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Enregistrement W4296162191 · doi:10.1177/09544119221122856

A review on fabrication of 3D printed biomaterials using optical methodologies for tissue engineering applications

2022· review· en· W4296162191 sur OpenAlexaff
Pauline John, Irene Rose Antony, Ruban Whenish, Jinoop Arackal Narayanan

Notice bibliographique

RevueProceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part H Journal of Engineering in Medicine · 2022
Typereview
Langueen
DomaineEngineering
Thématique3D Printing in Biomedical Research
Établissements canadiensUniversity of Waterloo
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBiomaterialNanotechnology3D printingTissue engineeringFabricationMaterials scienceCharacterization (materials science)3d printedBiomedical engineeringComputer scienceEngineeringMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Human body comprises of different internal and external biological components. Human organs tend to fail due to continuous or sudden stress which leads to deterioration, failure, and dislocation. The choice of selection and fabrication of materials for tissue engineering play a key role in terms of suitability, sensitivity, and functioning with other organs as a replacement for failed organs. The progressive improvement of the additive manufacturing (AM) approach in healthcare made it possible to print multi-material and customized complex/intricate geometries in a layer-by-layer fashion. The customized or patient-specific implant fabrication can be easily produced with a high success rate due to the development of AM technologies with tailorable properties. The structural behavior of 3D printed biomaterials is a crucial factor in tissue engineering as they affect the functionality of the implants. Various techniques have been developed in appraising the important features and the effects of the subsequent design of the biomaterial implants. The behavior of the AM built biomaterial implants can be understood visually by an imaging system with a high spatial and spectral resolution. This review intends to present an overview of various biomaterials used in implants, followed by a detailed description of optical 3D printing procedures and evaluation of the performance of 3D printed biomaterials using optical characterization.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,018

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0040,004
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0010,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,004

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,152
Tête enseignante GPT0,404
Écart entre enseignants0,252 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations2
Publié2022
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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