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Development of Ultra-Fast, Ultra-inexpensive Innovative Manufacturing of Organ Models for Surgical Simulation

Research Project

Project/Area Number 21K12103
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 62010:Life, health and medical informatics-related
Research InstitutionYamagata University

Principal Investigator

川上 勝  山形大学, 有機材料システムフロンティアセンター, 准教授 (70452117)

Project Period (FY) 2021-04-01 – 2023-03-31
Project Status Discontinued (Fiscal Year 2022)
Budget Amount *help
¥3,120,000 (Direct Cost: ¥2,400,000、Indirect Cost: ¥720,000)
Fiscal Year 2023: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2022: ¥1,040,000 (Direct Cost: ¥800,000、Indirect Cost: ¥240,000)
Fiscal Year 2021: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Keywords3Dプリンター / ハイドロゲル / 臓器モデル / 手術シミュレーション / レーザーカッター
Outline of Research at the Start

患者のCTやMRIのスキャンデータから3Dプリンタを用いて製作される「臓器モデル」は、手術前の議論やシミュレーション、若手医師のトレーニング等に有用であるが、煩雑な製造工程、高い製作コストのため、実際の医療の現場への普及は「全く」進んでいない。本研究では、これらの問題点を解決するべく、普及が進んでいる安価なレーザーカッター、3Dプリンタを組み合わせ、材料にはデンプンやわらび粉など食用品を用いることで、超高速、安価に臓器モデルの製作が可能な技術を開発する。

Outline of Annual Research Achievements

令和4年度の研究では、UVレーザーの照射により溶液を加熱し、澱粉の糊化を利用した3D造形を試みた。使用したUVの波長(405nm)では、澱粉溶液が光を吸収しないため、黄色系の食用色素などを添加する必要が有ることが分かった。また糊化された部分も、透明度に欠け、臓器モデルの透視の機能を持つことが困難であることが分かったため、デンプンでは無い凝固因子を検討した。具体的には、多糖の一種であるカードランを用いて、レーザー加熱による凝固反応を用いた造形を試した。その結果、熱による凝固は確認されたが、デンプンと同様に、UVレーザーでは効果的に温度上昇を起こすことが困難であり、色素の添加が必要であった。また造形されたゲルの強度が低く、透明度も劣るため、3D造形の材料としては適していないことを確認した。
そのため、造形原理として熱による凝固では無く、UV光による光架橋反応を利用したゲルの造形を検討した。アクリルアミド系のハイドロゲルを用いて、UVによる造形を行い、その後に白く白濁させたい部分には、別途加熱のみを目的とした照射光を当てる方式をとる方式を検討した。そのため、3Dプリンタは、光架橋を起こすためのUV光照射光源と、材料を加熱できる、可視光域の波長を持った光源を備えた構成となる。
基礎となる3Dプリンタ筐体は、ステージが動く方式では無く、ノズル部がXY方向に走査する方式が適していると判明したたため、令和4年度では、「coreXY」と呼ばれる方式のプリンタを導入し、この制御基板を、2波長の光源を制御可能な方式に変換し、実際に稼働する2波長ゲル3Dプリンタを試作した。造形されるゲルの造形精度についても調査した。臓器によくみられる管状のモデルを造形し、その管の肉厚と内径が、どの程度まで小さなものが製作できるかを調べたところ、肉厚1mm、内径2mmの管状モデルの造形が可能であることを確認した。

Report

(2 results)
  • 2022 Annual Research Report
  • 2021 Research-status Report
  • Research Products

    (10 results)

All 2023 2022 2021

All Journal Article (3 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results,  Peer Reviewed: 3 results,  Open Access: 3 results) Presentation (5 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results) Book (2 results)

  • [Journal Article] 4D Printing of Hydrogels Controlled by Hinge Structure and Spatially Gradient Swelling for Soft Robots2023

    • Author(s)
      Kameoka Masanari、Watanabe Yosuke、Shiblee MD Nahin Islam、Kawakami Masaru、Ogawa Jun、Khosla Ajit、Furukawa Hidemitsu、Zhang Shengyang、Hirai Shinichi、Wang Zhongkui
    • Journal Title

      Machines

      Volume: 11 Issue: 1 Pages: 103-103

    • DOI

      10.3390/machines11010103

    • Related Report
      2022 Annual Research Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Texture Design and Its Effect of Soft Foods Suitable for Nursing Foods Using Macroscopic 3D Structures Printed by 3D Food Printer2021

    • Author(s)
      HORIUCHI Mami、AKACHI Toshiyuki、KAWAKAMI Masaru、FURUKAWA Hidemitsu
    • Journal Title

      Japan Journal of Food Engineering

      Volume: 22 Issue: 4 Pages: 119-134

    • DOI

      10.11301/jsfe.21599

    • NAID

      130008133934

    • ISSN
      1345-7942, 1884-5924
    • Year and Date
      2021-12-15
    • Related Report
      2021 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Fully 3D-Printed Hydrogel Actuator for Jellyfish Soft Robots2021

    • Author(s)
      Takishima Yuki、Yoshida Kazunari、Khosla Ajit、Kawakami Masaru、Furukawa Hidemitsu
    • Journal Title

      ECS Journal of Solid State Science and Technology

      Volume: 10 Issue: 3 Pages: 037002-037002

    • DOI

      10.1149/2162-8777/abea5f

    • Related Report
      2021 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access / Int'l Joint Research
  • [Presentation] 3Dゲルプリンターを用いたソフト管モデルの開発2023

    • Author(s)
      坂下大輔,川上 勝,渡邊 洋輔,エムディナヒン イスラム シブリ,小川 純,古川 英光
    • Organizer
      東北学生会 第53回学生員卒業研究発表講演会
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] 3Dゲルプリンターを用いた臓器の手術モデルの作製2022

    • Author(s)
      坂下大輔,渡邉 洋輔,川上 勝,小川 純,MD Nahin Islam SHIBLEE,古川 英光
    • Organizer
      4DFF2022
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Presentation] 澱粉の 3D プリンティング2022

    • Author(s)
      相磯 孝輔, 川上勝, 小川 純, 渡邉 洋輔, MD Nahin, Islam Shiblee, Ajit Khosla, 古川英光
    • Organizer
      第33回高分子ゲル研究討論会
    • Related Report
      2021 Research-status Report
  • [Presentation] Novel Soft Materials with Nonlinear Mechanical Response2021

    • Author(s)
      Takanori Sato, Masaru Kawakami, Jun Ogawa, Yosuke Watanabe, MD Nahin, Islam Shiblee, Ajit Khosla, Hidemitsu Furukawa
    • Organizer
      ICTSGS2021
    • Related Report
      2021 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Food 3D Printing with Starch Suspension2021

    • Author(s)
      Kosuke Aiso, Masaru Kawakami, Yosuke Watanabe, MD Nahin, Islam Shiblee, Ajit Khosla, Jun Ogawa, Hidemitsu Furukawa
    • Organizer
      ICTSGS2021
    • Related Report
      2021 Research-status Report
    • Int'l Joint Research
  • [Book] ソフトロボット学入門2023

    • Author(s)
      新学術領域「ソフトロボット学」研究班 日本ロボット学会、鈴森 康一、中嶋 浩平、新山 龍馬、舛屋 賢
    • Total Pages
      320
    • Publisher
      オーム社
    • ISBN
      427422998X
    • Related Report
      2022 Annual Research Report
  • [Book] やわらかものづくりハンドブック2022

    • Author(s)
      古川 英光、川上 勝
    • Total Pages
      600
    • Publisher
      エヌ・ティー・エス
    • ISBN
      9784860437800
    • Related Report
      2022 Annual Research Report

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Published: 2021-04-28   Modified: 2023-12-25  

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