É necessária uma assinatura da JoVE para visualizar este conteúdo. Faça login ou comece sua avaliação gratuita.
Method Article
Este trabalho ilustra uma técnica de fabricação de baixo custo para fios/armações de nitinol de configuração de forma com um fator de forma pequeno usando acessórios de sacrifício. A técnica é demonstrada para a fabricação de armações autoexpansíveis projetadas para implantes minimamente invasivos com formas complexas.
Os fios de NiTiNOL (comumente chamados de nitinol ou NiTi) apresentam memória de forma excepcional e características superelásticas, enquanto a configuração da forma costuma ser um processo caro. Entre as etapas desse processo, o tratamento térmico requer exposição a altas temperaturas para o ajuste da forma. Tradicionalmente, acessórios de metal são usados para essa finalidade. No entanto, seus custos de fabricação podem ser significativos, o que não é ideal para iterar protótipos. Este trabalho demonstra uma abordagem recentemente introduzida usando acessórios de sacrifício feitos de tubos de cobre, o que elimina a necessidade de acessórios caros. Esses tubos de cobre permitem a formação de geometrias complexas e oferecem um andaime para várias fases do processo de fabricação. Além disso, o persulfato de amônio é usado para gravação seletiva de cobre, o que simplifica a produção de quadros de NiTi. Os achados deste trabalho confirmam a eficácia dessa técnica e demonstram o sucesso na configuração da forma de fios de NiTi para armações autoexpansíveis. Essa metodologia abre caminho para pesquisas futuras, permitindo a prototipagem rápida de wireframes de NiTi para várias aplicações, especialmente aquelas em dispositivos médicos.
Os fios de NiTi são amplamente utilizados em implantes médicos, mas requerem um processo inicial de ajuste de forma durante a fabricação do dispositivo1. Vários dispositivos são feitos de NiTi, incluindo tubos de cateter, fios-guia, cestos de recuperação de cálculos, filtros, agulhas, limas dentárias, bem como outros instrumentos cirúrgicos2. A biocompatibilidade, superelasticidade e resistência à fadiga do NiTi o tornam adequado para essas aplicações. Além disso, tem aplicações nas indústrias automotiva e aeroespacial3.
O uso de NiTi é limitado devido ao seu alto custo e processos complexos necessários para a configuração da forma. No processo de configuração da forma, as estruturas de NiTi são tradicionalmente expostas a altas temperaturas (cerca de 500 °C) enquanto confinadas em um acessório4. Essa temperatura elevada, bem como as tensões durante o processo de ajuste da forma, requerem um acessório com alta resistência mecânica. É por isso que as luminárias típicas são geralmente feitas de metais1. Como tal, o uso de acessórios de metal que normalmente são usinados aumenta os custos e apresenta desafios para a rápida prototipagem e teste de estruturas de NiTi. Uma abordagem alternativa envolve o uso de acessórios reconfiguráveis construídos a partir de pinos e placas1, o que simplifica o processo; no entanto, esse processo tem limitações na modelagem de geometrias complexas. Assim, um processo de ajuste de forma de baixo custo usando materiais e fabricação de baixo custo é altamente desejável para pesquisas que requerem quadros de NiTi que definem a forma.
Para atender à necessidade de prototipagem rápida de NiTi, introduzimos recentemente um protocolo que utiliza peças impressas em 3D de baixo custo e fabricação artesanal para fios de NiTi que definem a forma5. Este método incorpora acessórios de sacrifício com uma massa mínima. O acessório é mostrado como benéfico na fixação do fio NiTi durante os processos de formação de fios e ajuste de forma (tratamento térmico). Os tubos de cobre foram empregados como um material acessível e de baixo custo. Ele atua como um dispositivo de sacrifício de reforço e as técnicas padrão de dobra de arame podem ser usadas para estruturas complexas de configuração de forma. Observou-se que os tubos de latão poderiam ser usados como alternativa. O persulfato de amônio foi utilizado na etapa final para o condicionamento seletivo do cobre, após o processo de recozimento. Esta etapa finalmente liberou os fios de NiTi formados. Essa abordagem ilustra o uso inovador de estruturas sacrificiais como espaçadores. Quando essa abordagem é combinada com a manufatura aditiva, a fabricação de formas complexas pode ser alcançada.
O teste de implantação in vitro está entre os testes básicos para avaliar a viabilidade de um implante protótipo autoexpansível, projetado para ser implantado por meio de um cateter. Esses testes envolvem avaliar se um implante autoexpansível pode passar com sucesso por uma bainha/cateter com a dimensão necessária. Tais testes têm sido usados em vários dispositivos transcateter ou protótipos de implantes; alguns exemplos incluem oclusores do apêndice atrial esquerdo 6,7, stents moles8, desviador de fluxo de NiTi9 e stents de NiTi10. Esses trabalhos destacam a necessidade de uma metodologia para fabricar rapidamente armações de NiTi com topologias complexas, que poderiam se autoexpandir através de cateteres, satisfazendo assim os requisitos preliminares para um implante transcateter.
O objetivo deste artigo é delinear métodos de fabricação econômicos e bem elaborados, fornecendo um guia detalhado e passo a passo de cada processo. Ele se concentra em demonstrar uma variedade de estruturas de fio de NiTi autoexpansíveis adequadas para implantes e analisa os principais aspectos do método necessário para produzir topologias complexas usando técnicas acessíveis e eficientes. Este artigo inclui testar essas armações e implantá-las por meio de um cateter Fr-12 em uma configuração de bancada que simula a entrega do implante transeptal ao septo atrial. Esse teste é semelhante aos testes básicos, empregados por trabalhos anteriores 6,8. Este método demonstrou a capacidade de implantação de um protótipo de estrutura autoexpansível após passar por um cateter. Em última análise, essa metodologia pode ajudar a determinar se uma determinada topologia/projeto para um quadro de NiTi pode atender aos requisitos mecânicos preliminares para implantação por meio de um cateter específico.
Embora este trabalho se concentre na fabricação de protótipos para quadros de NiTi e na caracterização básica de sua topologia e conformidade, várias outras caracterizações11 e testes de segurança regulatória12,13 são necessários para o desenvolvimento de implantes. Algumas caracterizações incluem caracterização de propriedades de superfície/química14, corrosão14, análise de fadiga13, hemocompatibilidade13 e biocompatibilidade15.
NOTA: Consulte a Tabela de Materiais para obter detalhes relacionados a todos os materiais usados neste protocolo. A Figura 1A mostra um exemplo do quadro de cobre/NiTi. Use luvas de segurança.
1. Iteração de um projeto de um quadro/protótipo de NiTi
2. Cobrindo as laterais do quadro com filmes ou tecido
3. Testando a implantação do quadro
As armações de NiTi foram moldadas em várias topologias usando acessórios de plástico de baixo custo e ferramentas manuais (Figura 1). Nas etapas de protocolo 1.1 a 1.4 (Figura 1A), os quadros NiTi/foram formados em topologias complexas. Seguindo a etapa 1.5 do protocolo, o foi gravado para liberar os quadros de NiTi (Figura 1B). Aqui, a luminária de foi completamente gravada, permitindo que a...
Neste protocolo, várias etapas requerem atenção meticulosa, como tratamento térmico (recozimento), gravação e design de luminárias impressas em 3D. Grandes variações de temperatura a partir de 500 °C 17 ou o tempo de recozimento do NiTi podem ser prejudiciais para a superelasticidade do fio de NiTi e para a obtenção das formas desejadas18. O tratamento térmico com condições imprecisas (temperatura e tempo) também pode levar ...
Os autores declaram não haver conflitos de interesse.
A pesquisa relatada nesta publicação foi apoiada pelo Instituto Nacional de Imagens Biomédicas e Bioengenharia dos Institutos Nacionais de Saúde sob o número de prêmio R21EB030654. O conteúdo é de responsabilidade exclusiva dos autores e não representa necessariamente as opiniões oficiais dos Institutos Nacionais de Saúde. S. Alaie e J. Mata também agradecem ao Departamento de Engenharia Mecânica e Aeroespacial e à Faculdade de Engenharia da Universidade Estadual do Novo México por seu apoio. Os autores agradecem a Oscar Lara e Angel de Jesus Zuniga Ramirez por suas contribuições na geração da Figura 2 e na edição das referências. Os autores também agradecem a Andrea Gonzalez Martinez e Jesus Armando Gil Parra por suas contribuições para as demonstrações em vídeo.
Name | Company | Catalog Number | Comments |
304 SS Hypotubes Generic Name: Needle | Tegra Medical | ||
3D printed frame for testing Generic Name: PLA filament | R3D | ||
3D printed polymeric part for heat press Generic Name: PLA filament | R3D | ||
Ammonium Persulfate Generic Name: Ammonium Persulfate | Sigma-Aldrich | ||
Chronoflex AR 22% Generic Name: Polyurethane | AdvanSource biomaterials | aromatic polycarbonate urethane elastomer | |
Copper Web Type Electrodes (1.00 mm x 400 mm) Generic Name: Copper Tube | Holepop edm supplies &electrodes | ||
Dilator Generic Name: Dilator | QOSINA | ||
Ecoflex 00-30 Generic Name: Ecoflex 00-30 | Smooth-on | silicone | |
Fr 12 or 13 Catheter Generic Name: Sheath | QOSINA | ||
Nickel Titanium Wire (0.008) Generic Name: NiTi Wire | Malin Co. | ||
PTFE Teflon rod 1/8" Diameter x 36" Generic Name: Polytetrafluoroethylene | Sterling Seal & Supply, Inc. (STCC) | ||
Tecoflex Generic Name: Thermoplastic Polyurethane | Lubrizol | aliphatic polyurethane elastomer | |
Trichloro(1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octyl)silane Generic Name: C8H4Cl3F13Si | Sigma-Aldrich | ||
Dimethylacetamide (DMAC) Generic Name: Dimethylacetamide | Sigma-Aldrich | ||
SOLIDWORKS Generic Name: Proprietary CAD software | Dassault Systèmes | ||
FreeCAD Generic Name: Open Source CAD software | freecad.org | ||
ABS Like Photopolymer Resin Generic Name: Photopolymer Resin | ELEGOO |
Solicitar permissão para reutilizar o texto ou figuras deste artigo JoVE
Solicitar PermissãoThis article has been published
Video Coming Soon
Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Todos os direitos reservados