Подкаст – Каковы наилучшие методы выбора материалов для литья под давлением медицинского назначения?

Workbench с медицинскими материалами для литья инъекции.
Каковы лучшие практики для выбора материалов в литье в инъекционном заведении медицинского уровня?
31 января - Молдолл - Исследуйте экспертные учебники, тематические исследования и руководства по проектированию плесени и литью под давлением. Изучите практические навыки, чтобы улучшить свое мастерство в Молдолл.

С возвращением, все. Сегодня мы глубоко погружаемся в очень требовательный мир материалов для литья под давлением медицинского назначения.
Мир, в котором даже самые незначительные решения могут реально повлиять на конечный продукт.
Точно. И именно об этом мы и поговорим сегодня. Итак, если вы разрабатываете устройства или оцениваете продукт, или даже если вам просто интересно узнать обо всем этом процессе.
Или, может быть, вам просто безумно любопытно.
Это верно. Тогда вы находитесь в правильном месте.
Да, тебя ждет угощение.
Сегодня мы собираемся рассказать о многом. Сегодня мы поговорим о стерилизации и о том, как она работает с материалами. Так важны различные механические свойства, такие как прочность на разрыв и эластичность. Мы также, конечно, поговорим о биосовместимости и о том, насколько она важна.
Ага. Убедитесь, что материал приятен для тела.
Абсолютно. И, конечно же, самое интересное, правила, которые все любят. И соображения стоимости, потому что, вы знаете, это всегда имеет значение.
Так всегда бывает.
А также растущая важность устойчивого развития в этой области.
В наши дни это очень важно.
Хорошо, я сразу начну. Ты готов?
Абсолютно. Давайте погрузимся.
Хорошо, давайте поговорим о стерилизации. Я имею в виду, что в медицинском мире это невозможно обойти, верно?
Вы не можете. Это обязательно.
Это обязательно. Но я думаю, что многие люди не осознают, насколько выбор используемого вами метода стерилизации может фактически определять, какие материалы вы вообще можете использовать.
Вы абсолютно правы. Потому что это не универсальный подход для всех. Каждый метод стерилизации, такой как автоклавирование, стерилизация газом оксидом этилена или гамма-излучением, имеет свои особенности и по-разному влияет на материалы. Можно подумать об автоклавировании. Вы используете высокую температуру и давление, которые могут деформировать или разрушать некоторые материалы, особенно некоторые виды пластика.
Так что это действительно похоже на то, как будто вы выбираете способ приготовления. Верно. Мол, вы бы не стали испечь суфле паяльной лампой?
Это отличная аналогия.
Итак, сталкивались ли вы с какими-либо конкретными материальными проблемами, когда работали с этими различными методами стерилизации?
О, я делал это много раз. Знаете, вы упомянули пластик, и я думаю, это отличное место для начала. Взять, к примеру, поликарбонат.
Верно.
Он обладает большой прочностью, прозрачностью и ударопрочностью. Делает его действительно популярным среди устройств.
Да, я это вижу.
А вот если подвергнуть поликарбонат гамма-излучению для стерилизации.
Верно.
Вы можете заметить, что со временем он начинает желтеть.
Да неужели?
И это не идеально, если вам нужен кристально чистый обзор, например, хирургического инструмента или чего-то еще.
Да, эти ребята остаются кристально чистыми.
Они делают.
Так что же делать в такой ситуации, если гамма-излучение невозможно?
Верно. Что ж, именно тогда вам действительно придется разобраться в нюансах различных материалов. Знаете, начните думать об альтернативах и о том, что может подойти. Итак, вы знаете, полипропилен, например, отличный материал для автоклавирования.
Хорошо.
Он очень хорошо справляется с жарой и давлением. Но длительное воздействие радиации не так уж и велико. Итак, мы, инженеры, находимся в постоянном балансировании.
Верно.
Пытаемся выяснить, какой материал лучший, какие свойства нам нужны и как он выдержит метод стерилизации, который нам нужно использовать.
Так что на самом деле это в каком-то смысле похоже на материальный тетрис. Знаете, он действительно пытается соединить все детали.
Это отличный способ выразить это.
Что ж, перейдем теперь к механическим свойствам материалов.
Хорошо.
Потому что, очевидно, недостаточно просто иметь что-то, что можно стерилизовать. Вам также нужно подумать о том, как он на самом деле будет выполнять свою работу, особенно внутри человеческого тела.
Верно, абсолютно.
Итак, о каких ключевых механических свойствах вы думаете в этой области?
Это отличный вопрос. И знаешь, ты прав. Дело не только в силе. Мы также должны думать о таких вещах, как гибкость, эластичность и устойчивость к усталости. Все эти вещи играют роль в зависимости от того, что на самом деле должно делать устройство.
Ага. Таким образом, вы не собираетесь использовать для катетера тот же материал, что и для костной пластины или чего-то еще.
Точно. Верно. Итак, вы думаете о катетере, верно. Он должен быть достаточно гибким, чтобы проходить через кровеносные сосуды, не причиняя никаких повреждений. Поэтому в этом случае вам следует искать материалы с высокой эластичностью.
Верно. И что-то вроде костной пластины, вам нужно что-то, что выдержит большую силу.
Верно. Много стресса.
Так как же вообще начать выбирать, когда у вас есть все эти разные свойства, которыми вам приходится манипулировать?
Ага. На самом деле все сводится к пониманию того, чего требует приложение. Знаете, какие конкретно требования к этому конкретному устройству? Итак, давайте возьмем в качестве примера прочность на растяжение. Это показатель того, насколько вы можете растянуть материал, прежде чем он порвется. Так, титан, например, известен своей прочностью: предел прочности на разрыв достигает тысячи мегапаскалей.
Ух ты.
Сравните это с нержавеющей сталью с пиковым давлением около 600 МПа, которая является высокоэффективным полимером с давлением всего около 90 МПа.
Ух ты. Так что ассортимент там огромный.
Огромный ассортимент.
И я полагаю, что дело не только в самом материале, но и в том, как вы на самом деле отливаете его под давлением, верно?
О, абсолютно. Процесс литья под давлением может существенно повлиять на конечную прочность детали.
Хорошо, как так?
Что ж, все те факторы, о которых вы думаете, конструкция пресс-формы, давление впрыска, скорость охлаждения — все они влияют на то, как молекулы полимера располагаются внутри детали, что напрямую влияет на механические свойства.
Таким образом, чтобы действительно понять это, вам почти нужна докторская степень в области материаловедения и самого процесса литья под давлением.
Это помогает, это точно. Это сложная область, но именно это делает ее такой увлекательной.
Ага. Это не просто взять что-то с полки.
Верно.
Вам нужно подумать о том, как вы собираетесь его формовать и как эти этапы обработки повлияют на то, как он на самом деле работает.
Абсолютно. И вы знаете, мы говорили о прочности на разрыв, но нам нужно подумать и об эластичности.
Хорошо.
Это способность материала сгибаться и возвращаться к своей первоначальной форме.
Понял тебя. Итак, как те маленькие пружинистые дверные упоры.
Как видите, прекрасный пример.
Они могут сгибаться и отскакивать назад. Назад тысячи раз.
Точно. И вы знаете, это критически важно для таких устройств, как стенты, которые должны расширяться внутри кровеносного сосуда.
О, верно.
Нам необходимо убедиться, что они смогут выдержать эти повторяющиеся циклы расширения и сжатия, не разрушаясь и не ломаясь.
Существуют ли материалы, которые от природы более эластичны, чем другие?
Есть, да. Определенно есть те, которые лучше подходят для такого рода приложений. Так, например, некоторые полимеры предназначены специально для. За их гибкость и эластичность.
Хорошо.
Вы думаете о трубках, которые используются во внутривенных капельницах.
Верно.
Он должен иметь возможность сгибаться и изгибаться, не перекручиваясь и не растрескиваясь.
Верно. Поэтому он должен обладать такой эластичностью.
Точно. И еще есть устойчивость к усталости.
Хорошо, что это?
Таким образом, сопротивление усталости — это способность материала без разрушения выдерживать повторяющиеся циклы напряжений. Представьте себе что-то вроде сердечного клапана.
О, да, да.
Постоянно открываются и закрываются тысячи раз в день. Он должен быть невероятно устойчивым к усталости.
Да, это большой износ.
Это. И в этой области есть настоящие рок-звезды. Материалы, которые просто превосходны по усталостной стойкости.
Как что?
Что ж, сплавы кобальта и хрома являются отличным примером. Они известны своей исключительной усталостной прочностью. И это делает их лучшим выбором для имплантатов и устройств, которые будут испытывать сильные циклические нагрузки, например, сердечный клапан.
Ух ты. Итак, у нас есть прочность, гибкость, усталостная устойчивость, и это только механические свойства.
Это верно.
Но есть еще один важный слой — биосовместимость. Как мы можем быть уверены, что этот материал будет хорошо сочетаться с человеческим телом?
Верно. Вот тут-то все становится действительно интересно. Потому что мы говорим не только о том, что материал прочный или гибкий. Он должен быть совместим с системами организма. Знаете, нам нужно убедиться, что это не вызовет иммунный ответ, не вызовет воспаления и не высвободит какие-либо вредные вещества.
Так что речь идет не только о том, чтобы избежать катастрофической неудачи. Верно. Он следит за тем, чтобы это не вызвало каких-либо тонких проблем. Долгосрочная перспектива.
Точно. Долгосрочная перспектива. Биосовместимость имеет решающее значение.
Что может пойти не так, если вы не подумаете об этом тщательно?
Что ж, последствия могут варьироваться от легкого раздражения до гораздо более серьезных проблем. Знаете, если материал вызывает, например, воспаление, это может привести к повреждению тканей, боли и задержке заживления.
Верно.
В некоторых случаях это может даже вызвать иммунный ответ, который приводит к отторжению имплантата.
Так что вам действительно нужно знать, что вы делаете.
Вы делаете. Это важная часть процесса.
Как вы вообще проверяете биосовместимость? Я думаю, это довольно сложно.
Это. Это строгий процесс. Он включает в себя целую серию испытаний. И все начинается с того, что мы называем тестами in vitro.
Хорошо.
Где мы подвергаем клетки воздействию материала в лабораторных условиях.
Хорошо.
И мы ищем любые признаки токсичности, гибели клеток или изменений в поведении клеток.
Так что, по сути, вы просто ищете красные флажки.
Точно. Любые признаки того, что может быть проблема.
И что потом?
Что ж, тогда мы переходим к тестам in vivo.
Хорошо.
Где материал фактически имплантируют животным.
Ох, вау.
Таким образом, мы можем наблюдать, как он взаимодействует с живой тканью.
Это довольно интенсивно.
Это. Это не то, к чему мы относимся легкомысленно. Знаете, благополучие животных всегда является главным приоритетом.
Верно, конечно.
Но также важно собрать эти данные, чтобы мы могли убедиться, что материал безопасен для людей.
Итак, вы действительно смотрите здесь со всех сторон.
Мы стараемся. Мы хотим быть максимально тщательными.
И дело не только в сдаче теста. Верно. Вы действительно пытаетесь понять нюансы взаимодействия этого материала с телом.
Абсолютно. Речь идет о понимании всей картины.
Ага. Вы должны подумать о свойствах поверхности, скорости разложения и даже о возможности выщелачивания химикатов с течением времени.
Точно. Все эти факторы вступают в силу.
Так что это постоянный процесс обучения и совершенствования.
Это. Область постоянно развивается. Мы всегда учимся чему-то новому.
Это должно быть захватывающе.
Это. Это то, что заставляет вас возвращаться каждый день.
Да, я могу себе представить. Прежде чем мы перейдем к забавному миру правил.
Ох, мальчик.
Мне любопытно, есть ли какие-нибудь интересные разработки в мире биосовместимых материалов, которые вас особенно взволновали?
О, происходит много интересного. Знаете, одна действительно интересная область — это модификации поверхности.
Хорошо, что ты имеешь в виду?
Что ж, на самом деле мы можем улучшить биосовместимость материала, модифицируя его поверхность. Угу.
Как ты это делаешь?
Так, например, мы можем нанести специальные покрытия, которые сделают поверхность более дружелюбной к клеткам.
Ох, вау.
Таким образом, он способствует здоровому росту клеток и их интеграции с окружающими тканями.
Таким образом, вы как бы меняете материал, чтобы помочь ему гармонировать.
Это отличный способ выразить это.
Это действительно круто.
Ага. И эти покрытия также могут помочь предотвратить такие явления, как образование тромбов или бактериальная адгезия, что действительно важно для имплантатов и устройств, используемых при сердечно-сосудистых процедурах.
Ух ты. Итак, вы действительно манипулируете вещами на микроскопическом уровне.
Удивительно, что возможно в наши дни.
Да, это действительно так. Я начинаю понимать, насколько на самом деле сложна и увлекательна эта область.
Это. Всегда есть что-то новое, чему можно научиться.
Дело не только в самом материале. Верно. Речь идет о том, как вы манипулируете им, модифицируете его, чтобы создать что-то одновременно функциональное и безопасное.
Это цель.
Но, говоря о безопасности, я думаю, пришло время обратиться к слону в комнате.
Регламент, Регламент.
Дун, дун, дун.
Любимая всеми тема.
Я знаю, что они могут показаться некоторым препятствием, но они, очевидно, существуют по какой-то причине.
О, они есть. Они имеют решающее значение для обеспечения безопасности и эффективности медицинских устройств. И они оказывают огромное влияние на наш материальный выбор.
Хорошо, каким образом?
Ну, например, правила могут диктовать особые требования к воспламеняемости.
Хорошо.
Знаете, нам нужно убедиться, что материалы не могут легко загореться в чувствительной медицинской среде.
Да, это имеет смысл.
Или они могут установить ограничения на количество определенных химических веществ, которые могут присутствовать в материале, особенно если есть опасения по поводу токсичности.
Таким образом, вы действительно добавляете еще один уровень сложности в процесс принятия решений.
Мы. Дело не только в том, что работает хорошо. Речь идет о том, что соответствует этим строгим стандартам безопасности.
И эти правила не статичны, не так ли?
О нет, они постоянно развиваются.
Верно.
Всегда есть новые обновления, исправления и интерпретации, за которыми нужно следить.
Так что это бесконечная кривая обучения.
Это. Вы должны оставаться в тонусе в этой области.
Но я полагаю, что эти правила иногда могут стимулировать инновации, не так ли?
Абсолютно.
Ага.
Иногда эти препятствия заставляют нас мыслить нестандартно и находить еще лучшие решения.
Хорошо, приведи мне пример.
Ну, вы знаете, ограничения на использование определенных химикатов могут привести к разработке новых материалов, которые не только более безопасны, но и более экологичны.
Так что это вызов, но это также и возможность.
Точно. Это отличный способ взглянуть на это.
Ну, мы поговорили о стерилизации, механических свойствах, правилах биосовместимости. Мы что-то упускаем?
Хм, дай мне подумать.
О, верно. Расходы. Как стоимость влияет на все это?
Это всегда является важным фактором, особенно в индустрии медицинского оборудования.
Верно.
Конечно, вам нужно сбалансировать производительность и безопасность с доступностью. А когда дело доходит до литья под давлением, на общую стоимость влияет несколько факторов.
Каковы некоторые ключевые факторы, о которых нам следует знать?
Ну, цена самого сырья является большой, очевидно. Так что сталь, например, относительно недорого. Это рядом [{"starttime": 0.16, "EndTime": 8.072, "Speaker": "a", "Text": "Добро пожаловать, все. Сегодня мы глубоко погрузимся в очень трудный мир медицинской оценки Материалы для формования впрыска. Окончательный продукт 'Повторите проектирование устройств или оценки продукта, или даже если вам просто интересно обо всем этом Process. "}, {" startTime ": 23.664," EndTime ": 25.48," Speaker ":" B "," Text ":" или, может быть, вам просто безумно любопытно. "}, {" startTime ": 25.48, «Конец времени»: 27.726, «Спикер»: «А», «Текст»: «Это верно. Тогда ты вправо Место. , «Конечное время»: 43.998, «Спикер»: «А», «Текст»: «Сегодня мы будем много освещать. Сегодня мы поговорим о стерилизации и о том, как это работает с материалы Так важные различные механические свойства, такие как прочность на растяжение и эластичность. Мы также, конечно, поговорим о биосовместимости и о том, насколько это важно. «}, {" Starttime ": 43.998," EndTime ": 46.086," Speaker ":" B "," Текст ":" Да. Убедитесь, что материал дружелюбный. А потом, конечно, забавные вещи, правила, все любимые. И соображения затрат, потому что, вы знаете, это всегда вступает в игру. , {"starttime": 53.542, "EndTime": 57.568, "Speaker": "a", "text": ", а затем также растущая важность устойчивости в этом Field. "}, {" starttime ": 57.568," EndTime ": 59.024," Speaker ":" B "," Текст ":" Это большая в наши дни "}, {" StartTime ": 59.024," ": 62.248," Speaker ":" a "," text ":" Хорошо, так что я собираюсь прыгнуть прямо. Вы Готово? Давайте погрузимся. Я имею в виду, вы не можете действительно обойти это в медицинском мире, верно? "}, {" StartTime ": 68.08," EndTime ": 69.088," Donfer ":" B "," Текст ":" Вы можете ' Т Это обязательно. Но я думаю, что многие люди не понимают, какой этот выбор метода стерилизации, который вы используете, может на самом деле диктовать, какие материалы вы можете использовать. «}, {« Starttime »: 80.272,« Конец времени »: 104.37,« динамик ». : «B», «Текст»: «Вы абсолютно правы. Потому что это не один размер подходит для всех видов подхода. Каждый различный метод стерилизации, такой как стерилизация газа с автоклавированием или оксидом этилена или гамма -излучение, все они имеют свои причуды, и они по -разному влияют на материалы. Вы можете подумать об автоклавировании. Вы используете высокое тепло и давление, которые могут деформировать или разгрозить некоторые материалы, особенно определенные типы пластмасс. : «Так что это действительно похоже на то, как вы выбираете метод приготовления. Верно. Мол, вы бы не испекла суфле с паялькой, не так ли? "}, {" startTime ": 111.138," EndTime ": 116.942," Speaker ":" a "," text ":" Так есть Вы сталкиваетесь с какими -либо конкретными существенными проблемами, когда работаете с этими различными методами стерилизации? "}, {" Starttime ": 116.942," EndTime ": 124.462," Speaker ":" B "," Текст ":« О, У меня есть много раз. Вы знаете, вы упомянули пластмассы, и я думаю, что это отличное место для начала. Например, принять поликарбонат. ": 131.43," Speaker ":" B "," Текст ":" У него большая сила, ясность и сопротивление воздействия. Делает это действительно популярным для устройств. : 132.534, «Конец времени»: 136.398, «Спикер»: «B», «Текст»: «Но если вы подвергаете поликарбонат гамма -излучение для Стерилизация. "}, {" startTime ": 136.398," EndTime ": 136.966," Dinger ":" a "," text ":" Right. "}, {" StartTime ": 136.966," EndTime ": 139.718," динамик ":" b "," текст ":" Вы можете увидеть, что он начинает желть Время , "Speaker": "b", "текст": "и это не идеально, если вам нужно, как кристально чистый вид, например, для хирургического инструмента или Что -то. Конечное время ": 148.796," Speaker ":" B "," Текст ":" Они DO {"StartTime": 153.124, "EndTime": 165.396, "Speaker": "B", "Текст": "Правильно. Ну, тогда вы действительно должны понимать нюансы различных материалов. Знаете, начните думать об альтернативах и о том, что может быть хорошим подходящим. Итак, вы знаете, полипропилен, например, это отличный материал для автоклавирования. , {"starttime": 165.748, "endtime": 176.51, "Speaker": "b", "Текст": "Это обрабатывает это тепло и давление Действительно хорошо. Но долгосрочное воздействие радиации, не так много. Так что это постоянный акт балансировки, в котором мы находимся в качестве инженеров. Starttime ": 177.046," EndTime ": 185.414," Speaker ":" B "," Текст ":« Попытка выяснить, хорошо, какой лучший материал, что Это свойства, которые нам нужны, и как они будут придерживаться метода стерилизации, который нам нужно использовать. : «Так что на самом деле это как материал тетриса в некотором роде. Вы знаете, это действительно пытается сделать все подгонки. . "}, {" startTime ": 191.974," EndTime ": 195.006," Speaker ":" a "," Text ":" Ну, давайте перейдем дальше к Механические свойства материалов. 204.958, «Спикер»: «А», «Текст»: «Потому что, очевидно, недостаточно просто иметь что -то, что можно стерилизовать. Вам также нужно подумать о том, как это на самом деле будет выполнять свою работу, особенно внутри человеческого тела. «}, {« Starttime »: 204.958,« Конечное время »: 206.278,« Спикер »:« B »,« Текст »:»: » Правильно, абсолютно. Ключевые механические свойства, о которых вы думаете в этом поле? »}, {« StartTime »: 210.798,« EndTime »: 224.23,« Disceer »:« B »,« Текст »:« Это отличный вопрос. И вы знаете, вы правы. Это не только сила. Мы также должны думать о таких вещах, как гибкость, эластичность и устойчивость к усталости. Все эти вещи играют роль в зависимости от того, что на самом деле должно делать устройство. Таким образом, вы не собираетесь использовать тот же материал для катетера, что и для костной пластины или что -то в этом роде. Текст ":" Точно. Верно. Так что вы думаете о катетере, верно. Он должен быть достаточно гибким, чтобы перемещаться по кровеносным сосудам, не причиняя никаких повреждений. Таким образом, в этом случае вы бы искали материалы с высокой эластичностью. И что -то вроде костной пластины, вам нужно что -то, что может противостоять большой силе. Много стресса. "}, {" Starttime ": 244.588," EndTime ": 250.204," Speaker ":" a "," Text ":" Так как вы даже начинаете выбирать, когда у вас есть все эти различные свойства, которые вы Придется жонглировать? Это действительно сводится к пониманию того, что требует приложения. Вы знаете, каковы конкретные требования для этого конкретного устройства? Итак, давайте возьмем прочность на растяжение в качестве примера. Это измеряет, сколько вы можете растянуть материал, прежде чем он сломается. Так что титановый, например, он известен своей силой, он обладает растягивающей силой до тысячи Megapascals. динамик ":" b "," текст ":" Сравните ее с нержавеющей стали около 600 МПа или пика, который является высокопроизводительным полимером в Только около 90 МПа. Таким образом, там огромный диапазон. Конечное время ": 289.68," Speaker ":" a "," Text ":" И я представляю, что это не только сам материал, это также то, как вы на самом деле его застегиваете, Верно? Процесс литья под давлением может значительно повлиять на окончательную прочность части. , {"starttime": 295.552, "endtime": 306.904, "Speaker": "B", "Текст": "Ну, все те факторы, о которых вы думаете, плесень Дизайн, давление впрыска, скорость охлаждения, все они влияют на то, как молекулы полимера выровнены внутри части, которая непосредственно влияет на механические свойства. "," Текст ":" Так что вам нужен доктор философии как в материальной науке, так и в процессе литья инъекции, чтобы действительно получить это верно. "}, {" startTime ": 313.248," EndTime ": 317.416," Speaker ":" B "," Текст ":" Это помогает, это точно. Это сложное поле, но это то, что делает его таким увлекательным. Это не просто выбирать что -то с полки. «Конец времени»: 326.584, «Спикер»: «А», «Текст»: «Вы должны подумать о том, как вы собираетесь его сформировать и как эти шаги обработки Собирается повлиять на то, как это действительно работает. И вы знаете, мы говорили о силе растяжения, но нам также нужно подумать об эластичности. "}, {" startTime ": 332.792," EndTime ": 338.84," Speaker ":" B "," Текст ":" что является этой способностью Материал, чтобы согнуть и вернуться к своей исходной форме. Итак, как эти маленькие пружинные дверные остановки. «StartTime»: 342.392, «EndTime»: 344.918, «Speaker»: «A», «Text»: «Они могут наклониться и отскочить назад. Назад тысячи раз. И вы знаете, это важно для таких устройств, как стенты, которые должны расширяться в кровеносном сосуде. верно. "}, {" startTime ": 351.142," EndTime ": 358.75," Speaker ":" B "," Текст ":" Мы должны убедиться, что они могут справиться с этими повторными циклами расширения и сокращения без разрушения или разрушения или разрушения или разрушения Breaking. "}, {" starttime ": 358.75," EndTime ": 362.918," Speaker ":" a "," Text ":" Есть ли материалы, которые просто естественно более упругие, чем другие? "}, {" StartTime ": 362.918," EndTime ": 373.514," Dinger ":" B "," Текст ":" Есть, да. Есть определенно некоторые, которые лучше подходят для таких приложений. Так, например, некоторые полимеры разработаны специально для. За их гибкость и эластичность. : 378.666, «Спикер»: «B», «Текст»: «Вы думаете о трубке, которые используются во внутривенно Lines. "}, {" StartTime ": 378.666," EndTime ": 379.122," Dower ":" a "," text ":" ry "}, {" startTime ": 379.122," endtime ": 382.89", {"startTime": 379.122, "EndTime": 382.89 ",", {"startTime": 379.122, "EndTime": 382.89 ", {" startTime ": 379.122," EndTime ": 382.89", {"startTime": 379.122, "EndTime": 382.89 ". динамик ":" b "," текст ":" он должен быть в состоянии сгибаться и сгибать Крест. Таким образом, это должна иметь эту эластичность. А потом есть сопротивление усталости. , «Конец времени»: 396.506, «Спикер»: «B», «Текст»: «Таким образом, усталость сопротивления - это способность Материал, чтобы противостоять повторяющимся циклам стресса, не пройдя в сборе. Так что подумайте о чем -то вроде сердечного клапана. ": 397.93," EndTime ": 403.146," Speaker ":" B "," Текст ":" Постоянно открывая и закрывая тысячи раз в день. Это должно быть невероятно устойчивым к усталости. {"StartTime": 404.742, "EndTime": 410.79, "Speaker": "B", "Текст": "Это так. И в этой области есть несколько настоящих рок -звезд, материалы, которые просто превосходны при усталости. ? Сплавы - отличный пример. Они известны своей исключительной силой усталости. И это делает их главным выбором для имплантатов и устройств, которые будут испытывать много циклического стресса, как сердечный клапан. «Текст»: «Вау. Итак, у нас есть сила, у нас есть гибкость, устойчивость к усталости, и это всего лишь механические свойства. : "Это верно. "}, {" startTime ": 431.662," EndTime ": 440.846," Speaker ":" a "," Text ":" Но есть и этот другой слой, большой, биосовместимость. Как мы можем убедиться, что этот материал будет хорошо играть с человеческим телом? »}, {« Starttime »: 440.846,« EndTime »: 459.07,« Speaker »:« B »,« Текст »:« Правильно. Вот где все становится действительно интересным. Потому что мы не просто говорим о том, что материал является сильным или гибким. Он должен быть совместимы с системами организма. Вы знаете, мы должны убедиться, что он не запустит иммунный ответ или не приведет к воспалению или выпустить любые вредные вещества. "}, {" Starttime ": 459.07," EndTime ": 466.252," Speaker ":" A "," «Текст»: «Так что речь идет не только о том, чтобы избежать катастрофической неудачи. Верно. Это следит за тем, чтобы это не вызовет каких -либо тонких проблем. Долгосрочный. Долгосрочный Биосовместимость имеет решающее значение. ? Последствия могут варьироваться от легкого раздражения до гораздо более серьезных проблем. Вы знаете, если материал вызывает воспаление, например, что может привести к повреждению тканей, боли, задерживаемой Healing. "}, {" Starttime ": 483.396," EndTime ": 483.852," Disceer ":" a "," text ":" ry "}, {" startTime ": 483.852," EndTime ": 488.868,", "," StartTime ": 483.852," EndTime ": 488.868" динамик ":" b "," текст ":" В некоторых случаях это может даже вызвать иммунный ответ, который приводит к имплантации отказ. "}, {" startTime ": 488.868," EndTime ": 490.94," Speaker ":" a "," text ":" Так что вы действительно должны знать, что вы делаете. "}, {" StartTime " : 490.94, «Конец времени»: 493.356, «Спикер»: «B», «Текст»: «Вы делаете. Это важная часть процесса. Я представляю, что это довольно вовлечено. Это строгий процесс. Это включает в себя целую серию тестов. И это начинается с того, что мы называем тестами in vitro. 506.532, «Конец времени»: 510.292, «динамик»: «b», «текст»: «где мы подвергаем клетки материала в лаборатории Настройка. Спикер ":" B "," Текст ":" И мы ищем какие -либо признаки токсичности, гибели клеток или изменения в клетке Поведение. "}, {" StartTime ": 516.573," EndTime ": 518.989," Dower ":" a "," text ":" Так что вы просто ищете красные флаги, по сути. "}, {" StartTime " : 518.989, «Конец времени»: 521.317, «Спикер»: «B», «Текст»: «Точно. Любые признаки того, что может быть проблема. 522.421, «Конец времени»: 524.557, «Спикер»: «B», «Текст»: «Ну, затем мы переходим к in vivo Тесты. "}, {" startTime ": 524.557," EndTime ": 525.389," Dinger ":" a "," text ":" Хорошо. "}, {" startTime ": 525.389," EndTime ": 528.429,", "," startTime ": 525.389," EndTime ": 528.429", ",". динамик ":" b "," текст ":" где материал на самом деле имплантируется в Животные , "Speaker": "B", "текст": "Итак, мы можем наблюдать, как он взаимодействует с живыми ткани. "}, {" startTime ": 532.125," EndTime ": 533.117," Dinger ":" a "," text ":" Это довольно интенсивно. "}, {" StartTime ": 533.117," EndTime ": 537.869 , "Speaker": "B", "Текст": "Это так. Это не то, что мы принимаем легкомысленно. Вы знаете, благополучие животных всегда является главным приоритетом. }, {"StartTime": 538.869, "EndTime": 544.494, "Speaker": "B", "Текст": "Но это также важно для Соберите эти данные, чтобы мы могли убедиться, что материал безопасен для людей. под каждым углом здесь. "}, {" startTime ": 546.598," EndTime ": 548.806," Speaker ":" B "," Текст ":" Мы пытаемся к. Мы хотим быть максимально тщательными. Верно. Вы действительно пытаетесь понять нюансы того, как этот материал взаимодействует с телом. Речь идет о понимании всей картины. Вы должны подумать о свойствах поверхности, скорости деградации, даже о потенциале для химических веществ вымыть с течением времени. "Точно. Все эти факторы вступают в игру. «StartTime»: 570.494, «Конец времени»: 573.554, «Спикер»: «B», «Текст»: «Это так. Поле всегда развивается. Мы всегда изучаем новые вещи. : 574.554, «Конец времени»: 576,85, «Спикер»: «B», «Текст»: «Это так. Это то, что заставляет вас возвращаться каждый день. Прежде чем мы перейдем к веселому миру правил. ": 581.274," EndTime ": 589.034," Speaker ":" a "," text ":" Мне любопытно, есть ли какие -либо крутые Разработки в мире биосовместимых материалов, которые вы особенно взволновали? »}, {« Starttime »: 589.034,« Конечное время »: 595.178,« Спикер »:« B »,« Текст »:« О, есть много интересных вещей происходит Вы знаете, одна область, которая действительно интересна, - это модификации поверхности. "}, {" startTime ": 596.578," EndTime ": 602.288," Speaker ":" B "," Текст ":" Ну, мы можем фактически Улучшить биосовместимость материала, изменяя его поверхность. Э -э -э -э -э. ": 607.424," Speaker ":" B "," Текст ":" Так, например, мы можем нанести конкретные покрытия, которые делают поверхность более ячейкой Friendly. "}, {" startTime ": 607.424," EndTime ": 608.16," Dinger ":" a "," Text ":" Oh, Wow. "}, {" StartTime ": 608.16," EndTime ": 612.32 , "Speaker": "B", "Текст": «Так что он поощряет здоровый рост клеток и интеграцию с окружением Ткань. , {"Starttime": 616.344, "EndTime": 617.464, "Speaker": "B", "Текст": "Это отличный способ поставить это. "}, {" startTime ": 617.464," EndTime ": 618.464," Dinger ":" a "," text ":" Это действительно круто. "}, {" StartTime ": 618.464," EndTime ": 629.448 , "Speaker": "B", "Текст": "Да. И эти покрытия также могут помочь предотвратить такие вещи, как сгустки крови или бактериальная адгезия, что действительно важно для имплантатов и устройств, которые используются в сердечно -сосудистых процедурах. : «А», «Текст»: «Ух ты. Итак, вы действительно манипулируете вещами на микроскопическом уровне, мы здесь. Дни. "}, {" startTime ": 636.282," EndTime ": 643.882," Speaker ":" A "," Text ":" Да, это действительно так. Я чувствую, насколько сложно и увлекательно это поле. Всегда есть что -то новое, чтобы узнать. Верно. Речь идет о том, как вы манипулируете им, изменяете его, чтобы создать что -то, что является одновременно функциональным и безопасным. «}, {" Starttime ": 652.69," EndTime ": 653.762," Speaker ":" B "," Текст ":" Это цель. . "}, {" startTime ": 653.762," EndTime ": 658.19," Speaker ":" a "," Text ":" Но говорит о безопасности, я думаю, что пришло время обратиться к слону в комнате. , {"startTime": 659.718, "endtime": 660.502, "Speaker": "a", "Text": "Dun, Dun, dun. "}, {" starttime ": 660.502," EndTime ": 661.766," Speaker ":" B "," Текст ":« Любимая тема каждого , "Speaker": "a", "текст": "Я знаю, что они могут показаться немного препятствием, но они, очевидно, здесь для Причина. "}, {" startTime ": 665.102," EndTime ": 673.046," Speaker ":" B "," Текст ":" О, они есть. Они имеют решающее значение для обеспечения безопасных и эффективных медицинских устройств. И они оказывают огромное влияние на наш материальный выбор. «StartTime»: 674.126, «EndTime»: 679.414, «Спикер»: «B», «Текст»: «Ну, например, правила могут диктовать конкретные Требования к воспламеняемости , "Speaker": "B", "текст": "Вы знаете, мы должны убедиться, что материалы не будут легко загореться в чувствительном медицинском обслуживании Окружающая среда. : 695.904, «Спикер»: «B», «Текст»: «или они могут установить ограничения на количество определенных химических веществ, которые могут присутствовать в Материал, особенно если есть опасения по поводу токсичности. к принятию решений Process. "}, {" StartTime ": 699.832," EndTime ": 705.904," Speaker ":" B "," Текст ":" Мы есть. Речь идет не только о том, что работает хорошо. Речь идет о том, что соответствует этим строгим стандартам безопасности. ? Evolving. "}, {" startTime ": 710," EndTime ": 710.344," Speaker ":" a "," Text ":" Right "}, {" StartTime ": 710.344," EndTime ": 714.176,", "{" startTime ": 710.344," EndTime ": 714.176", " Спикер ":" B "," Текст ":" Всегда есть новые обновления, изменения, интерпретации для отслеживания OF. "}, {" startTime ": 714.176," EndTime ": 716.178," Speaker ":" a "," Text ":" Так что это бесконечная кривая обучения. "}, {" StartTime ": 716.178,", " Конечное время ": 718.442," Спикер ":" B "," Текст ":" Это так. Вы должны остаться на пальцах ног в этой области. инновации, верно? ime ": 723.89," Disceer ":" a "," text ":" Да. "}, {" Starttime ": 723.89," EndTime ": 728.05," Speaker ":" B "," Текст ":" Иногда Эти препятствия заставляют нас мыслить нестандартно и придумывать еще лучшие решения. Пример. "}, {" startTime ": 729.186," EndTime ": 739.442," Speaker ":" B "," Текст ":" Ну, вы Знайте, ограничения на использование определенных химических веществ могут привести к разработке новых материалов, которые не только более безопасны, но и более устойчивые. "}, {" starttime ": 739.442," Endutime ": 741.57," Speaker ":" A "," Текст ":" Так что это вызов, но это также Возможность. "}, {" Starttime ": 741.57," EndTime ": 743.146," Speaker ":" B "," Текст ":" Точно. Это отличный способ взглянуть на это. Правила биосовместимости. Мы что -то упускаем? «Конец времени»: 758.262, «Спикер»: «a», «Текст»: «О, верно. Расходы. Как фактор стоимости во всем этом? "}, {" StartTime ": 758.262," EndTime ": 761.478," Dinger ":" B "," Текст ":" Это всегда главное соображение, особенно в медицинском устройстве Индустрия. динамик ":" b "," текст ":" Конечно, вы должны сбалансировать производительность и безопасность с доступностью. И когда речь идет о формованном формовании, существует несколько факторов, которые влияют на общую стоимость. "}, {" Starttime ": 771.71," EndTime ": 774.568," Speaker ":" a "," text ":" Что есть о ключевых драйверах, которые мы должны знать OF? Так что сталь, например, относительно недорого. Это около 0,70 долл. США за килограмм. : 789.728, «Спикер»: «B», «Текст»: «Алюминий немного дороже примерно в $ 1,50 за килограмм. А потом у вас есть что -то вроде титана, которое представляет собой высокий характер метал. "StartTime": 790.216, "EndTime": 792.144, "Speaker": "B", "Текст": "Но это значительно больше дорого , "Speaker": "B", "Текст": "в среднем около 15 долларов за Килограмм. Хорошо. Итак, вы действительно получаете то, за что платите. Starttime ": 798.922," EndTime ": 801.418," Speaker ":" a "," text ":", но это не просто стоимость сырья, это Это? "}, {" startTime ": 801.418," EndTime ": 803.842," Speaker ":" B "," Текст ":" Нет, это не так. У вас также есть затраты на обработку. : 805.738, "Dinger": "B", "Текст": "И они могут играть большие Роль. "}, {" Starttime ": 805.738," EndTime ": 806.29," Speaker ":" a "," text ":" Хорошо. "}, {" startTime ": 806.29," EndTime ": 813.426," Спикер ":" B "," Текст ":« С некоторыми материалами просто труднее работать, чем с другими. Они требуют специализированного оборудования или сложных параметров формования. : 814.514, «Конец времени»: 822.322, «Спикер»: «B», «Текст»: «Хорошо. Поэтому, если вы работаете с материалом с высокой темой плавления, вам понадобится больше энергии, чтобы нагреть его, что добавляет к вашей энергии costs."},{"startTime":822.322,"endTime":822.898,"speaker":"A","text":"Right."},{"startTime":822.898,"endTime":830.636," динамик ":" b "," текст ":" или если материал очень вязкий, вам может потребоваться более высокое давление впрыска, и это может привести к большему количеству износа и Разрыв вашего оборудования. Это свойства материала влияют на стоимость обработки, что в конечном итоге влияет на конечную цену. Полем И тогда вы должны подумать о таких вещах, как затраты на рабочую силу, которые могут сильно различаться в зависимости от местоположения и уровня опыта Требуется. динамик ":" b "," текст ":" и не забывайте Стоимость. "}, {" startTime ": 850.292," EndTime ": 851.278," Speaker ":" a "," text ":" Что это? "}, {" StartTime ": 851.278," EndTime ": 858.502, «Спикер»: «B», «текст»: «Ну, формы, которые используются для литья под давлением, могут быть довольно дорогими, особенно для сложных Части со сложной геометрией. Просто на финансовой стороне вещей. Это большая часть головоломки. Материал. "}, {" startTime ": 866.294," EndTime ": 866.718," Speaker ":" B "," Text ":" Right. "}, {" StartTime ": 866.718," EndTime ": 870.294,", " динамик ":" a "," text ":" Речь идет о поиске того материала, который действительно ударяется правильно Баланс. "}, {" startTime ": 870.294," EndTime ": 870.966," Speaker ":" B "," Текст ":" Абсолютно. "}, {" StartTime ": 870.966," EndTime ": 873.798,", "," StartTime ": 870.966," EndTime ": 873.798" динамик ":" a "," text ":" между производительностью, безопасностью, стоимостью и Производство. "}, {" startTime ": 873.798," EndTime ": 875.022," Dinger ":" B "," Текст ":" Вы поняли. Это много. Но вы знаете, это то, что делает его таким сложным и полезным. , {"StartTime": 879.124, "EndTime": 879.748, "Speaker": "a", "text": "Это верно. "}, {" startTime ": 879.748," EndTime ": 885.132," Speaker ":" B "," Текст ":" Ну, я думаю, мы осветили здесь много места, но есть еще одна вещь Нам нужно поговорить, и это Устойчивость. "}, {" startTime ": 885.132," EndTime ": 886.244," Speaker ":" a "," text ":" Да, очень важно. "}, {" StartTime ": 886.244," EndTime ": 888.596, «Спикер»: «B», «Текст»: «Это становится все более важным во всем мы. "}, {" startTime ": 888.596," EndTime ": 889.988," Speaker ":" a "," Text ":" Do в каждой отрасли "}, {" StartTime ": 889.988," EndTime ": 893.196, «Спикер»: «B», «Текст»: «Абсолютно. И медицинские устройства не являются исключением. : 894.58, «Конец времени»: 901.372, «Спикер»: «B», «Текст»: «Какие тенденции вы видите для использования более устойчивых материалов в 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 является. 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. И вот где все становится действительно захватывающим. 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 память 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. Верно. 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 в 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 sorts of other things happening."},{"startTime":1217.81,"endTime":1220.586,"speaker":"A","text":"Like what? Дай мне еще. What's getting you fired up these days?"},{"startTime":1220.586,"endTime":1222.386,"speaker":"B","text":"Well, in tissue engineering, for example."},{"startTime":1222.386,"endTime":1222.994,"speaker":"A","text":"Okay."},{"startTime":1222.994,"endTime":1229.832,"speaker":"B","text":"Researchers are using materials to actually create scaffolds that support the growth of new tissues and organs."},{"startTime":1229.832,"endTime":1233.72,"speaker":"A","text":"Whoa. So we're talking about creating materials that can help the body heal itself?"},{"startTime":1233.72,"endTime":1237.944,"speaker":"B","text":"Yeah, that's the idea Полем It's like building a framework that the body can use to rebuild itself."},{"startTime":1237.944,"endTime":1240.672,"speaker":"A","text":"That's incredible. What kind of materials are they using for this?"},{"startTime":1240.672,"endTime":1250.248,"speaker":"B","text":"All sorts of things. You know, biodegradable polymers, ceramics, even metals. The key is to find a material that's biocompatible."},{"startTime":1250.248,"endTime":1250.752,"speaker":"A","text":"Right."},{"startTime":1250.752,"endTime":1254.712,"speaker":"B","text":"That has the right mechanical properties to support that tissue growth."},{"startTime":1254.712,"endTime":1255.182,"speaker":"A","text":"Okay."},{"startTime":1255.182,"endTime":1258.886,"speaker":"B","text":"And that will eventually degrade as the new tissue takes over."},{"startTime":1258.886,"endTime":1262.734,"speaker":"A","text":"So it's like a delicate dance between material science and biology."},{"startTime":1262.734,"endTime":1265.43,"speaker":"B","text":"It is. It's a really fascinating area of research."},{"startTime":1265.43,"endTime":1268.406,"speaker":"A","text":"It is. What about smart materials? What are those all about?"},{"startTime":1268.406,"endTime":1272.23,"speaker":"B","text":"So smart materials are materials that can respond to changes in their environment."},{"startTime":1272.23,"endTime":1272.638,"speaker":"A","text":"Okay."},{"startTime":1272.638,"endTime":1277.118,"speaker":"B","text":"Like Changes in temperature, ph, or even the presence of specific molecules."},{"startTime":1277.118,"endTime":1279.294,"speaker":"A","text":"So it's like they can sense their surroundings."},{"startTime":1279.294,"endTime":1280.374,"speaker":"B","text":"That's a great way to put it."},{"startTime":1280.374,"endTime":1281.126,"speaker":"A","text":"That's wild."},{"startTime":1281.126,"endTime":1295.068,"speaker":"B","text":"Yeah. And in the medical world, we could use these smart materials to create drug delivery systems that release medication only when it's needed. Or implants that adjust their stiffness based on the forces they're subjected to."},{"startTime":1295.068,"endTime":1298.684,"speaker":"A","text":"Wow. So it's like giving the body a little extra help right when it needs it."},{"startTime":1298.684,"endTime":1299.892,"speaker":"B","text":"Exactly. That's the goal."},{"startTime":1299.892,"endTime":1302.94,"speaker":"A","text":"Are there any real world examples of that yet?"},{"startTime":1302.94,"endTime":1317.646,"speaker":"B","text":"Well, we're still in the early stages of development for a lot of these applications, but the potential is huge. You know, imagine a bandage that could release antibacterial agents only when it senses an infection."},{"startTime":1317.646,"endTime":1318.062,"speaker":"A","text":&qu
Хорошо.
Алюминий немного дороже примерно на 0,50 за килограмм. А потом у вас есть что -то вроде титана, которое представляет собой высокий характер металл.
Верно.
Но это значительно дороже.
Насколько еще?
Усреднение около килограмма.
Ух ты. Хорошо. Итак, вы действительно получаете то, за что платите.
Вы часто делаете в этой области.
Но это не только стоимость сырья, не так ли?
Нет, это не так. У вас также есть затраты на обработку.
Верно.
И они могут сыграть большую роль.
Хорошо.
С некоторыми материалами просто труднее работать, чем с другими. Они требуют специализированного оборудования или сложных параметров литья.
Приведите мне пример.
Хорошо. Поэтому, если вы работаете с материалом, который имеет высокую температуру плавления, вам понадобится больше энергии, чтобы нагреть его, что увеличивает ваши затраты на энергию.
Верно.
Или, если материал очень вязкий, вам может понадобиться более высокое давление впрыска, и это может привести к большему количеству износа на вашем оборудовании.
Так что это как цепная реакция. Это свойства материала влияют на стоимость обработки, что в конечном итоге влияет на конечную цену.
Точно. И тогда вам нужно подумать о таких вещах, как затраты на рабочую силу, которые могут сильно различаться в зависимости от местоположения и требуемого уровня опыта.
Хорошо.
И не забудьте затраты на инструмент.
Что это такое?
Что ж, формы, которые используются для литья под давлением, могут быть довольно дорогими, особенно для сложных деталей со сложной геометрией.
Так что есть о чем подумать. Просто на финансовой стороне вещей.
Есть. Это большой кусок головоломки.
Вы знаете, речь идет не только о поиске идеального материала.
Верно.
Речь идет о поиске того материала, который действительно достигает правильного баланса.
Абсолютно.
Между производительностью, безопасностью, стоимостью и производством.
Ты получил это. Это много.
Это. Но вы знаете, это то, что делает его таким сложным и полезным.
Это самое интересное.
Это верно.
Ну, я думаю, что мы рассмотрели здесь много места, но есть еще одна вещь, о которой нам нужно поговорить, и это устойчивость.
Да, очень важно.
Это становится все более важным во всем, что мы.
Делать в каждой отрасли.
Абсолютно. И медицинские устройства не являются исключением.
Нет, это не так.
Каковы некоторые из тенденций, которые вы видите для использования более устойчивых материалов в литье инъекций?
Ну, одна из самых перспективных тенденций, которые я вижу, - это рост биопластиков.
Что это такое?
Таким образом, биопластики - это пластмассы, которые получены из возобновляемых источников, таких как кукуруза, крахмал или сахарный тростник, а не ископаемое топливо.
Итак, вы как бы вкладываете в силу природы. Это отличный способ выразить это. Мы пытаемся отойти от этих традиционных пластиков на основе нефти.
Э -э -э -э -э -э -э. В чем это преимущество?
Ну, они предлагают более низкий углеродный след, и они могут быть биоразлагаемыми.
О, это большой вопрос.
Это огромная победа для окружающей среды.
Есть ли какие -нибудь недостатки для их использования?
Ну, вы знаете, как и во всем, всегда есть компромисс. Некоторые биопластики могут не иметь такой же силы или термостойкости, как обычные пластмассы.
Хорошо.
Таким образом, они могут не подходить для каждого приложения. Верно.
Так ты должен быть разборчивым.
Вы делаете. И вы знаете, еще одна проблема заключается в том, что некоторым биопластикам требуются конкретные условия компостирования, чтобы разрушить.
О, так что это не просто вопрос бросить их в корзину компоста на заднем дворе?
Не обязательно. Это может быть немного сложнее, чем это.
Итак, для биопластиков еще ранние дни.
Это так, но потенциал определенно есть.
Это захватывающе. Какие еще тенденции вы видите в устойчивых материалах?
Ну, еще одна тенденция, которая набирает обороты, - это использование переработанных полимеров.
Что это значит?
Таким образом, это включает в себя принятие пластиковых отходов и переработку в новые материалы, которые можно использовать для литья под давлением.
О, так что вы даете этот пластик вторую жизнь.
Мы. Это помогает уменьшить нашу зависимость от девственных материалов, и это удерживает пластик на свалках.
Это победа-победа.
Это. Это отличный способ закрыть петлю.
Есть ли какие -либо проблемы, связанные с использованием переработанных полимеров?
Там может быть, да. Качество переработанных полимеров может немного различаться.
Хорошо, почему это?
Ну, это зависит от источника материала и самого процесса переработки.
Хорошо.
И иногда переработанный материал может не иметь такого же цвета, консистенции или ясности, что и девственный материал. И вы знаете, это может быть проблемой для определенных медицинских устройств, где эстетика важна.
Верно. Вам нужно иногда выглядеть определенным образом.
Точно. Так что речь идет о выборе правильного материала для правильного применения.
Верно. Таким образом, выбор устойчивых материалов - это немного уравновешивающий акт.
Это, но это важно.
Ну, я думаю, что мы покрыли невероятное количество почвы в этой первой части нашего глубокого погружения.
У нас есть. Мы говорили о стерилизации, механических свойствах, биосовместимости.
Правила, стоимость и устойчивость.
Это очень важно учитывать.
Это. Но я думаю, что наши слушатели теперь имеют гораздо лучшее понимание того, насколько сложны и сколько уходит на выбор материалов для этих медицинских устройств.
Я надеюсь, что это так. Это захватывающее поле.
На самом деле намного больше, чем встречает глаз.
Абсолютно.
Мы вернемся на мгновение, чтобы продолжить наше глубокое погружение.
Не могу дождаться. И вот где все становится действительно захватывающим. Вы знаете, исследователи разрабатывают эти новые материалы с свойствами, которые когда -то считались научной фантастикой.
Хорошо, теперь ты меня зацепил. О каких материалах Sci Fi мы говорим здесь?
Ну, одна категория, которая действительно интригует, - это полимеры памяти формы.
Полимеры памяти формы?
Ага. Полимеры могут быть деформированы во временную форму, но когда они подвергаются воздействию определенного стимула, такого как тепло или свет, они помнят свою первоначальную форму и возвращаются к нему.
Так что, как будто у них есть встроенная кнопка сброса.
Это отличный способ подумать об этом.
Это звучит потрясающе. Какие приложения это могут иметь в медицинском мире?
О, возможности дуют довольно.
Приведите мне пример.
Хорошо. Представьте себе стент, который сжимается для облегчения вставки в кровеносный сосуд.
Хорошо.
И затем, как только он на месте, он подвергается воздействию тепла тела и расширяется до предполагаемого размера.
Ух ты. Это сделало бы все намного проще.
Это было бы. Верно. Как для хирурга, так и для пациента.
Абсолютно. Полимеры памяти формы фактически используются в медицинских устройствах?
Они все еще относительно новы, но исследование движется очень быстро. Мы уже видим, как их изучают для таких вещей, как системы доставки лекарств.
Хорошо.
Где полимер может выделить лекарство в ответ на конкретный триггер.
Ох, вау.
Или даже в ортопедических имплантатах, где можно использовать материал памяти формы для создания более индивидуальной подгонки.
Удивительно думать о том, что может быть возможно.
Это действительно так. Это действительно захватывающее поле.
Но я думаю, что есть и проблемы, верно?
Конечно, с любой новой технологией всегда есть проблемы.
Как что?
Что ж, один из больших с полимерами памяти формы - это обеспечение того, чтобы триггер для этой формы - это то, что мы можем безопасно и надежно контролировать в теле.
Верно. Мы не хотим, чтобы она неожиданно меняла форму.
Точно. Мы должны убедиться, что это предсказуемо и надежно.
Так что, как будто вам нужен сбой, встроенный на всякий случай.
Это хороший способ подумать об этом.
Есть ли другие проблемы, с которыми сталкиваются исследователи с этими типами материалов?
Что ж, как и в любом материале, который мы используем в организме, мы должны убедиться, что эти полимеры биосовместимы.
Верно.
И что они не разлагаются со временем.
Верно. Мы говорили об этом.
И тогда есть производственные проблемы. Вы знаете, создавая эти материалы и обрабатывая их в сложные медицинские устройства, которые могут быть довольно сложными.
Так что это раздвигает границы того, что возможно.
Это. На нескольких фронтах.
Ну, это захватывающе. Увлекательно подумать о том, что будет в будущем.
Это. Я думаю, что мы только в начале этой волны инноваций в медицинских материалах.
Хорошо. Так что это не просто полимеры листовой памяти.
Нет. Есть все виды других вещей.
Как что? Дай мне еще. Что вас уводит в эти дни?
Ну, например, в тканевой инженерии.
Хорошо.
Исследователи используют материалы для фактического создания каркасов, которые поддерживают рост новых тканей и органов.
Ох. Итак, мы говорим о создании материалов, которые могут помочь организму исцелиться?
Да, это идея. Это как создание структуры, которую тело может использовать для восстановления себя.
Это невероятно. Какие материалы они используют для этого?
Все виды вещей. Вы знаете, биоразлагаемые полимеры, керамика, даже металлы. Ключ - найти биосовместимый материал.
Верно.
Это имеет правильные механические свойства, чтобы подтвердить этот рост тканей.
Хорошо.
И это в конечном итоге ухудшится, когда новая ткань вступит во владение.
Так что это как тонкий танец между материальной наукой и биологией.
Это. Это действительно увлекательная область исследований.
Это. А как насчет умных материалов? О чем они все?
Таким образом, умные материалы - это материалы, которые могут реагировать на изменения в их среде.
Хорошо.
Как изменения в температуре, рН или даже наличии специфических молекул.
Так что они могут почувствовать свое окружение.
Это отличный способ выразить это.
Это дико.
Ага. А в медицинском мире мы могли бы использовать эти умные материалы для создания систем доставки лекарств, которые выпускают лекарства только тогда, когда это необходимо. Или имплантаты, которые регулируют их жесткость в зависимости от сил, которым они подвергаются.
Ух ты. Так что это все равно, что оказать тело немного дополнительной помощи, когда это нужно.
Точно. Это цель.
Есть ли какие -нибудь реальные примеры этого?
Что ж, мы все еще находимся на ранних стадиях разработки для многих из этих приложений, но потенциал огромный. Знаете, представьте себе повязку, которая может выпустить антибактериальные агенты только тогда, когда он чувствует инфекцию.
Ух ты.
Или костная пластина, которая может постепенно стать более гибкой по мере заживления кости.
Похоже, грань между научной фантастикой и реальностью становится действительно размытой.
Это, и я думаю, что это делает это поле таким захватывающим.
Это, но это также немного пугающе. Верно?
Это может быть.
Я имею в виду, что со всем этим продвижением мы должны убедиться, что мы продолжаем ответственно и этично.
Абсолютно правильно. Нам нужно подумать о потенциальных рисках, непреднамеренных последствиях этих новых материалов и убедиться, что мы используем их в интересах человечества.
Верно. Легко попасть в волнение новых открытий и вроде упустить из виду более широкую картину.
Это. Мы должны быть внимательны.
Поэтому я думаю, что эти разговоры так важны для того, чтобы иметь.
Они есть.
Нам нужно задать сложные вопросы по пути.
Я согласен. Открытый диалог и тщательное рассмотрение необходимы.
Хорошо сказано. Что ж, прежде чем мы станем слишком философскими, я хочу вернуть его нашему слушателю и практические проблемы, с которыми они могут столкнуться, когда речь заходит о выборе материалов для медицинского устройства.
Верно.
Я имею в виду, мы много говорили, но я уверен, что это все еще может чувствовать себя довольно ошеломляющим.
Это может быть. Если вы не погружены в этот мир каждый день. Это много, чтобы принять.
Это. Какой совет вы бы дали тому, кто пытается принимать эти решения о материалах?
Ну, я бы сказал, что самое важное - это провести исследование и задать много вопросов. Не бойтесь обращаться к экспертам, проконсультироваться с поставщиками материалов, действительно копайте детали, чтобы быть проактивными. Быть активным. Точно. Вы не можете просто полагаться на то, что вы наткнутесь на онлайн.
Верно. Ты действительно должен копаться.
Вы делаете. И не бойтесь оспаривать предположения или просить разъяснения, если что -то не имеет смысла.
Так что будьте как следственный журналист.
Это отличный способ выразить это.
Но для медицинских материалов.
Точно. Вы должны добраться до сути и убедиться, что вы получаете полную историю.
Что еще вы бы порекомендовали?
Ну, я также сказал бы, будьте в курсе последних отраслевых тенденций и правил. Вещи постоянно меняются.
Верно.
Вы не хотите остаться позади.
Так что непрерывное обучение является ключевым.
Это. Это поле, которое требует этого.
Существуют ли какие -нибудь ресурсы или стратегии, которые вы рекомендуете для того, чтобы оставаться в курсе?
Есть много отличных ресурсов.
Как что?
Ну, посещение отраслевых конференций и вебинаров может быть действительно ценным.
Хорошо.
Это шанс услышать от экспертов, посмотреть, какие новые технологии появляются. Сеть с другими людьми на местах.
Верно. Создайте свою сеть.
Точно. И не недооценивайте силу профессиональных организаций. Многие организации предлагают образовательные ресурсы, программы обучения, возможности наставничества.
Так что речь идет о создании этой сети поддержки.
Это. И постукивание в коллективную мудрость отрасли.
Верно. Потому что ты не в этом.
Вы не. Это берет деревню.
Точно. Выбор правильного материала для медицинского устройства, это редко соло.
Это командная работа.
О какой команде мы говорим?
Ну, у вас есть дизайнеры, инженеры, клиницисты, даже эксперты по регулированию, работающие вместе.
Ух ты. Так что это действительно разнообразная группа людей.
Это. И это разнообразие перспектив - это то, что делает процесс таким надежным.
И это итеративный процесс. Верно.
Абсолютный Не получай это правильно с первой попытки. И это нормально.
Хорошо.
Речь идет о том, чтобы учиться на ваших ошибках, адаптации вашего подхода и постоянного стремления к улучшению.
Это путешествие, а не пункт назначения.
Это отличный способ выразить это.
Я думаю, что это фантастические выводы для наших слушателей.
Я надеюсь, что это так.
Многое, чтобы подумать и исследовать.
Много, чтобы переварить.
Это. Что ж, прежде чем мы завершим это глубокое погружение, я хочу оставить наших слушателей с заводящим мыслью, который задумался.
О, я люблю хорошие испытания.
Хорошо, вы готовы?
Ударь меня этим.
Хорошо, вот оно. Со всеми невероятными достижениями, которые мы видим в материальной науке. Наука, как вы думаете, что является самым большим препятствием, которое нам нужно преодолеть, чтобы убедиться, что эти новые материалы доступны и полезны для всех?
Это отличный вопрос. Это действительно становится суть того, почему мы делаем то, что делаем. Я думаю. Я думаю, что одним из самых больших препятствий является преодоление этого разрыва между инновациями и доступностью. Вы знаете, мы можем разработать все эти удивительные материалы, но если они доступны только для нескольких избранных, то мы на самом деле не реализуем их истинный потенциал.
Верно. Это все равно, что иметь лекарство от болезни, но делать его доступным только для тех, кто может себе это позволить.
Точно.
Это как бы побеждает цель.
Это так.
Так каковы некоторые из факторов, которые способствуют этому разрыву доступности?
Ну, стоимость, очевидно, является основным фактором. Вы знаете, разработка и изготовление этих передовых материалов может быть очень дорогим, и эта стоимость часто передается конечному пользователю.
Правильно, но это не только сами материалы, не так ли?
Нет, это не так. Это также о специализированном оборудовании.
Ага.
Экспертиза, нормативные препятствия. Все эти вещи способствуют общей стоимости.
Так что это похоже на всю эту экосистему, которая повышает цену.
Это действительно так.
Так что мы можем с этим поделать? Как мы можем сделать эти инновации более доступными?
Это вопрос на миллион долларов.
Верно.
Я думаю, что это требует многогранного подхода.
Хорошо.
Нам нужно найти способы. Чтобы упростить производственный процесс, сократить производственные затраты и изучить альтернативные модели финансирования.
Так что речь идет не только о том, чтобы сделать материалы дешевле.
Верно.
Речь идет о том, чтобы сделать весь процесс более эффективным.
Точно. Нам нужно посмотреть на общую картину.
Есть ли какие -либо инициативы или стратегии, которые вы считаете особенно многообещающими?
Что ж, одна область, которая показывает много обещания, - это разработка платформ с открытым исходным кодом для разработки материалов и производства.
Как это выглядит?
Таким образом, эти платформы позволяют исследователям и компаниям делиться своими знаниями, своими проектами, даже своими методами производства.
Хорошо.
И это может помочь ускорить инновации и снизить эти затраты на разработку.
Так что это как совместная экосистема.
Точно. Мы все в этом вместе.
Я люблю эту идею. Есть ли другие подходы, которые изучаются?
Что ж, другая стратегия состоит в том, чтобы сосредоточиться на разработке материалов и процессов, которые специально адаптированы для низких настройки ресурсов.
Хорошо, что ты имеешь в виду?
Таким образом, это может включать использование материалов для местных источников, упрощение методов производства или даже проектирование устройств, которые являются более долговечными и требуют меньшего обслуживания.
Так что это похоже на разработку с этими ограничениями с самого начала.
Точно. Речь идет о том, чтобы технология была подходящей и устойчивой для контекста, в котором она будет использоваться.
Я люблю эту идею. Речь идет о встрече с людьми, где они есть.
Это.
И найти решения, которые действительно расширяют их возможности.
Абсолютно.
Ну, я думаю, что мы покрыли невероятное количество земли в этом глубоком погружении.
У нас есть. Это было довольно путешествие.
Это имеет. Мы пошли от стерилизации и свойств материала вплоть до формы памяти. Полимеры и тканевая инженерия и все, что между ними. Удивительно, сколько уходит в выбор правильных материалов.
Это. Это сложный, но увлекательный процесс.
Ну, я думаю, что наши слушатели сейчас гораздо более ценят это.
Я надеюсь, что это так.
Прежде чем мы выступим, я хочу поблагодарить вас за то, что вы поделились с нами своим опытом.
Мне было очень приятно.
И нашим слушателям, спасибо, что присоединились к нам в этом глубоком погружении. Мы надеемся, что вы узнали что -то новое, и мы надеемся, что вы присоединитесь к нам снова

Электронная почта: admin@moldall.com

WhatsApp: +86 138 1653 1485

Или зapolniote koantaktniuю -neжe:

Электронная почта: admin@moldall.com

WhatsApp: +86 138 1653 1485

Или заполните контактную форму ниже:

Майк
  Нажмите, чтобы пообщаться
  Я сейчас онлайн.

Здравствуйте, это Майк из Молдалла. Чем я могу вам помочь сегодня?

🟢 Онлайн | Политика конфиденциальности