developing these new materials with properties that were once considered science fiction."},{"startTime":1071.184,"endTime":1074.888,"speaker":"A","text":"Okay, now you've got me hooked. What kind of sci fi materials are we talking about here?"},{"startTime":1074.888,"endTime":1078.848,"speaker":"B","text":"Well, one category that's really intriguing is shape memory polymers."},{"startTime":1078.848,"endTime":1080.512,"speaker":"A","text":"Shape memory polymers?"},{"startTime":1080.512,"endTime":1092.278,"speaker":"B","text":"Yeah. The polymers can be deformed into a temporary shape, but when they're exposed to a specific stimulus like heat or light, they remember their original shape and revert back to it."},{"startTime":1092.278,"endTime":1094.526,"speaker":"A","text":"So it's like they have a built in reset button."},{"startTime":1094.526,"endTime":1096.038,"speaker":"B","text":"That's a great way to think about it."},{"startTime":1096.038,"endTime":1100.358,"speaker":"A","text":"That sounds amazing. What kind of applications could that have in the medical world?"},{"startTime":1100.358,"endTime":1102.91,"speaker":"B","text":"Oh, the possibilities are pretty mind blowing."},{"startTime":1102.91,"endTime":1104.11,"speaker":"A","text":"Give me an example."},{"startTime":1104.11,"endTime":1108.894,"speaker":"B","text":"Okay. Imagine a stent that's compressed for easier insertion into a blood vessel."},{"startTime":1108.894,"endTime":1109.486,"speaker":"A","text":"Okay."},{"startTime":1109.486,"endTime":1114.974,"speaker":"B","text":"And then once it's in place, it's exposed to body heat and expands to its intended size."},{"startTime":1114.974,"endTime":1117.166,"speaker":"A","text":"Wow. That would make things so much easier."},{"startTime":1117.166,"endTime":1119.694,"speaker":"B","text":"It would. Bien. For both the surgeon and the patient."},{"startTime":1119.694,"endTime":1124.102,"speaker":"A","text":"Absolutely. Are shape memory polymers actually being used in medical devices yet?"},{"startTime":1124.102,"endTime":1132.03,"speaker":"B","text":"They're still relatively new, but the research is moving really quickly. We're already seeing them being explored for Things like drug delivery systems."},{"startTime":1132.03,"endTime":1132.59,"speaker":"A","text":"Okay."},{"startTime":1132.59,"endTime":1138.51,"speaker":"B","text":"Where a polymer could release a medication in response to a specific trigger."},{"startTime":1138.51,"endTime":1139.23,"speaker":"A","text":"Oh, wow."},{"startTime":1139.23,"endTime":1145.494,"speaker":"B","text":"Or even in orthopedic implants, where a shape memory material could be used to create a more customized fit."},{"startTime":1145.494,"endTime":1148.716,"speaker":"A","text":"It's amazing to think about what could be possible."},{"startTime":1148.716,"endTime":1150.764,"speaker":"B","text":"It really is. It's a really exciting field."},{"startTime":1150.764,"endTime":1152.668,"speaker":"A","text":"But I imagine there are challenges too, right?"},{"startTime":1152.668,"endTime":1154.98,"speaker":"B","text":"Of course, with any new technology, there are always challenges."},{"startTime":1154.98,"endTime":1155.548,"speaker":"A","text":"Like what?"},{"startTime":1155.548,"endTime":1164.412,"speaker":"B","text":"Well, one of the big ones with shape memory polymers is making sure that the trigger for that shape is something that we can safely and reliably control within the body."},{"startTime":1164.412,"endTime":1167.428,"speaker":"A","text":"Right. We don't want it changing shape unexpectedly."},{"startTime":1167.428,"endTime":1170.564,"speaker":"B","text":"Exactly. We need to make sure it's predictable and reliable."},{"startTime":1170.564,"endTime":1174.476,"speaker":"A","text":"So it's like you need a fail safe built in just in case."},{"startTime":1174.476,"endTime":1176.22,"speaker":"B","text":"That's a good way to think about it."},{"startTime":1176.22,"endTime":1181.06,"speaker":"A","text":"Are there any other challenges that researchers face with these types of materials?"},{"startTime":1181.06,"endTime":1187.7,"speaker":"B","text":"Well, like with any material that we use in the body, we have to make sure that these polymers are biocompatible."},{"startTime":1187.7,"endTime":1187.98,"speaker":"A","text":"Right."},{"startTime":1187.98,"endTime":1190.156,"speaker":"B","text":"And that they don't degrade over time."},{"startTime":1190.156,"endTime":1191.26,"speaker":"A","text":"Right. We've talked about that."},{"startTime":1191.26,"endTime":1200.02,"speaker":"B","text":"And then there are the manufacturing challenges. You know, creating these materials and processing them into intricate medical devices that can be quite complex."},{"startTime":1200.02,"endTime":1202.468,"speaker":"A","text":"So it's pushing the boundaries of what's possible."},{"startTime":1202.468,"endTime":1204.226,"speaker":"B","text":"It is. On multiple fronts."},{"startTime":1204.226,"endTime":1207.154,"speaker":"A","text":"Well, that's exciting. It's exciting to think about what the future holds."},{"startTime":1207.154,"endTime":1213.33,"speaker":"B","text":"It is. I think we're only at the beginning of this wave of innovation in medical materials."},{"startTime":1213.33,"endTime":1215.81,"speaker":"A","text":"Okay. So it's not just sheet memory polymers."},{"startTime":1215.81,"endTime":1217.81,"speaker":"B","text":"No. There are all sort
Bueno.
El aluminio es un poco más caro a aproximadamente .50 por kilogramo. Y luego tienes algo como Titanium, que es un metal de alto rendimiento.
Bien.
Pero es significativamente más caro.
¿Cuánto más?
Promediando alrededor de por kilogramo.
Guau. Bueno. Así que realmente obtienes lo que pagas.
A menudo lo haces en este campo.
Pero no es solo el costo de la materia prima, ¿verdad?
No, no lo es. También tiene costos de procesamiento.
Bien.
Y eso puede jugar un papel importante.
Bueno.
Es más difícil trabajar con algunos materiales que otros. Requieren equipos especializados o parámetros de moldeo complejos.
Dame un ejemplo.
Bueno. Entonces, si está trabajando con un material que tiene un alto punto de fusión, necesitará más energía para calentarlo, lo que se suma a sus costos de energía.
Bien.
O si el material es muy viscoso, es posible que necesite una mayor presión de inyección, y eso puede poner más desgaste en su equipo.
Entonces es como una reacción en cadena. Son las propiedades del material que impactan el costo de procesamiento, lo que finalmente impacta el precio final.
Exactamente. Y luego debe pensar en cosas como los costos laborales, que pueden variar mucho dependiendo de la ubicación y el nivel de experiencia requerido.
Bueno.
Y no olvide los costos de herramientas.
¿Qué es eso?
Bueno, los moldes que se usan para el moldeo por inyección pueden ser bastante caros, especialmente para piezas complejas con intrincadas geometrías.
Así que hay mucho en qué pensar. Solo en el lado financiero de las cosas.
Hay. Es una gran pieza del rompecabezas.
Sabes, no se trata solo de encontrar el material perfecto.
Bien.
Se trata de encontrar ese material que realmente saquea el equilibrio correcto.
Absolutamente.
Entre el rendimiento, la seguridad, el costo y la fabricación.
Lo entendiste. Es mucho.
Es. Pero ya sabes, eso es lo que lo hace tan desafiante y gratificante.
Eso es lo divertido.
Así es.
Bueno, creo que hemos cubierto mucho terreno aquí, pero hay una cosa más de la que debemos hablar, y eso es la sostenibilidad.
Sí, muy importante.
Se está volviendo cada vez más importante en todo lo que nosotros.
Hacer en todas las industrias.
Absolutamente. Y los dispositivos médicos no son la excepción.
No, no lo son.
¿Cuáles son algunas de las tendencias que está viendo para usar materiales más sostenibles en el moldeo por inyección?
Bueno, una de las tendencias más prometedoras que estoy viendo es el surgimiento de los bioplásticos.
¿Cuáles son esos?
Por lo tanto, los bioplásticos son plásticos que se derivan de fuentes renovables como maíz, almidón o caña de azúcar en lugar de combustibles fósiles.
Entonces estás aprovechando el poder de la naturaleza. Esa es una excelente manera de decirlo. Estamos tratando de alejarnos de esos plásticos tradicionales a base de petróleo.
Uh huh. ¿Cuál es la ventaja de eso?
Bueno, ofrecen una huella de carbono más baja y pueden ser biodegradables.
Oh, ese es uno grande.
Es una gran victoria para el medio ambiente.
¿Hay alguna desventaja para usarlos?
Bueno, ya sabes, como con cualquier cosa, siempre hay comercio. Es posible que algunos bioplásticos no tengan la misma resistencia o resistencia al calor que los plásticos convencionales.
Bueno.
Por lo tanto, es posible que no sean adecuados para cada aplicación. Bien.
Así que tienes que ser elegido.
Tú haces. Y ya sabes, otro desafío es que algunos bioplásticos requieren condiciones de compostaje específicas para descomponerse.
Oh, ¿no se trata solo de tirarlos en el contenedor de compost de su patio trasero?
No necesariamente. Puede ser un poco más complicado que eso.
De acuerdo, todavía es temprano para los bioplásticos.
Lo es, pero el potencial definitivamente está ahí.
Es emocionante. ¿Qué otras tendencias estás viendo en materiales sostenibles?
Bueno, otra tendencia que está ganando impulso es el uso de polímeros reciclados.
¿Qué significa eso?
Por lo tanto, esto implica tomar desechos plásticos y procesarlo en nuevos materiales que se pueden usar para el moldeo por inyección.
Oh, entonces le estás dando a ese plástico una segunda vida.
Somos. Ayuda a reducir nuestra dependencia de los materiales virgen y mantiene el plástico fuera de los vertederos.
Eso es una situación en la que todos ganan.
Es. Es una excelente manera de cerrar el bucle.
¿Hay algún desafío asociado con el uso de polímeros reciclados?
Puede haber, sí. La calidad de los polímeros reciclados puede variar bastante.
Bien, ¿por qué es eso?
Bueno, depende de la fuente del material y del proceso de reciclaje en sí.
Bueno.
Y a veces el material reciclado podría no tener el mismo color, consistencia o claridad que el material virgen. Y ya sabes, eso puede ser una preocupación para ciertos dispositivos médicos donde la estética es importante.
Bien. Necesitas cosas para parecer de cierta manera a veces.
Exactamente. Por lo tanto, se trata de elegir el material correcto para la aplicación correcta.
Bien. Por lo tanto, elegir materiales sostenibles es un acto de equilibrio.
Lo es, pero es importante.
Bueno, creo que hemos cubierto una increíble cantidad de terreno en esta primera parte de nuestra inmersión profunda.
Tenemos. Hemos hablado de esterilización, propiedades mecánicas, biocompatibilidad.
Regulaciones, costos y sostenibilidad.
Hay mucho que considerar.
Es. Pero creo que nuestros oyentes ahora tienen una comprensión mucho mejor de cuán complejo y cuánto es para elegir materiales para estos dispositivos médicos.
Eso espero. Es un campo fascinante.
Realmente es mucho más de lo que parece.
Absolutamente.
Volveremos en un momento para continuar nuestra inmersión profunda.
No puedo esperar. Y ahí es donde las cosas se vuelven realmente emocionantes. Ya sabes, los investigadores están desarrollando estos nuevos materiales con propiedades que alguna vez se consideraron ciencia ficción.
Bien, ahora me tienes enganchado. ¿De qué tipo de materiales de ciencia ficción estamos hablando aquí?
Bueno, una categoría que es realmente intrigante son los polímeros de memoria de forma.
¿Formar polímeros de memoria?
Sí. Los polímeros se pueden deformarse en una forma temporal, pero cuando están expuestos a un estímulo específico como el calor o la luz, recuerdan su forma original y vuelven a volver a él.
Entonces es como si tuvieran un botón de reinicio incorporado.
Esa es una excelente manera de pensar en ello.
Eso suena increíble. ¿Qué tipo de aplicaciones podrían tener en el mundo médico?
Oh, las posibilidades son bastante alucinantes.
Dame un ejemplo.
Bueno. Imagine un stent comprimido para una inserción más fácil en un vaso sanguíneo.
Bueno.
Y luego, una vez que está en su lugar, está expuesto al calor del cuerpo y se expande a su tamaño previsto.
Guau. Eso facilitaría mucho las cosas.
Lo haría. Bien. Tanto para el cirujano como para el paciente.
Absolutamente. ¿Se están utilizando realmente los polímeros de memoria de forma en dispositivos médicos?
Todavía son relativamente nuevos, pero la investigación se mueve muy rápido. Ya los estamos viendo que son explorados para cosas como sistemas de administración de drogas.
Bueno.
Donde un polímero podría liberar un medicamento en respuesta a un desencadenante específico.
Oh, vaya.
O incluso en implantes ortopédicos, donde se podría usar un material de memoria de forma para crear un ajuste más personalizado.
Es sorprendente pensar en lo que podría ser posible.
Realmente lo es. Es un campo realmente emocionante.
Pero me imagino que también hay desafíos, ¿verdad?
Por supuesto, con cualquier tecnología nueva, siempre hay desafíos.
¿Cómo qué?
Bueno, uno de los grandes con polímeros de memoria de forma es asegurarse de que el desencadenante de esa forma sea algo que podamos controlar de manera segura y confiable dentro del cuerpo.
Bien. No queremos que cambie de forma inesperadamente.
Exactamente. Necesitamos asegurarnos de que sea predecible y confiable.
Por lo tanto, es como si necesitaras una caja fuerte incorporada por si acaso.
Esa es una buena manera de pensarlo.
¿Hay otros desafíos que enfrentan los investigadores con este tipo de materiales?
Bueno, como con cualquier material que usamos en el cuerpo, tenemos que asegurarnos de que estos polímeros sean biocompatibles.
Bien.
Y que no se degradan con el tiempo.
Bien. Hemos hablado de eso.
Y luego están los desafíos de fabricación. Ya sabes, crear estos materiales y procesarlos en dispositivos médicos intrincados que pueden ser bastante complejos.
Entonces está empujando los límites de lo que es posible.
Es. En múltiples frentes.
Bueno, eso es emocionante. Es emocionante pensar en lo que depara el futuro.
Es. Creo que solo estamos al comienzo de esta ola de innovación en materiales médicos.
Bueno. Por lo tanto, no son solo polímeros de memoria de la hoja.
No. Hay todo tipo de otras cosas sucediendo.
¿Cómo qué? Dame un poco más. ¿Qué te está entusiasmando en estos días?
Bueno, en ingeniería de tejidos, por ejemplo.
Bueno.
Los investigadores están utilizando materiales para crear andamios que respalden el crecimiento de nuevos tejidos y órganos.
Whoa. ¿Entonces estamos hablando de crear materiales que pueden ayudar al cuerpo a curarse a sí mismo?
Sí, esa es la idea. Es como construir un marco que el cuerpo puede usar para reconstruirse.
Eso es increíble. ¿Qué tipo de materiales están usando para esto?
Todo tipo de cosas. Ya sabes, polímeros biodegradables, cerámica, incluso metales. La clave es encontrar un material que sea biocompatible.
Bien.
Eso tiene las propiedades mecánicas correctas para soportar ese crecimiento del tejido.
Bueno.
Y eso eventualmente se degradará a medida que el nuevo tejido se haga cargo.
Por lo tanto, es como una delicada danza entre la ciencia material y la biología.
Es. Es un área de investigación realmente fascinante.
Es. ¿Qué pasa con los materiales inteligentes? ¿De qué tienen esos?
Por lo tanto, los materiales inteligentes son materiales que pueden responder a los cambios en su entorno.
Bueno.
Al igual que los cambios en la temperatura, el pH o incluso la presencia de moléculas específicas.
Entonces es como si pudieran sentir su entorno.
Esa es una excelente manera de decirlo.
Eso es salvaje.
Sí. Y en el mundo médico, podríamos usar estos materiales inteligentes para crear sistemas de administración de medicamentos que liberen medicamentos solo cuando es necesario. O implantes que ajustan su rigidez en función de las fuerzas a las que están sujetas.
Guau. Por lo tanto, es como darle al cuerpo un poco de ayuda adicional cuando lo necesita.
Exactamente. Ese es el objetivo.
¿Hay algún ejemplo del mundo real de eso todavía?
Bueno, todavía estamos en las primeras etapas de desarrollo para muchas de estas aplicaciones, pero el potencial es enorme. Ya sabes, imagina un vendaje que podría liberar agentes antibacterianos solo cuando detecta una infección.
Guau.
O una placa ósea que podría volverse más flexible a medida que el hueso cura.
Parece que la línea entre la ciencia ficción y la realidad se está volviendo realmente borrosa.
Lo es, y creo que eso es lo que hace que este campo sea tan emocionante.
Lo es, pero también es un poco desalentador. ¿Bien?
Puede ser.
Quiero decir, con todo este avance, tenemos que asegurarnos de que avancemos de manera responsable y ética.
Absolutamente correcto. Necesitamos pensar en los riesgos potenciales, las consecuencias involuntarias de estos nuevos materiales y asegurarnos de que los estamos utilizando en beneficio de la humanidad.
Bien. Es fácil quedar atrapado en la emoción de los nuevos descubrimientos y perder de vista la imagen más grande.
Es. Tenemos que ser conscientes.
Así que creo que estas conversaciones son muy importantes.
Ellos son.
Necesitamos hacer las preguntas difíciles en el camino.
Estoy de acuerdo. El diálogo abierto y la consideración cuidadosa son esenciales.
Bien dicho. Bueno, antes de ser demasiado filosóficos aquí, quiero traerlo de vuelta a nuestro oyente y los desafíos prácticos que podrían enfrentar cuando se trata de elegir materiales para un dispositivo médico.
Bien.
Quiero decir, hemos hablado mucho, pero estoy seguro de que todavía puede parecer bastante abrumador.
Puede ser. Si no estás inmerso en este mundo todos los días. Es mucho para disfrutar.
Es. ¿Qué consejo le darías a alguien que está tratando de tomar esas decisiones sobre materiales?
Bueno, diría que lo más importante es hacer su investigación y hacer muchas preguntas. No tenga miedo de comunicarse con expertos, consultar con proveedores de materiales, realmente profundizar en los detalles para ser proactivos. Ser proactivo. Exactamente. No puedes confiar en lo que te topas en línea.
Bien. Realmente tienes que cavar.
Tú haces. Y no tengas miedo de desafiar las suposiciones o pedir aclaraciones si algo no tiene sentido.
Así que sé como un periodista de investigación.
Esa es una excelente manera de decirlo.
Pero para materiales médicos.
Exactamente. Tienes que llegar al fondo de las cosas y asegurarte de obtener la historia completa.
¿Qué más recomendarías?
Bueno, también diría que manténgase al día con las últimas tendencias y regulaciones de la industria. Las cosas cambian constantemente.
Bien.
No quieres quedarte atrás.
Entonces el aprendizaje continuo es clave.
Es. Es un campo que lo exige.
¿Hay algún recurso o estrategia que recomiende para mantenerse informado?
Hay muchos grandes recursos por ahí.
¿Cómo qué?
Bueno, asistir a conferencias y seminarios web de la industria puede ser realmente valioso.
Bueno.
Es una oportunidad para escuchar a los expertos, ver qué nuevas tecnologías están surgiendo. Red con otras personas en el campo.
Bien. Construye tu red.
Exactamente. Y no subestimes el poder de las organizaciones profesionales. Muchas organizaciones ofrecen recursos educativos, programas de capacitación, oportunidades de tutoría.
Así que se trata realmente de construir esa red de soporte.
Es. Y aprovechando la sabiduría colectiva de la industria.
Bien. Porque no estás solo en esto.
Usted no es. Se necesita un pueblo.
Exactamente. Al elegir el material adecuado para un dispositivo médico, rara vez es un esfuerzo en solitario.
Es un esfuerzo de equipo.
¿De qué tipo de equipo estamos hablando?
Bueno, tienes diseñadores, ingenieros, médicos, incluso expertos regulatorios que trabajan juntos.
Guau. Así que es un grupo realmente diverso de personas.
Es. Y esa diversidad de perspectivas es lo que hace que el proceso sea tan robusto.
Y es un proceso iterativo. Bien.
Absoluto. No lo hagas bien en el primer intento. Y eso está bien.
Bueno.
Se trata de aprender de sus errores, adaptar su enfoque y esforzarse continuamente de mejorar.
Es un viaje, no un destino.
Esa es una excelente manera de decirlo.
Creo que esas son algunas conclusiones fantásticas para nuestros oyentes.
Eso espero.
Mucho en qué pensar y explorar.
Mucho para digerir.
Es. Bueno, antes de concluir esta inmersión profunda, quiero dejar a nuestros oyentes con una pregunta que invita a reflexionar.
Oh, me encantan los buenos desafíos.
Muy bien, ¿estás listo?
Golpéame con eso.
Bien, aquí está. Con todos los increíbles avances que estamos viendo en la ciencia material. Ciencia, ¿cuál crees que es el mayor obstáculo que debemos superar para asegurarnos de que estos nuevos materiales sean accesibles y beneficiosos para todos?
Esa es una gran pregunta. Realmente llega al corazón de por qué hacemos lo que hacemos. Creo. Creo que uno de los mayores obstáculos es cerrar esa brecha entre la innovación y la accesibilidad. Sabes, podemos desarrollar todos estos materiales increíbles, pero si solo están disponibles para unos pocos seleccionados, entonces no estamos realmente cumpliendo su verdadero potencial.
Bien. Es como tener una cura para una enfermedad, pero solo ponerla a disposición de aquellos que pueden pagarla.
Exactamente.
Derrota al propósito.
Lo hace.
Entonces, ¿cuáles son algunos de los factores que contribuyen a esa brecha de accesibilidad?
Bueno, el costo es obviamente un factor importante. Usted sabe, desarrollar y fabricar estos materiales avanzados puede ser realmente costoso, y ese costo a menudo se transfiere al usuario final.
Bien, pero no son solo los materiales en sí, ¿verdad?
No, no lo es. También se trata del equipo especializado.
Sí.
La experiencia, los obstáculos regulatorios. Todas esas cosas contribuyen al costo general.
Entonces, es como este ecosistema completo que aumenta el precio.
Realmente lo es.
Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo hacemos que estas innovaciones sean más accesibles?
Esa es la pregunta del millón.
Bien.
Creo que requiere un enfoque multifacético.
Bueno.
Necesitamos encontrar formas de. Para racionalizar el proceso de fabricación, reducir los costos de producción y explorar modelos de financiación alternativos.
Por lo tanto, no se trata solo de hacer que los materiales sean más baratos.
Bien.
Se trata de hacer que todo el proceso sea más eficiente.
Exactamente. Necesitamos mirar el panorama general.
¿Hay alguna iniciativa o estrategia que encuentre particularmente prometedor?
Bueno, un área que muestra mucha promesa es el desarrollo de plataformas de código abierto para un diseño y fabricación de materiales.
¿Cómo se ve eso?
Por lo tanto, estas plataformas permiten a los investigadores y empresas compartir sus conocimientos, sus diseños, incluso sus métodos de producción.
Bueno.
Y eso puede ayudar a acelerar la innovación y reducir esos costos de desarrollo.
Entonces es como un ecosistema colaborativo.
Exactamente. Todos estamos en esto juntos.
Amo esa idea. ¿Se exploran otros enfoques?
Bueno, otra estrategia es centrarse en el desarrollo de materiales y procesos que se adapten específicamente a la configuración de bajos recursos.
Bien, ¿qué quieres decir con eso?
Por lo tanto, esto podría implicar el uso de materiales de origen local, simplificar las técnicas de producción o incluso diseñar dispositivos que sean más duraderos y requieren menos mantenimiento.
Por lo tanto, es como diseñar con esas limitaciones en mente desde el principio.
Exactamente. Se trata de asegurarse de que la tecnología sea apropiada y sostenible para el contexto en el que se utilizará.
Amo esa idea. Se trata de conocer gente donde están.
Es.
Y encontrar soluciones que realmente los capaciten.
Absolutamente.
Bueno, creo que hemos cubierto una increíble cantidad de terreno en esta inmersión profunda.
Tenemos. Ha sido un gran viaje.
Lo tiene. Pasamos de la esterilización y las propiedades del material hasta dar forma a la memoria. Polímeros e ingeniería de tejidos y todo lo demás. Es sorprendente cuánto va a elegir los materiales correctos.
Es. Es un proceso complejo pero fascinante.
Bueno, creo que nuestros oyentes tienen una apreciación mucho más profunda por ello ahora.
Eso espero.
Antes de firmar, quiero agradecerle por compartir su experiencia con nosotros.
Ha sido un placer.
Y para nuestros oyentes, gracias por unirse a nosotros en esta inmersión profunda. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo, y esperamos que te unas a nosotros nuevamente a continuación.

Correo electrónico: admin@moldall.com

WhatsApp: +86 138 1653 1485

Или заполните кн c.

Correo electrónico: admin@moldall.com

WhatsApp: +86 138 1653 1485

O complete el formulario de contacto a continuación: