Bon retour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons en profondeur dans le monde très exigeant des matériaux de moulage par injection de qualité médicale.
Un monde où même les plus petites décisions peuvent réellement avoir un impact sur le produit final.
Exactement. Et c'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, si vous êtes en train de concevoir des appareils ou d'évaluer un produit, ou même si vous êtes simplement curieux de connaître tout ce processus.
Ou peut-être êtes-vous simplement incroyablement curieux.
C'est exact. Alors vous êtes au bon endroit.
Ouais, vous allez vous régaler.
Aujourd'hui, nous allons aborder beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous allons parler de la stérilisation et de la manière dont elle fonctionne avec les matériaux. Différentes propriétés mécaniques sont si importantes comme la résistance à la traction et l'élasticité. Nous parlerons également, bien sûr, de la biocompatibilité et de son importance.
Ouais. S'assurer que le matériau est respectueux du corps.
Absolument. Et puis, bien sûr, les trucs amusants, les règlements, les favoris de tout le monde. Et des considérations de coûts, car, vous savez, cela entre toujours en ligne de compte.
C’est toujours le cas.
Et puis aussi l’importance croissante de la durabilité dans ce domaine.
C'est un gros problème ces jours-ci.
Très bien, alors je vais me lancer directement. Êtes-vous prêt ?
Absolument. Allons-y.
Bon, parlons de stérilisation. Je veux dire, on ne peut pas vraiment contourner ce problème dans le monde médical, n'est-ce pas ?
Vous ne pouvez pas. C'est un must.
C'est un must. Mais je pense que beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point le choix de la méthode de stérilisation que vous utilisez peut réellement dicter les matériaux que vous pouvez même utiliser.
Vous avez tout à fait raison. Parce qu’il ne s’agit pas d’une approche universelle. Chaque méthode de stérilisation différente, comme l'autoclavage, la stérilisation au gaz d'oxyde d'éthylène ou le rayonnement gamma, a toutes ses particularités et affecte les matériaux de différentes manières. Vous pouvez penser à l'autoclavage. Vous utilisez une chaleur et une pression élevées, qui peuvent déformer ou dégrader certains matériaux, notamment certains types de plastiques.
C'est donc presque comme si vous choisissiez une méthode de cuisson. Droite. Par exemple, vous ne feriez pas un soufflé avec un chalumeau, n'est-ce pas ?
C'est une excellente analogie.
Alors, avez-vous rencontré des difficultés matérielles particulières lorsque vous travaillez avec ces différentes méthodes de stérilisation ?
Oh, je l'ai fait plusieurs fois. Vous savez, vous avez mentionné les plastiques, et je pense que c'est un excellent point de départ. Comme le polycarbonate, par exemple.
Droite.
Il possède une grande solidité, clarté et résistance aux chocs. Le rend vraiment populaire pour les appareils.
Ouais, je peux voir ça.
Mais si vous exposez le polycarbonate aux rayons gamma pour la stérilisation.
Droite.
Vous remarquerez peut-être qu'il commence à jaunir avec le temps.
Oh vraiment?
Et ce n'est pas idéal si vous avez besoin d'une vue parfaitement nette, par exemple pour un instrument chirurgical ou quelque chose du genre.
Ouais, ces gars-là restent parfaitement clairs.
Ils le font.
Alors, que faire dans cette situation si le rayonnement gamma n’est pas une option ?
Droite. Et bien c’est à ce moment-là qu’il faut vraiment comprendre les nuances des différents matériaux. Vous savez, commencez à réfléchir à des alternatives et à ce qui pourrait vous convenir. Donc, vous savez, le polypropylène, par exemple, est un excellent matériau pour l'autoclavage.
D'accord.
Il gère très bien cette chaleur et cette pression. Mais l’exposition à long terme aux radiations, pas tellement. C'est donc cet exercice d'équilibre constant dans lequel nous nous trouvons en tant qu'ingénieurs.
Droite.
J'essaie de déterminer quel est le meilleur matériau, quelles sont les propriétés dont nous avons besoin et comment va-t-il résister à la méthode de stérilisation que nous devons utiliser.
C'est donc vraiment comme un tetris matériel, d'une certaine manière. Vous savez, il s’agit vraiment d’essayer de faire en sorte que toutes les pièces s’emboîtent.
C'est une excellente façon de le dire.
Eh bien, passons maintenant aux propriétés mécaniques des matériaux.
D'accord.
Car il ne suffit évidemment pas d’avoir quelque chose qui puisse être stérilisé. Vous devez également réfléchir à la manière dont il va réellement accomplir son travail, en particulier à l’intérieur du corps humain.
Oui, absolument.
Alors, quelles sont certaines des propriétés mécaniques clés auxquelles vous pensez dans ce domaine ?
C'est une excellente question. Et tu sais, tu as raison. Ce n'est pas seulement une question de force. Nous devons également penser à des éléments tels que la flexibilité, l’élasticité et la résistance à la fatigue. Toutes ces choses jouent un rôle en fonction de ce que l'appareil doit réellement faire.
Ouais. Vous n’allez donc pas utiliser le même matériau pour un cathéter que pour une plaque osseuse ou autre.
Exactement. Droite. Alors, vous pensez à un cathéter, n'est-ce pas. Il doit être suffisamment flexible pour pouvoir naviguer dans les vaisseaux sanguins sans causer de dommages. Dans ce cas, vous rechercheriez donc des matériaux à haute élasticité.
Droite. Et quelque chose comme une plaque osseuse, vous avez besoin de quelque chose qui puisse résister à beaucoup de force.
Droite. Beaucoup de stress.
Alors, comment commencer à choisir quand vous avez toutes ces différentes propriétés avec lesquelles vous devez jongler ?
Ouais. Il s’agit vraiment de comprendre ce que l’application exige. Vous savez, quelles sont les exigences spécifiques pour cet appareil particulier ? Prenons donc comme exemple la résistance à la traction. Cela mesure à quel point vous pouvez étirer un matériau avant qu'il ne se brise. Ainsi, le titane, par exemple, est connu pour sa résistance : il a une résistance à la traction allant jusqu'à mille mégapascals.
Ouah.
Comparez cela à l'acier inoxydable autour de 600 MPa ou pic, qui est un polymère haute performance à seulement environ 90 MPa.
Ouah. Il y a donc là une vaste gamme.
Gamme énorme.
Et j'imagine que ce n'est pas seulement le matériau lui-même, c'est aussi la façon dont vous le moulez par injection, n'est-ce pas ?
Oh, absolument. Le processus de moulage par injection peut avoir un impact significatif sur la résistance finale de la pièce.
D'accord, comment ça se passe ?
Eh bien, tous ces facteurs auxquels vous pensez, la conception du moule, la pression d'injection, la vitesse de refroidissement, influencent tous la façon dont les molécules de polymère sont alignées à l'intérieur de la pièce, ce qui affecte directement les propriétés mécaniques.
C'est donc presque comme si vous aviez besoin d'un doctorat en science des matériaux et en processus de moulage par injection lui-même pour vraiment bien faire les choses.
Ça aide, c'est sûr. C'est un domaine complexe, mais c'est ce qui le rend si fascinant.
Ouais. Il ne s’agit pas simplement de choisir quelque chose dans le commerce.
Droite.
Vous devez réfléchir à la manière dont vous allez le façonner et à l'impact de ces étapes de traitement sur ses performances réelles.
Absolument. Et vous savez, nous avons parlé de résistance à la traction, mais nous devons aussi penser à l'élasticité.
D'accord.
C’est cette capacité du matériau à se plier et à reprendre sa forme originale.
Je t'ai eu. Donc, comme ces petits butées de porte élastiques.
Cela vous voyez, un exemple parfait.
Ils peuvent se plier et rebondir. Revenez des milliers de fois.
Exactement. Et vous savez, c'est essentiel pour les dispositifs comme les stents qui doivent se dilater à l'intérieur d'un vaisseau sanguin.
Oh, c'est vrai.
Nous devons nous assurer qu’ils peuvent gérer ces cycles répétés d’expansion et de contraction sans se fracturer ni se briser.
Existe-t-il des matériaux qui sont naturellement plus élastiques que d’autres ?
Il y en a, ouais. Il y en a certainement qui sont mieux adaptés à ce genre d’applications. Ainsi, par exemple, certains polymères sont spécialement conçus pour cela. Pour leur souplesse et leur élasticité.
D'accord.
Pensez, par exemple, aux tubes utilisés dans les lignes intraveineuses.
Droite.
Il doit pouvoir se plier et fléchir sans se plier ni se fissurer.
Droite. Il doit donc avoir cette élasticité.
Exactement. Et puis il y a la résistance à la fatigue.
D'accord, qu'est-ce que c'est ?
La résistance à la fatigue est donc la capacité d’un matériau à résister à des cycles répétés de contraintes sans se briser. Pensez donc à quelque chose comme une valvule cardiaque.
Oh, c'est vrai, ouais.
Ouverture et fermeture constantes des milliers de fois par jour. Il doit être incroyablement résistant à la fatigue.
Ouais, c'est beaucoup d'usure.
C'est. Et il y a de véritables rock stars dans ce domaine, des matériaux qui excellent tout simplement en matière de résistance à la fatigue.
Comme quoi?
Eh bien, les alliages cobalt-chrome en sont un excellent exemple. Ils sont connus pour leur résistance exceptionnelle à la fatigue. Et cela en fait un choix de premier ordre pour les implants et les dispositifs qui vont subir de nombreuses contraintes cycliques, comme une valvule cardiaque.
Ouah. Nous avons donc de la force, de la flexibilité, de la résistance à la fatigue, et ce ne sont que des propriétés mécaniques.
C'est exact.
Mais il y a ensuite toute une autre couche, une dimension importante, la biocompatibilité. Comment pouvons-nous nous assurer que ce matériau s'adaptera bien au corps humain ?
Droite. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que nous ne parlons pas seulement de la solidité ou de la flexibilité du matériau. Il doit être compatible avec les systèmes du corps. Vous savez, nous devons nous assurer que cela ne déclenchera pas de réponse immunitaire, ne provoquera pas d’inflammation ou ne libérera pas de substances nocives.
Il ne s’agit donc pas seulement d’éviter un échec catastrophique. Droite. Il s'agit de s'assurer que cela ne causera pas de problèmes subtils. À long terme.
Exactement. À long terme. La biocompatibilité est cruciale.
Quelles sont les choses qui peuvent mal tourner si vous n’y réfléchissez pas attentivement ?
Eh bien, les conséquences peuvent aller d’une légère irritation à des problèmes beaucoup plus graves. Vous savez, si un matériau provoque une inflammation, par exemple, cela pourrait entraîner des lésions tissulaires, des douleurs et un retard de guérison.
Droite.
Dans certains cas, cela pourrait même déclencher une réponse immunitaire conduisant au rejet de l’implant.
Il faut donc vraiment savoir ce que l'on fait.
Tu fais. C'est une partie essentielle du processus.
Comment tester la biocompatibilité ? J'imagine que c'est assez compliqué.
C'est. C'est un processus rigoureux. Cela implique toute une série de tests. Et cela commence par ce que nous appelons des tests in vitro.
D'accord.
Où nous exposons les cellules à du matériel dans un laboratoire.
D'accord.
Et nous recherchons tout signe de toxicité, de mort cellulaire ou de changement de comportement cellulaire.
Vous recherchez donc simplement des signaux d’alarme, essentiellement.
Exactement. Toute indication qu'il pourrait y avoir un problème.
Et puis quoi ?
Eh bien, passons ensuite aux tests in vivo.
D'accord.
Où le matériau est réellement implanté chez les animaux.
Oh, wow.
Nous pouvons ainsi observer comment il interagit avec les tissus vivants.
C'est assez intense.
C'est. Ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. Vous le savez, le bien-être des animaux est toujours une priorité absolue.
Oui, bien sûr.
Mais il est également essentiel de rassembler ces données afin de pouvoir garantir que le matériau est sans danger pour les humains.
Vous regardez donc vraiment sous tous les angles ici.
Nous essayons de le faire. Nous voulons être aussi minutieux que possible.
Et il ne s’agit pas seulement de passer un test. Droite. Vous essayez vraiment de comprendre les nuances de la façon dont ce matériau interagit avec le corps.
Absolument. Il s’agit de comprendre l’ensemble du tableau.
Ouais. Il faut penser aux propriétés de la surface, au taux de dégradation et même au risque de lessivage des produits chimiques au fil du temps.
Exactement. Tous ces facteurs entrent en jeu.
C'est donc un processus constant d'apprentissage et de perfectionnement.
C'est. Le domaine est en constante évolution. Nous apprenons toujours de nouvelles choses.
Ça doit être excitant.
C'est. C'est ce qui vous fait revenir chaque jour.
Ouais, je peux imaginer. Avant de passer au monde amusant de la réglementation.
Oh, mon garçon.
Je suis curieux, y a-t-il des développements intéressants dans le monde des matériaux biocompatibles qui vous enthousiasment particulièrement ?
Oh, il se passe beaucoup de choses passionnantes. Vous savez, un domaine vraiment intéressant est celui des modifications de surface.
D'accord, qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Eh bien, nous pouvons effectivement améliorer la biocompatibilité d’un matériau en modifiant sa surface. Euh hein.
Comment fais-tu ça ?
Ainsi, par exemple, nous pouvons appliquer des revêtements spécifiques qui rendent la surface plus respectueuse des cellules.
Oh, wow.
Il favorise donc la croissance cellulaire saine et l’intégration avec les tissus environnants.
Vous relookez donc en quelque sorte le matériau pour l’aider à se fondre dans la masse.
C'est une excellente façon de le dire.
C'est vraiment cool.
Ouais. Et ces revêtements peuvent également aider à prévenir des phénomènes tels que la formation de caillots sanguins ou l’adhésion bactérienne, ce qui est très important pour les implants et les dispositifs utilisés dans les procédures cardiovasculaires.
Ouah. Donc, vous manipulez vraiment les choses à un niveau microscopique, nous y sommes.
C'est incroyable ce qui est possible de nos jours.
Ouais, c'est vraiment le cas. Je comprends à quel point ce domaine est complexe et fascinant.
C'est. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre.
Il ne s'agit pas seulement du matériau lui-même. Droite. Il s'agit de la façon dont vous le manipulez, le modifiez pour créer quelque chose à la fois fonctionnel et sûr.
C'est le but.
Mais en parlant de sécurité, je pense qu’il est temps de s’attaquer à l’éléphant dans la pièce.
Règlements, Règlements.
Dun, Dun, Dun.
Le sujet préféré de tout le monde.
Je sais qu’ils peuvent sembler un peu un obstacle, mais ils sont évidemment là pour une raison.
Oh, ils le sont. Ils sont essentiels pour garantir que les dispositifs médicaux sont sûrs et efficaces. Et ils ont un impact énorme sur nos choix matériels.
D'accord, de quelle manière ?
Eh bien, par exemple, les réglementations peuvent imposer des exigences spécifiques en matière d'inflammabilité.
D'accord.
Vous savez, nous devons nous assurer que les matériaux ne prendront pas facilement feu dans un environnement médical sensible.
C'est vrai, c'est logique.
Ils peuvent également fixer des limites à la quantité de certains produits chimiques susceptibles d'être présents dans un matériau, en particulier s'il existe des préoccupations quant à leur toxicité.
Vous ajoutez donc réellement un autre niveau de complexité au processus de prise de décision.
Nous sommes. Il ne s’agit pas seulement de ce qui fonctionne bien. Il s'agit de savoir ce qui répond à ces normes de sécurité strictes.
Et ces réglementations ne sont pas statiques, n’est-ce pas ?
Oh non, ils évoluent constamment.
Droite.
Il y a toujours de nouvelles mises à jour, révisions et interprétations à suivre.
C'est donc une courbe d'apprentissage sans fin.
C'est. Vous devez rester sur vos gardes dans ce domaine.
Mais j’imagine que ces réglementations peuvent aussi parfois stimuler l’innovation, n’est-ce pas ?
Absolument.
Ouais.
Parfois, ces obstacles nous obligent à sortir des sentiers battus et à trouver des solutions encore meilleures.
Ok, donne-moi un exemple.
Eh bien, vous le savez, les restrictions sur l’utilisation de certains produits chimiques pourraient conduire au développement de nouveaux matériaux non seulement plus sûrs, mais aussi plus durables.
C'est donc un défi, mais c'est aussi une opportunité.
Exactement. C'est une excellente façon de voir les choses.
Eh bien, nous avons parlé de stérilisation, de propriétés mécaniques, de réglementation sur la biocompatibilité. Est-ce qu'il nous manque quelque chose ?
Hmm, laisse-moi réfléchir.
Oh, c'est vrai. Coût. Comment le coût est-il pris en compte dans tout cela ?
C'est toujours une considération majeure, en particulier dans l'industrie des dispositifs médicaux.
Droite.
Bien entendu, vous devez trouver un équilibre entre performances, sécurité et prix abordable. Et lorsqu’il s’agit de moulage par injection, plusieurs facteurs influencent le coût global.
Quels sont les principaux facteurs dont nous devrions être conscients ?
Eh bien, le prix de la matière première lui-même est évidemment. L'acier, par exemple, est donc relativement peu coûteux. C'est autour de [{"starttime": 0.16, "Fintime": 8.072, "Speaker": "A", "texte": "Bienvenue à nouveau, tout le monde. Aujourd'hui, nous faisons une plongée profonde dans le monde très exigeant des matériaux de moulage d'injection médicale."}, {"Startime": 8.072, "Fin Time": 14.4, "Speaker": "B" "" Produit. "}, {" Startingtime ": 14.4," Fintime ": 23.664," Speaker ":" A "," Texte ":" Exactement. processus. "}, {" starttime ": 23.664," Fintime ": 25.48," haut-parleur ":" b "," texte ":" ou peut-être que vous êtes tout à fait curieux. "}, {" starttime ": 25.48," Fintime ": 27.726," SPEEUR ":" A "," Texte ":" alors c'est vrai. Place. "}, {" Starmtime ": 27.726," Endtime ": 29.39," Speaker ":" B "," Text ":" Ouais, vous êtes pour un régal. "}, {" Startime ": 29.39," Endtime ": 43.998," Speaker ":" A "," Texte ": aujourd'hui, nous allons à couvrir beaucoup. 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"}, {" Starttime ": 284.176," Fintime ": 284.856," Speaker ":" B "," Text ":" GRAND GAGNE. "}, {" Startime ": 284.856," Fintime ": 289.68," Speaker ":" A "," Texte "et j'imagine, ce n'est pas seulement Droite? "}, {" starttime ": 289.68," Endtime ": 294.536," haut-parleur ":" B "," texte ":" Oh, absolument. Le processus de moulage par injection peut avoir un impact considérable sur la résistance finale de la pièce. "}, {" Starttime ": 294.536," Fintime ": 295.552," Speaker ":" A "," Text ":" Oken, comment? "}, {" Starttime ": 295.552," Fintime ": Well?" Pression d'injection, taux de refroidissement, ils influencent tous la façon dont les molécules de polymère sont alignées à l'intérieur de la pièce, ce qui affecte directement les propriétés mécaniques. "}, {" Démarrer ": 306.904," Finnihe à droite. "}, {" starttime ": 313.248," Endtime ": 317.416," Speaker ":" B "," Text ":" Cela aide, c'est sûr. C'est un champ complexe, mais c'est ce qui le rend si fascinant. "}, {" Starttime ": 317.416," Endtime ": 319.416," Speaker ":" A "," Text ":" Ouais. Il ne s'agit pas seulement de choisir quelque chose sur l'étagère. "}, {" Starttime ": 319.416," Fintime ": 319.872," Speaker ":" B "," Text ":" Right. "}, {" Startime ": 319.872" comment cela fonctionne réellement. "}, {" starttime ": 326.584," Endtime ": 332.04," haut-parleur ":" b "," texte ":" Absolument. And you know, we talked about tensile strength, but we also need to think about elasticity."},{"startTime":332.04,"endTime":332.792,"speaker":"A","text":"Okay."},{"startTime":332.792,"endTime":338.84,"speaker":"B","text":"Which is that ability of the material pour se plier et revenir à sa forme d'origine. "}, {" starttime ": 338.84," Endtime ": 340.968," Speaker ":" a "," texte ":" Je vous ai. Donc, comme ces petites arrêts de porte élastiques. "}, {" Starttime ": 340.968," Fintime ": 342.392," Speaker ":" B "," Text ":" That You See, un exemple parfait. "}," STARTtime ": 342.392," Fintime ". Retour des milliers de fois. "}, {" Starttime ": 344.918," Fintime ": 349.966," haut-parleur ":" B "," texte ":" exactement. Et vous savez, c'est essentiel pour des appareils comme des stents qui doivent se développer à l'intérieur d'un navire sanguin. "}, {" Startime ": 349.966," Fintime ": 351.142," Speaker ":" A "," Text ":" Oh, à droite. "}, {" Starttime ": 351.142," EndTime ": 358.75," Président ":" B "," Texte ":" ENDE: 358.75, "Présentation": "B", "ENDLEME": "ET:" ENDE: "ENDRE": "B", "Nous Besoin de s'assurer qu'ils peuvent gérer ces cycles répétés d'expansion et de contraction sans fracturation ou rupture. "}, {" starttime ": 358.75," Endtime ": 362.918," haut-parleur ":" a "," texte ":" y a-t-il des matériaux qui sont juste naturellement plus élastiques que d'autres? "}, {" starttime ": 362.918," Endtime ": 373.514," Speaker ":" B "," Text ":" Il y a, oui. Il y en a certainement qui sont mieux adaptés à ce type d'applications. Ainsi, par exemple, certains polymères sont conçus spécifiquement. Pour leur flexibilité et leur élasticité. "}, {" StartTime ": 373.514," Fintime ": 375.65," Speaker ":" A "," Text ":" OK. "}, {" Startime ": 375.65," Fintime ": 378.666," Speaker ":" B "," Texte ":" Vous pensez, comme, le tume Lignes. "}, {" starttime ": 378.666," Fintime ": 379.122," Speaker ":" A "," Text ":" Right. "}, {" Startime ": 379.122," Endtime ": 382.89," Speaker ":" B "," Text ":" Il faut être capable de se plier et de flexion sans Kinking ou Kinking ou Cracking. "}, {" starttime ": 382.89," Endtime ": 385.002," Speaker ":" a "," texte ":" Right. Il doit donc avoir cette élasticité. "}, {" Starttime ": 385.002," Endtime ": 386.746," Speaker ":" B "," Text ":" Exactement. Et puis il y a une résistance à la fatigue. "}, {" StartTime ": 386.746," Fintime ": 388.098," Speaker ":" A "," Text ":" Ok, qu'est-ce que c'est? "}, {" Startime " résister aux cycles de stress répétés sans échouer. So think of something like a heart valve."},{"startTime":396.506,"endTime":397.93,"speaker":"A","text":"Oh, right, yeah."},{"startTime":397.93,"endTime":403.146,"speaker":"B","text":"Constantly opening and closing thousands of times a day. Il doit être incroyablement résistant à la fatigue. "}, {" StartTime ": 403.146," Fintime ": 404.742," Speaker ":" A "," Text ":" Ouais, c'est beaucoup d'usure. "}," Sémètre ": 404.742," Time ": 410.79," Speaker ":" b "," Text ":" It's. Et il y a de vraies stars du rock dans ce domaine, des matériaux qui excellent simplement à la résistance à la fatigue. "}, {" Starttime ": 410.79," Fintime ": 411.838," Speaker ":" A "," Text ":" Like What? "}, {" Startime ": 411.838," Well ": 424.23," Speaker " Les alliages sont un excellent exemple. Ils sont connus pour leur force de fatigue exceptionnelle. Et cela en fait un choix de premier plan pour les implants et les appareils qui vont ressentir beaucoup de stress cyclique comme une valve cardiaque. "}, {" Starttime ": 424.23," Endtime ": 430.934," Speaker ":" A "," texte ":" wow. Nous avons donc de la force, nous avons la flexibilité, la résistance à la fatigue, et ce ne sont que les propriétés mécaniques. "}, {" Startime ": 430.934," Fintime ": 431.662," Speaker ":" B "," Text ":" C'est à droite. "}, {" starttime ": 431.662," Fintime ": 440.846," haut-parleur ":" a "," texte ":" mais il y a cette autre couche, une grande, biocompatibilité. Comment pouvons-nous nous assurer que ce matériel va jouer bien avec le corps humain? "}, {" Starmtime ": 440.846," Fintime ": 459.07," Speaker ":" B "," Text ":" Droite. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Parce que nous ne parlons pas seulement du matériel fort ou flexible. Il doit être compatible avec les systèmes du corps. Vous savez, nous devons nous assurer que cela ne déclenchera pas une réponse immunitaire ou ne provoquera pas une inflammation ou de libérer des substances nocives. "}, {" Startime ": 459.07," Endtime ": 466.252," Speaker ":" A "," texte ":" Donc, il ne s'agit donc pas d'éviter comme une insuffisance catastrophique. Droite. Il s'agit de s'assurer que cela ne causera pas de problèmes subtils. À long terme. "}, {" Starttime ": 466.252," Fintime ": 469.316," Speaker ":" B "," Text ":" Exactement. À long terme. La biocompatibilité est cruciale. "}, {" StartTime ": 469.316," Fintime ": 472.564," Speaker ":" A "," Texte ":" Quelles sont les choses qui peuvent mal tourner si vous ne pensez pas à ce sujet soigneusement? "}, {" Startime ": 472.564," Bume va de l'irritation légère à des problèmes beaucoup plus graves. Vous savez, si le matériel provoque une inflammation, par exemple, qui pourrait entraîner des dommages aux tissus, une douleur, un retard Healing. "}, {" starttime ": 483.396," Fintime ": 483.852," Speaker ":" A "," Text ":" Right. "}, {" Startime ": 483.852," Fintime ": 488.868," Speaker ":" B " Rejet. "}, {" starttime ": 488.868," Fintime ": 490.94," Speaker ":" A "," Text ":" Donc, vous devez vraiment savoir ce que vous faites. "}, {" Startime ":" B "," texte ":" Vous faites. C'est une partie essentielle du processus. "}, {" Starttime ": 493.356," Endtime ": 498.788," Speaker ":" a "," texte ":" Comment testez-vous même la biocompatibilité? J'imagine que c'est assez impliqué. "}, {" Starttime ": 498.788," Endtime ": 506.132," Speaker ":" B "," Text ":" c'est. C'est un processus rigoureux. Cela implique toute une série de tests. Et cela commence par ce que nous appelons des tests in vitro. "}, {" Starttime ": 506.132," Fintime ": 506.532," Speaker ":" A "," Text ":" OK setting."},{"startTime":510.292,"endTime":510.628,"speaker":"A","text":"Okay."},{"startTime":510.628,"endTime":516.573,"speaker":"B","text":"And we're looking for any signs of toxicity or cell death or changes in cell comportement. "}, {" starttime ": 516.573," Fintime ": 518.989," Speaker ":" a "," texte ":" Donc vous cherchez juste des drapeaux rouges, essentiellement. "}, {" Startime ": 518.989," Fintime ": 521.317," haut-parleur ":" b "," Text ":". Toute indication qu'il pourrait y avoir un problème. "}, {" StartTime ": 521.317," Fintime ": 522.421," Speaker ":" A "," Text ":" Et puis quoi? "}, {" Startime ":" B "," texte " Tests. "}, {" starttime ": 524.557," Fintime ": 525.389," haut-parleur ":" a "," texte ":" ok. "}, {" starttime ": 525.389," Fintime ": 528.429," Speaker ":" B "," Texte ":" Quand le matériel est réellement impliqué dans le cadre de son imprimé dans dans le cadre de son implance dans son imprimé dans 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 Tissue. "}, {" starttime ": 532.125," Fintime ": 533.117," Speaker ":" A "," Text ":" C'est assez intense. "}, {" Startime ": 533.117," Fintime ": 537.869," Speaker ":" B "," Text ":" Il est. Ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. Vous savez, le bien-être des animaux est toujours une priorité absolue. "}, {" Starttime ": 537.869," Fintime ": 538.869," Speaker ":" A "," Text ":" Droite, bien sûr. "}, {" Startime ": 538.869," But "But Assive to Grat Données afin que nous puissions nous assurer que le matériel est sans danger pour les humains. "}, {" Starmtime ": 544.494," Fintime ": 546.598," Speaker ":" A "," Text ":" Donc, vous regardez vraiment tous les angles ici. "}, {" Startime ": 546.598," Nous essayons ". Nous voulons être aussi approfondis que possible. "}, {" Starttime ": 548.806," Endtime ": 556.55," Speaker ":" a "," texte ":" et il ne s'agit pas seulement de passer un test. Droite. Vous essayez vraiment de comprendre les nuances de la façon dont ce matériel interagit avec le corps. "}, {" Starttime ": 556.55," Fintime ": 558.51," Speaker ":" B "," texte ":" Absolument. Il s'agit de comprendre l'ensemble de l'image. "}, {" Starttime ": 558.51," Endtime ": 566.102," Speaker ":" a "," texte ":" Ouais. Vous devez réfléchir aux propriétés de surface, au taux de dégradation, même au potentiel pour les produits chimiques de les lasiner au fil du temps. "}, {" Startime ": 566.102," Fintime ": 567.894," haut-parleur ":" B "," texte ":" Exactement. Tous ces facteurs entrent en jeu. "}, {" Starmtime ": 567.894," Fintime ": 570.494," Speaker ":" A "," Text ":" Donc, c'est un processus constant d'apprentissage et de raffinage. "}, {" Startime ": 570.494," Fintime ": 573.554," Speaker ":" B "," Text ":" "" ". Le champ évolue toujours. Nous apprenons toujours de nouvelles choses. "}, {" Starttime ": 573.554," Fintime ": 574.554," Speaker ":" A "," Text ":" Il doit être excitant. "}, {" Startime ":" B "," texte ":" Il est. C'est ce qui vous fait revenir tous les jours. "}, {" Starttime ": 576.85," Endtime ": 580.586," Speaker ":" a "," texte ":" Ouais, je peux imaginer. Avant de passer au monde amusant des réglementations. "}, {" Starttime ": 580.586," Fintime ": 581.274," Speaker ":" B "," Text ":" Oh, Boy. "}, {" Startime ":" A "" Le monde des matériaux biocompatibles qui vous ont particulièrement excités? "}, {" starttime ": 589.034," Endtime ": 595.178," Speaker ":" B "," Text ":" Oh, il y a beaucoup de choses passionnantes. Vous savez, un domaine qui est vraiment intéressant est les modifications de surface. "}, {" Starttime ": 595.178," Fintime ": 596.578," Speaker ":" A "," Text ":" Ok, qu'entendez-vous par là? "}, {" Startime ": 596.578," Well ": 602.288," Speaker ":" B ",": "Well": 602.288, "Speaker" ":" B ",": "Well": 602.288 " Biocompatibilité du matériau en modifiant sa surface. Euh huh. "}, {" StartTime ": 602.288," Fintime ": 603.128," haut-parleur ":" a "," texte ":" Comment faites-vous cela? "}, {" Startime ": 603.128," Fintime ": 607.424," haut-parleur ":" B "," Texte ":" Alors, par exemple, nous pouvons appliquer des revêtements spécifiques qui font la surface de la surface ":" donc, par exemple, Friendly. "}, {" starttime ": 607.424," Endtime ": 608.16," Speaker ":" a "," texte ":" Oh, wow. "}, {" starttime ": 608.16," Fintime ": 612.32," Speaker ":" B "," Text ":" Donc, il encourage une croissance saine et une intégration avec le environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement avec l'environnement, Tissue. "}, {" starttime ": 612.32," Fintime ": 616.344," Speaker ":" A "," texte ":" Donc vous êtes en quelque sorte au matériel une cure de jouvence pour l'aider à se fond. it. "}, {" starttime ": 617.464," Fintime ": 618.464," Speaker ":" A "," Text ":" C'est vraiment cool. "}, {" Starttime ": 618.464," Endtime ": 629.448," Speaker ":" B "," Text ":" Ouais ". Et ces revêtements peuvent également aider à prévenir des choses comme les caillots sanguins ou l'adhésion bactérienne, ce qui est vraiment important pour les implants et les dispositifs utilisés dans les procédures cardiovasculaires. "}, {" Startime ": 629.448," Fintime ": 633.914," haut-parleur ":" A "," Texte ":" Wow. Vous manipulez donc vraiment les choses à un niveau microscopique ici. "}, {" Starttime ": 633.914," Fintime ": 636.282," Speaker ":" B "," Text ":" C'est incroyable ce qui est possible ces jours-ci. "}, {" Startime ": 636.282," Endtime ": 643.882," Présidence l'est vraiment. J'ai une idée de la complexité et du fascinant de ce champ. "}, {" Starmtime ": 643.882," Endtime ": 646.066," Speaker ":" B "," Text ":" c'est. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. "}, {" Starttime ": 646.066," Endtime ": 652.69," Speaker ":" A "," Text ":" Il ne s'agit pas seulement du matériel lui-même. Droite. Il s'agit de la façon dont vous le manipulez, le modifiez pour créer quelque chose qui est à la fois fonctionnel et sûr. "}, {" Starttime ": 652.69," Fintime ": 653.762," Speaker ":" B "," Text ":" C'est le but. "}, {" Startime ": 653.762," But de la fin: 658.19, "Président": "", "Texte": 658.19, "Président": "," Temps safety, I think it's time to address the elephant in the room."},{"startTime":658.19,"endTime":659.718,"speaker":"B","text":"Regulations, Regulations."},{"startTime":659.718,"endTime":660.502,"speaker":"A","text":"Dun, dun, Dun. "}, {" starttime ": 660.502," Fintime ": 661.766," Speaker ":" B "," Texte ":" Topie préférée de tout le monde. "}, {" Startime ": 661.766" raison. "}, {" starttime ": 665.102," Endtime ": 673.046," Speaker ":" B "," Text ":" Oh, ils le sont. Ils sont cruciaux pour s'assurer que les dispositifs médicaux sont sûrs et efficaces. Et ils ont un impact énorme sur nos choix de matériel. "}, {" Starttime ": 673.046," Fintime ": 674.126," Speaker ":" A "," Text ":" Ok, de quelle manière? "}," Startime ": 674.126," Fintime ": 679.414," Speaker ":" B "" " Inflammabilité. "}, {" starttime ": 679.414," Fintime ": 680.118," Speaker ":" A "," Texte ":" OK. "}, {" Startime ": 680.118," Fintime ": 686.536," SPEAU Environnement. "}, {" starttime ": 686.536," Fintime ": 687.472," haut-parleur ":" a "," texte ":" Right, qui a du sens. "}, {" Startime ": 687.472," Fin " Matériel, surtout s'il y a des inquiétudes concernant la toxicité. "}, {" starttime ": 695.904," Fintime ": 699.832," Speaker ":" A "," Text ":" Donc, vous ajoutez vraiment une autre couche de complexité au processus de prise de décision. "}, {" Startime ": 699.832," EndTime ": 705.904," Président "" "", "," Nous ":": ":" W't ":" we ": we: 705.904," Président "" "," Texte ":": "WE:". sont. Ce n'est pas seulement ce qui fonctionne bien. Il s'agit de ce qui répond à ces normes de sécurité strictes. "}, {" StartTime ": 705.904," Fintime ": 708.2," Speaker ":" A "," Text ":" et ces réglementations, ils ne sont pas statiques, n'est-ce pas? "}, {" Starttime ": 708.2," OH, ils sont en cours: "Conférencier": "b", "", "oh, n °": 710, "Speaker": "B", "" Texte ":" OH, n ° ": 710," Speaker ":" B "," "Texte": "OH, NON, ILS CONSEMPLES," ENREGISTRE évoluant. "}, {" starttime ": 710," Fintime ": 710.344," haut-parleur ":" a "," texte ":" Right. "}, {" starttime ": 710.344," Endtime ": 714.176," Speaker ":" B "," Text ":" Il y a toujours de nouvelles mises à jour, des révisions, des interprétations pour garder le piste de. "}, {" starttime ": 714.176," Fintime ": 716.178," Speaker ":" A "," Text ":" Donc c'est une courbe d'apprentissage sans fin. "}, {" Startime ":" B "," Text ":" It's. Vous devez rester sur vos gardes dans ce domaine. "}, {" Starttime ": 718.442," Endtime ": 722.666," Speaker ":" a "," texte ":" mais j'imagine que ces réglementations peuvent aussi parfois stimuler l'innovation, Droite? "}, {" startTime ": 722.666," Fintime ": 723.426," Speaker ":" B "," Text ":" Absolument. "}, {" Starmtime ": 723.426," endt ime ": 723.89," haut-parleur ":" a "," texte ":" ouais. "}, {" starttime ": 723.89," Endtime ": 728.05," Speaker ":" B "," texte ":" Parfois Ces obstacles nous obligent à sortir des sentiers battus et à proposer des solutions encore meilleures. "}, {" starttime ": 728.05," Fintime ": 729.186," Speaker ":" A "," Text ":" OK, Donnez-moi un exemple. "}, {" Startime ": 729.186," Text ": 739.442" Des restrictions sur l'utilisation de certains produits chimiques pourraient conduire au développement de nouveaux matériaux qui sont non seulement plus sûrs, mais aussi plus durables. "}, {" Startime ": 739.442," Endtime ": 741.57," Speaker ":" A "," texte ":" Donc c'est un défi, mais c'est aussi un Opportunité. "}, {" starttime ": 741.57," Endtime ": 743.146," Speaker ":" B "," Text ":" Exactement. C'est un excellent moyen de le voir. "}, {" Starttime ": 743.146," Endtime ": 752.23," haut-parleur ":" A "," texte ":" Eh bien, nous avons parlé de stérilisation, de propriétés mécaniques, de réglementations de biocompatibilité. Nous manquons quelque chose? "}, {" Starttime ": 752.23," Fintime ": 754.566," Speaker ":" B "," Text ":" Hmm, Laissez-moi penser. "}, {" Startime ": 754.566," Fintime ": 758.262," haut-parleur ":" a "," texte ":" Oh, à droite. Coût. Comment le coût est-il facturé à tout cela? "}, {" Starttime ": 758.262," Endtime ": 761.478," Speaker ":" B "," texte ":" C'est toujours une considération majeure, en particulier dans les dispositifs médicaux industrie. "}, {" starttime ": 761.478," Fintime ": 761.686," Speaker ":" A "," Text ":" Right. "}, {" Startime ": 761.686," Fintime ": 771.71," Speaker ":" B "," Text ":" Bien sûr, vous avez à équilibrer les performances et la sécurité avec l'abordabilité. Et en ce qui concerne le moulage par injection, il existe plusieurs facteurs qui influencent le coût global. "}, {" Starttime ": 771.71," Endtime ": 774.568," Speaker ":" A "," texte ":" Quels sont les principaux moteurs que nous devons être conscients de? "}, {" starttime ": 774.568," Endtime ": 782.176," Speaker ":" B "," texte ":" Eh bien, le prix de la matière première elle-même est un grand, évidemment. L'acier, par exemple, est donc relativement peu coûteux. C'est environ 0,70 $ par kilogramme. "}, {" Starttime ": 782.176," Fintime ": 782.912," Speaker ":" A "," Text ":" Ok kilogramme. Et puis vous avez quelque chose comme Titanium, qui est un métal haute performance. "}, {" Starmtime ": 789.728," Fintime ": 790.216," Speaker ":" A "," Text ":" Right. "}, {" Startime ": 790.216," Fintime ": 792.144," Speaker ":" B "," Text ":" mais it's significatif cher. "}, {" starttime ": 792.144," Fintime ": 793.144," haut-parleur ":" a "," texte ":" Combien de plus? "}, {" starttime ": 793.144," Fintime ": 795.296," Speaker ":" B "," Text ":" Aperage autour de 15 $ par rapport kilogramme. "}, {" starttime ": 795.296," Fintime ": 797.392," Speaker ":" A "," texte ":" wow. D'accord. Vous obtenez donc vraiment ce que vous payez. "}, {" Starttime ": 797.392," Fintime ": 798.922," Speaker ":" B "," texte ":" Vous faites souvent dans ce domaine. "}, {" Startime " It? "}, {" starttime ": 801.418," Endtime ": 803.842," Speaker ":" B "," Text ":" Non, ce n'est pas le cas. Vous avez également des coûts de traitement. "}, {" StartTime ": 803.842," Fintime ": 804.282," Speaker ":" A "," Text ":" Right. "}, {" Startime ": 804.282," Endtime ": 805.738," Speaker ":" B "," Text ":" et ceux qui peuvent jouer un grand Rôle. "}, {" starttime ": 805.738," Fintime ": 806.29," Speaker ":" A "," Text ":" OK. "}, {" Startime ": 806.29," Endtime ": 813.426," Speaker ":" B "," Text ":" Certains matériaux sont plus difficiles à travailler avec d'autres. Ils nécessitent des équipements spécialisés ou des paramètres de moulage complexes. "}, {" Starttime ": 813.426," Fintime ": 814.514," Speaker ":" A "," Text ":" Donnez-moi un exemple. "}," Startime ": 814.514," Fintime ": 822.322," SPEAURE ":" B "," Text ":" OK. Donc, si vous travaillez avec un matériau qui a un point de fusion élevé, vous allez avoir besoin de plus d'énergie pour le chauffer, ce qui ajoute à votre énergie costs."},{"startTime":822.322,"endTime":822.898,"speaker":"A","text":"Right."},{"startTime":822.898,"endTime":830.636,"speaker":"B","text":"Or if the material is very viscous, you might need a higher injection pressure, and that can put more wear and tear on Votre équipement. "}, {" starttime ": 830.636," Fintime ": 839.772," Speaker ":" A "," Texte ":" Donc, c'est comme une réaction en chaîne. Ce sont les propriétés du matériau ont un impact sur le coût de traitement, qui a finalement un impact sur le prix final. "}, {" Starttime ": 839.772," Endtime ": 847.868," Speaker ":" B "," Text ":" Exactement. Et puis vous devez penser à des choses comme les coûts de main-d'œuvre, qui peuvent varier beaucoup en fonction de l'emplacement et du niveau d'expertise requis. "}, {" starttime ": 847.868," Fintime ": 848.332," Speaker ":" A "," Text ":" OK. "}, {" Startime ": 848.332," Fintime ": 850.292," Speaker ":" B "," Text ":" et n'oubliez pas l'outillage costs."},{"startTime":850.292,"endTime":851.278,"speaker":"A","text":"What's that?"},{"startTime":851.278,"endTime":858.502,"speaker":"B","text":"Well, the molds that are used for injection molding can be quite expensive, especially for complex parts with Géométries complexes. "}, {" starttime ": 858.502," Endtime ": 861.438," Speaker ":" a "," texte ":" donc il y a beaucoup à penser. Juste du côté financier des choses. "}, {" Starttime ": 861.438," Endtime ": 863.19," Speaker ":" B "," Text ":" Il y a. C'est une grande pièce du puzzle. "}, {" Starmtime ": 863.19," Endtime ": 866.294," Speaker ":" A "," texte ":" Vous savez, il ne s'agit pas seulement de trouver le parfait Matériel. "}, {" startTime ": 866.294," Fintime ": 866.718," Speaker ":" B "," Text ":" Right. "}, {" Startime ": 866.718," Fintime ": 870.294," Speaker ":" A "," Text ":" Il s'agit Balance. "}, {" starttime ": 870.294," Fintime ": 870.966," Speaker ":" B "," Text ":" Absolument. "}, {" Startime ": 870.966," Endtime ": 873.798," Speaker ":" A "," Text ":" Entre Performance, la sécurité, les coûts et les coûts et les coûts et le haut Fabriabilité. "}, {" starttime ": 873.798," Fintime ": 875.022," Speaker ":" B "," Text ":" Vous l'avez. C'est beaucoup. "}, {" Starttime ": 875.022," Fintime ": 878.158," Speaker ":" a "," texte ":" c'est. Mais vous savez, c'est ce qui le rend si difficile et gratifiant. "}, {" Starttime ": 878.158," Fintime ": 879.124," Speaker ":" B "," Text ":" C'est le plaisir. à droite. "}, {" starttime ": 879.748," Endtime ": 885.132," Speaker ":" B "," texte ":" Eh bien, je pense que nous avons couvert beaucoup de terrain ici, mais il y a une autre chose dont nous devons parler, et c'est ce qui est durabilité. "}, {" starttime ": 885.132," Fintime ": 886.244," Speaker ":" A "," Texte ":" Oui, très important. "}, {" Startime ": 886.244," Fintime ": 888.596," Speaker ":" B "," Text ":" Il est de plus en plus important dans tout cela important dans tout dans l'importance dans tout cela important dans tout dans l'importance dans toute importante importante dans toute importante importante dans toute importante importante dans toute importante importante dans toute importante importante dans toute importante importante dans toute importante importante dans toute importante importante dans tout cela important dans tout dans l'importance dans toute importante importante dans tout cela important dans tout cela important dans tout cela important dans tout cela important dans tout cela important dans tout cela important dans tout important dans IMPORTANT DANS IMPORTE Nous. "}, {" starttime ": 888.596," Fintime ": 889.988," Speaker ":" A "," Text ":" Do dans chaque industrie. 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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. 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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. Et c'est là que les choses deviennent vraiment excitantes. 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. Droite. 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. 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D'accord.
L'aluminium est un peu plus cher à environ 0,50 par kilogramme. Et puis vous avez quelque chose comme le titane, qui est un métal haute performance.
Droite.
Mais c'est beaucoup plus cher.
Combien de plus ?
En moyenne par kilogramme.
Ouah. D'accord. Vous obtenez donc vraiment ce que vous payez.
Vous faites souvent dans ce domaine.
Mais ce n'est pas seulement le coût des matières premières, n'est-ce pas?
Non, ce n'est pas le cas. Vous avez également des coûts de traitement.
Droite.
Et ceux-ci peuvent jouer un grand rôle.
D'accord.
Certains matériaux sont tout simplement plus difficiles à travailler que d'autres. Ils nécessitent un équipement spécialisé ou des paramètres de moulage complexes.
Donnez-moi un exemple.
D'accord. Donc, si vous travaillez avec un matériau qui a un point de fusion élevé, vous allez avoir besoin de plus d'énergie pour le chauffer, ce qui ajoute à vos coûts énergétiques.
Droite.
Ou si le matériau est très visqueux, vous pourriez avoir besoin d'une pression d'injection plus élevée, ce qui peut mettre plus d'usure sur votre équipement.
C'est donc comme une réaction en chaîne. Ce sont les propriétés du matériel ont un impact sur le coût de traitement, qui a finalement un impact sur le prix final.
Exactement. Et puis vous devez penser à des choses comme les coûts de main-d'œuvre, ce qui peut varier beaucoup en fonction de l'emplacement et du niveau d'expertise requis.
D'accord.
Et n'oubliez pas les coûts d'outillage.
Qu'est ce que c'est?
Eh bien, les moules utilisés pour le moulage par injection peuvent être assez chers, en particulier pour les pièces complexes avec des géométries complexes.
Il y a donc beaucoup de choses à penser. Juste du côté financier des choses.
Il y a. C'est une grande pièce du puzzle.
Vous savez, il ne s'agit pas seulement de trouver le matériau parfait.
Droite.
Il s'agit de trouver ce matériel qui établit vraiment le bon équilibre.
Absolument.
Entre les performances, la sécurité, le coût et la fabrication.
Vous l'avez. C'est beaucoup.
C'est. Mais vous savez, c'est ce qui le rend si difficile et gratifiant.
C'est ça qui est amusant.
C'est exact.
Eh bien, je pense que nous avons couvert beaucoup de terrain ici, mais il y a encore une chose dont nous devons parler, et c'est la durabilité.
Oui, très important.
Cela devient de plus en plus important dans tout ce que nous.
Faire dans chaque industrie.
Absolument. Et les dispositifs médicaux ne font pas exception.
Non, ce n'est pas le cas.
Quelles sont certaines des tendances que vous voyez pour utiliser plus de matériaux durables dans le moulage par injection?
Eh bien, l'une des tendances les plus prometteuses que je vois est la montée en puissance des bioplastiques.
Qu'est-ce que c'est ?
Les bioplastiques sont donc des plastiques dérivés de sources renouvelables comme le maïs, l'amidon ou la canne à sucre plutôt que des combustibles fossiles.
Vous êtes donc en quelque sorte à exploiter le pouvoir de la nature. C'est un excellent moyen de le dire. Nous essayons de nous éloigner de ces plastiques traditionnels à base de pétrole.
Euh huh. Quel est l'avantage?
Eh bien, ils offrent une empreinte carbone plus faible et ils peuvent être biodégradables.
Oh, c'est un gros problème.
C'est une énorme victoire pour l'environnement.
Y a-t-il des inconvénients à les utiliser?
Eh bien, vous savez, comme avec n'importe quoi, il y a toujours des compromis. Certaines bioplastiques pourraient ne pas avoir la même résistance ou la même résistance à la chaleur que les plastiques conventionnels.
D'accord.
Ils pourraient donc ne pas convenir à chaque application. Droite.
Donc tu dois être rasé.
Tu fais. Et vous savez, un autre défi est que certaines bioplastiques nécessitent des conditions de compostage spécifiques pour se décomposer.
Oh, donc ce n'est pas seulement une question de les jeter dans votre bac à compost de jardin?
Pas nécessairement. Cela peut être un peu plus compliqué que cela.
D'accord, il est donc encore tôt pour les bioplastiques.
C'est le cas, mais le potentiel est définitivement là.
C'est excitant. Quelles autres tendances voyez-vous dans les matériaux durables?
Eh bien, une autre tendance qui prend de l'ampleur est l'utilisation de polymères recyclés.
Qu'est-ce que cela signifie?
Cela implique donc de prendre les déchets plastiques et de le traiter dans de nouveaux matériaux qui peuvent être utilisés pour le moulage par injection.
Oh, donc vous donnez à ce plastique une seconde vie.
Nous sommes. Il aide à réduire notre dépendance à l'égard des matériaux vierges et empêche le plastique des décharges.
C'est gagnant-gagnant.
C'est. C'est un excellent moyen de fermer la boucle.
Y a-t-il des défis associés à l'utilisation de polymères recyclés?
Il peut y avoir, oui. La qualité des polymères recyclés peut varier un peu.
D'accord, pourquoi ça ?
Eh bien, cela dépend de la source du matériau et du processus de recyclage lui-même.
D'accord.
Et parfois, le matériau recyclé peut ne pas avoir la même couleur, la même consistance ou la même clarté que le matériau vierge. Et vous savez, cela peut être une préoccupation pour certains dispositifs médicaux où l'esthétique est importante.
Droite. Vous avez parfois besoin de choses pour regarder d'une certaine façon.
Exactement. Il s'agit donc de choisir le bon matériel pour la bonne application.
Droite. Donc, choisir des matériaux durables est un peu un équilibre.
C'est le cas, mais c'est important.
Eh bien, je pense que nous avons couvert une quantité incroyable de terrain dans cette première partie de notre plongée profonde.
Nous avons. Nous avons parlé de stérilisation, de propriétés mécaniques, de biocompatibilité.
Règlements, coût et durabilité.
C'est beaucoup à considérer.
C'est. Mais je pense que nos auditeurs ont maintenant une bien meilleure compréhension de la complexité et de la quantité de choix du matériel pour ces dispositifs médicaux.
Je l'espère. C'est un domaine fascinant.
C'est vraiment bien plus que ce qui ne rencontre l'œil.
Absolument.
Nous serons de retour dans un moment pour continuer notre plongée profonde.
J'ai hâte. Et c'est là que les choses deviennent vraiment excitantes. Vous savez, les chercheurs développent ces nouveaux matériaux avec des propriétés qui étaient autrefois considérées comme de la science-fiction.
D'accord, maintenant tu m'as accroché. De quel type de documents de science-fiction parlons-nous ici?
Eh bien, une catégorie qui est vraiment intrigante est les polymères de mémoire de forme.
Forme des polymères de mémoire?
Ouais. Les polymères peuvent être déformés en forme temporaire, mais lorsqu'ils sont exposés à un stimulus spécifique comme la chaleur ou la lumière, ils se souviennent de leur forme d'origine et y reviennent.
C'est donc comme s'ils avaient un bouton de réinitialisation intégré.
C'est une excellente façon d'y penser.
Cela semble incroyable. Quel type de demandes aurait pu avoir dans le monde médical?
Oh, les possibilités sont assez époustouflantes.
Donnez-moi un exemple.
D'accord. Imaginez un stent comprimé pour une insertion plus facile dans un vaisseau sanguin.
D'accord.
Et puis une fois en place, il est exposé à la chaleur corporelle et se développe à sa taille prévue.
Ouah. Cela rendrait les choses tellement plus faciles.
Ce serait. Droite. Pour le chirurgien et le patient.
Absolument. Les polymères de mémoire de forme sont-ils encore utilisés dans les dispositifs médicaux?
Ils sont encore relativement nouveaux, mais la recherche évolue très rapidement. Nous les voyons déjà être explorés pour des choses comme les systèmes d'administration de médicaments.
D'accord.
Où un polymère pourrait libérer un médicament en réponse à un déclencheur spécifique.
Oh, wow.
Ou même dans les implants orthopédiques, où un matériau de mémoire de forme pourrait être utilisé pour créer un ajustement plus personnalisé.
C'est incroyable de penser à ce qui pourrait être possible.
C'est vraiment. C'est un domaine vraiment excitant.
Mais j'imagine qu'il y a aussi des défis, non?
Bien sûr, avec toute nouvelle technologie, il y a toujours des défis.
Comme quoi?
Eh bien, l'un des grands avec des polymères de mémoire de forme est de s'assurer que le déclencheur de cette forme est quelque chose que nous pouvons contrôler en toute sécurité et de manière fiable dans le corps.
Droite. Nous ne voulons pas qu'il change de forme de façon inattendue.
Exactement. Nous devons nous assurer qu'il est prévisible et fiable.
C'est donc comme si vous aviez besoin d'un coffre-fort de l'échec intégré au cas où.
C'est une bonne façon d'y penser.
Y a-t-il d'autres défis auxquels les chercheurs sont confrontés avec ces types de matériaux?
Eh bien, comme avec tout matériau que nous utilisons dans le corps, nous devons nous assurer que ces polymères sont biocompatibles.
Droite.
Et qu'ils ne se dégradent pas avec le temps.
Droite. Nous en avons parlé.
Et puis il y a les défis de fabrication. Vous savez, créer ces matériaux et les traiter en dispositifs médicaux complexes qui peuvent être assez complexes.
Il repousse donc les limites de ce qui est possible.
C'est. Sur plusieurs fronts.
Eh bien, c'est excitant. C'est excitant de réfléchir à ce que l'avenir nous réserve.
C'est. Je pense que nous ne sommes qu'au début de cette vague d'innovation dans les documents médicaux.
D'accord. Ce ne sont donc pas seulement des polymères à mémoire de feuille.
Non. Il y a toutes sortes d'autres choses qui se produisent.
Comme quoi? Donnez-moi plus. Qu'est-ce qui vous fait virer ces jours-ci?
Eh bien, en génie tissulaire, par exemple.
D'accord.
Les chercheurs utilisent des matériaux pour créer des échafaudages qui soutiennent la croissance de nouveaux tissus et organes.
Whoa. Nous parlons donc de créer des matériaux qui peuvent aider le corps à se guérir?
Ouais, c'est l'idée. C'est comme construire un cadre que le corps peut utiliser pour se reconstruire.
C'est incroyable. Quel type de matériaux utilisent-ils pour cela?
Toutes sortes de choses. Vous savez, des polymères biodégradables, des céramiques, même des métaux. La clé est de trouver un matériel biocompatible.
Droite.
Cela a les bonnes propriétés mécaniques pour soutenir cette croissance tissulaire.
D'accord.
Et cela finira par se dégrader lorsque le nouveau tissu prend le dessus.
C'est donc comme une danse délicate entre la science matérielle et la biologie.
C'est. C'est un domaine de recherche vraiment fascinant.
C'est. Et les matériaux intelligents? De quoi ce sont-ils?
Les matériaux intelligents sont donc des matériaux qui peuvent répondre aux changements dans leur environnement.
D'accord.
Comme des changements de température, du pH ou même de la présence de molécules spécifiques.
C'est donc comme s'ils pouvaient sentir leur environnement.
C'est une excellente façon de le dire.
C'est sauvage.
Ouais. Et dans le monde médical, nous pourrions utiliser ces matériaux intelligents pour créer des systèmes d'administration de médicaments qui libèrent des médicaments uniquement lorsqu'ils sont nécessaires. Ou des implants qui ajustent leur rigidité en fonction des forces auxquelles ils sont soumis.
Ouah. C'est donc comme donner au corps un peu d'aide supplémentaire au moment où il en a besoin.
Exactement. C'est le but.
Y a-t-il encore des exemples du monde réel?
Eh bien, nous sommes encore dans les premiers stades du développement pour beaucoup de ces applications, mais le potentiel est énorme. Vous savez, imaginez un bandage qui ne pourrait libérer des agents antibactériens que lorsqu'il sent une infection.
Ouah.
Ou une plaque osseuse qui pourrait progressivement devenir plus flexible à mesure que l'os guérisse.
Il semble que la ligne entre la science-fiction et la réalité devienne vraiment floue.
C'est le cas, et je pense que c'est ce qui rend ce domaine si excitant.
C'est le cas, mais c'est aussi un peu intimidant. Droite?
C’est possible.
Je veux dire, avec toute cette progression, nous devons nous assurer que nous procédons de manière responsable et éthique.
Absolument raison. Nous devons réfléchir aux risques potentiels, aux conséquences imprévues de ces nouveaux matériaux et à nous assurer que nous les utilisons au profit de l'humanité.
Droite. Il est facile de se faire prendre dans l'excitation des nouvelles découvertes et de perdre de vue la situation dans son ensemble.
C'est. Nous devons être attentifs.
Je pense donc que ces conversations sont si importantes à avoir.
Ils sont.
Nous devons poser les questions difficiles en cours de route.
Je suis d'accord. Le dialogue ouvert et une attention particulière sont essentiels.
Bien dit. Eh bien, avant de devenir trop philosophique ici, je veux le ramener à notre auditeur et les défis pratiques auxquels ils pourraient être confrontés lorsqu'il s'agit de choisir des matériaux pour un appareil médical.
Droite.
Je veux dire, nous avons beaucoup parlé, mais je suis sûr que cela peut toujours être assez écrasant.
Cela peut être. Si vous n'êtes pas immergé dans ce monde tous les jours. C'est beaucoup à prendre.
C'est. Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui essaie de prendre ces décisions concernant le matériel?
Eh bien, je dirais que la chose la plus importante est de faire vos recherches et de poser beaucoup de questions. N'ayez pas peur de tendre la main aux experts, de consulter les fournisseurs de matériaux, de vraiment creuser dans les détails pour être proactif. Être proactif. Exactement. Vous ne pouvez pas simplement compter sur ce que vous tombez en ligne.
Droite. Vous devez vraiment creuser.
Tu fais. Et n'ayez pas peur de défier les hypothèses ou de demander des éclaircissements si quelque chose n'a pas de sens.
Soyez donc comme un journaliste d'investigation.
C'est une excellente façon de le dire.
Mais pour les documents médicaux.
Exactement. Vous devez vous rendre au bas des choses et vous assurer que vous obtenez toute l'histoire.
Que recommanderiez-vous d'autre?
Eh bien, je dirais également de rester à jour sur les dernières tendances et réglementations de l'industrie. Les choses changent constamment.
Droite.
Vous ne voulez pas être laissé pour compte.
L'apprentissage continu est donc essentiel.
C'est. C'est un domaine qui l'exige.
Y a-t-il des ressources ou des stratégies que vous recommandez pour rester informé?
Il existe beaucoup de grandes ressources.
Comme quoi?
Eh bien, assister aux conférences de l'industrie et aux webinaires peut être très précieux.
D'accord.
C'est une chance d'entendre des experts, de voir quelles nouvelles technologies émergent. Réseau avec d'autres personnes sur le terrain.
Droite. Construire votre réseau.
Exactement. Et ne sous-estimez pas le pouvoir des organisations professionnelles. De nombreuses organisations proposent des ressources éducatives, des programmes de formation, des opportunités de mentorat.
Il s'agit donc vraiment de construire ce réseau de soutien.
C'est. Et puiser dans la sagesse collective de l'industrie.
Droite. Parce que vous n'êtes pas seul.
Vous n'êtes pas. Il faut un village.
Exactement. Choisissant le bon matériau pour un dispositif médical, c'est rarement une entreprise en solo.
C'est un effort d'équipe.
De quel genre d'équipe parlons-nous?
Eh bien, vous avez des concepteurs, des ingénieurs, des cliniciens et même des experts réglementaires qui travaillent ensemble.
Ouah. C'est donc un groupe de personnes vraiment diversifié.
C'est. Et cette diversité de perspectives est ce qui rend le processus si robuste.
Et c'est un processus itératif. Droite.
Absolu. Ne pas comprendre le premier essai. Et ça va.
D'accord.
Il s'agit d'apprendre de vos erreurs, d'adapter votre approche et de rechercher continuellement l'amélioration.
C'est un voyage, pas une destination.
C'est une excellente façon de le dire.
Je pense que ce sont des plats à emporter fantastiques pour nos auditeurs.
Je l'espère.
Beaucoup de choses à penser et à explorer.
Beaucoup à digérer.
C'est. Eh bien, avant de conclure cette plongée profonde, je veux laisser nos auditeurs avec une question qui stimule la réflexion à réfléchir.
Oh, j'aime les bons défis.
Très bien, êtes-vous prêt?
Frappez-moi avec.
D'accord, le voici. Avec toutes les progrès incroyables que nous voyons en science matérielle. Science, selon vous le plus grand obstacle que nous devons surmonter pour s'assurer que ces nouveaux matériaux sont accessibles et bénéfiques pour tout le monde?
C'est une excellente question. Cela arrive vraiment au cœur de la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Je pense. Je pense que l'un des plus grands obstacles est de combler cet écart entre l'innovation et l'accessibilité. Vous savez, nous pouvons développer tous ces matériaux incroyables, mais s'ils ne sont disponibles que pour quelques privilégiés, alors nous ne réalisons pas vraiment leur véritable potentiel.
Droite. C'est comme avoir un remède contre une maladie, mais la rendre à la disposition de ceux qui peuvent se le permettre.
Exactement.
Cela bat en quelque sorte le but.
C’est le cas.
Alors, quels sont certains des facteurs qui contribuent à cet écart d'accessibilité?
Eh bien, le coût est évidemment un facteur majeur. Vous savez, développer et fabriquer ces matériaux avancés peut être très cher, et ce coût est souvent transmis à l'utilisateur final.
D'accord, mais ce n'est pas seulement les matériaux eux-mêmes, n'est-ce pas?
Non, ce n'est pas le cas. Il s'agit également de l'équipement spécialisé.
Ouais.
L'expertise, les obstacles réglementaires. Toutes ces choses contribuent au coût global.
C'est donc comme tout cet écosystème qui fait monter le prix.
C'est vraiment le cas.
Alors, que pouvons-nous faire à ce sujet? Comment rendre ces innovations plus accessibles?
C'est la question à un million de dollars.
Droite.
Je pense que cela nécessite une approche multiforme.
D'accord.
Nous devons trouver des moyens de. Pour rationaliser le processus de fabrication, réduire les coûts de production et explorer des modèles de financement alternatifs.
Il ne s'agit donc pas seulement de rendre les matériaux moins chers.
Droite.
Il s'agit de rendre l'ensemble du processus plus efficace.
Exactement. Nous devons regarder la vue d'ensemble.
Y a-t-il des initiatives ou des stratégies que vous trouvez particulièrement prometteuses?
Eh bien, un domaine qui montre beaucoup de promesses est le développement de plates-formes open source pour une conception et une fabrication de matériaux.
À quoi cela ressemble-t-il?
Ces plateformes permettent donc aux chercheurs et aux entreprises de partager leurs connaissances, leurs conceptions, même leurs méthodes de production.
D'accord.
Et cela peut aider à accélérer l'innovation et à réduire ces coûts de développement.
C'est donc comme un écosystème collaboratif.
Exactement. Nous sommes tous ensemble.
J'adore cette idée. Y a-t-il d'autres approches explorées?
Eh bien, une autre stratégie consiste à se concentrer sur le développement de matériaux et de processus spécifiquement adaptés aux paramètres de ressources faibles.
D'accord, qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Cela peut donc impliquer d'utiliser des matériaux d'origine locale, de simplifier les techniques de production ou même de concevoir des appareils plus durables et nécessite moins de maintenance.
C'est donc comme concevoir avec ces contraintes à l'esprit dès le début.
Exactement. Il s'agit de s'assurer que la technologie est appropriée et durable pour le contexte dans lequel il sera utilisé.
J'adore cette idée. Il s'agit de rencontrer des gens là où ils se trouvent.
C'est.
Et trouver des solutions qui les autonomisent vraiment.
Absolument.
Eh bien, je pense que nous avons couvert une quantité incroyable de terrain dans cette plongée profonde.
Nous avons. Ce fut tout un voyage.
Il a. Nous sommes passés de la stérilisation et des propriétés des matériaux jusqu'à façonner la mémoire. Polymères et ingénierie tissulaire et tout le reste. C'est incroyable de voir à quel point le choix des bons matériaux.
C'est. C'est un processus complexe mais fascinant.
Eh bien, je pense que nos auditeurs en ont une appréciation beaucoup plus profonde maintenant.
Je l'espère.
Avant de signer, je tiens à vous remercier de partager votre expertise avec nous.
Cela m'a fait plaisir.
Et à nos auditeurs, merci de vous joindre à nous pour cette plongée profonde. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau, et nous espérons que vous vous rejoindrez à nouveau