Japan (日本語)
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J850™ デジタル解剖学用3Dプリンター

準備が整えば、より良い結果が得られます。

bullet small わずか数回のクリックで、リアルな解剖モデルを作成できます。

bullet small 必要な時に高度な設計ツールを活用。

bullet small 貴重なリソースを節約。

bullet small トレーニングの効率と費用対効果を向上させます。

bullet small イノベーションを推進します。

人体組織と同じ生体力学的特性を再現し、最も現実的な試験およびトレーニングを実現します。

bullet small リアリズムの向上:新たなレベルの解剖学的リアリズムを体験し、医療用モデルについて実感できる没入感のある理解を深めることができます。

bullet small 高度なトレーニング:このプリンターは、より効果的な医療トレーニングや医療機器のテストを可能にし、専門家が実践的な経験を積むのを支援します。

bullet small リスクのない実習:医学生や医療従事者が外科手術の手順を練習でき、スキルと自信を高めることができます。

bullet small カスタマイズオプション:人体の組織を忠実に再現した解剖学的モデルを作成でき、シミュレーションの質を向上させます。

bullet small 歯科用プリセット:実際の口腔解剖構造や組織の挙動を再現し、実践的な歯科トレーニング、試験、検証に活用できます。

bullet small 解剖学的リアリズム:人体組織の外観と生体力学的フィードバックを正確に再現します。

bullet small 多彩なマテリアル:リアルな生体力学モデルを作成するための独自のデジタルマテリアルを提供します。

bullet small 豊富なライブラリ:解剖学的プリセットの豊富なライブラリにより、臨床状況のシミュレーションが容易になります。

bullet small 臨床現場での汎用性:医療従事者や医療機器メーカーに適しており、汎用性と正確性を兼ね備えています。

bullet small フルカラー機能:色、透明度、テクスチャ、仕上げを適用したモデルを作成でき、リアルな外観を実現します。

代表的な用途

「Digital Anatomy」の3Dプリンターは、医療機器メーカーがイノベーションを加速させ、製品の品質を向上させることを支援するとともに、大学病院や一般病院が患者の治療成果を向上させ、コストを削減できるよう支援することで、医療業界に変革をもたらしています。

3D printed brain

ポイント・オブ・ケア

より良い計画。より良い患者ケア。

患者ごとに作成された解剖学的モデルは、臨床医に複雑な解剖構造を具体的に理解させることで、手術室に入る前の臨床判断を支援します。

3D printed vessels

医療機器の製造

イノベーションを加速させる。市場投入までの時間を短縮する。

迅速な試作、設計検証、およびスケーラブルな生産を可能にする積層造形ソリューションにより、医療機器開発のあらゆる段階をサポートします。

3D Printed Heart

医学教育・研究

トレーニングの質を高めよう。臨床スキルを磨こう。

写実的な解剖学モデルは、研修、シミュレーション、および科学的発見において、一貫性のある実践的な学習を可能にすることで、医学教育や研究を支えています。

3D printed soft visual anatomy jaw by Stratasys

歯科シミュレーション

より精度の高いシミュレーション。臨床現場での信頼性の向上。

リアルな歯科模型は、トレーニング、試験、およびイノベーションに向けた一貫性のある実践的な体験を提供することで、教育、処置のシミュレーション、および製品の検証を支援します。

3D printed brain

患者ごとに作成された解剖学的モデルは、臨床医に複雑な解剖構造を具体的に理解させることで、手術室に入る前の臨床判断を支援します。

3D printed vessels

迅速な試作、設計検証、およびスケーラブルな生産を可能にする積層造形ソリューションにより、医療機器開発のあらゆる段階をサポートします。

3D Printed Heart

写実的な解剖学モデルは、研修、シミュレーション、および科学的発見において、一貫性のある実践的な学習を可能にすることで、医学教育や研究を支えています。

3D printed soft visual anatomy jaw by Stratasys

リアルな歯科模型は、トレーニング、試験、およびイノベーションに向けた一貫性のある実践的な体験を提供することで、教育、処置のシミュレーション、および製品の検証を支援します。

J850™ デジタル解剖学プリンターおよびPolyJet™ テクノロジーについて、さらに詳しく知りたいですか?

サンプル部品や実演をご希望の方は、今すぐお問い合わせください。

お客様の成功事例

Stratasysの事例研究を通じて、J850 Digital Anatomy 3Dプリンターが患者ケアや医療の成果に与える多大な影響についてご覧ください。

Medtronic DAP Myocardium

合成心筋の3Dプリントの可能性。

3Dプリンティングは、心臓外科手術や医療機器の未来において、驚くべき応用可能性を秘めています。3Dプリンティングによる人工心筋の可能性について述べたこの事例研究は、その好例と言えます。

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heart model

医療分野における3Dプリンティングの可能性を探る

イタリアを拠点とする臨床用3Dプリンティング研究所「3D4Med」は、当社の3Dプリンティング技術をさまざまな医療用途に活用することに注力しています。詳細はこちら

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Biomechanical vs colour example 3D printing.png

UK-based deep tech organization CPI collaborates with researchers

Read how the UK-based organization CPI collaborates with researchers to develop novel innovations in HealthTech using the J750 Digital Anatomy Printer.

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Clarkson college image cropped

クラークソン・カレッジが独自の3Dプリンティング教育プログラムを開発

クラークソン大学では、Stratasys社の技術を活用し、看護学、医療ビジネス、放射線医学を専攻する学生を対象に、3Dプリンティングの研修を提供しています。

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Medtronic DAP Myocardium

3Dプリンティングは、心臓外科手術や医療機器の未来において、驚くべき応用可能性を秘めています。3Dプリンティングによる人工心筋の可能性について述べたこの事例研究は、その好例と言えます。

heart model

イタリアを拠点とする臨床用3Dプリンティング研究所「3D4Med」は、当社の3Dプリンティング技術をさまざまな医療用途に活用することに注力しています。詳細はこちら

Biomechanical vs colour example 3D printing.png

Read how the UK-based organization CPI collaborates with researchers to develop novel innovations in HealthTech using the J750 Digital Anatomy Printer.

Clarkson college image cropped

クラークソン大学では、Stratasys社の技術を活用し、看護学、医療ビジネス、放射線医学を専攻する学生を対象に、3Dプリンティングの研修を提供しています。

プリンターを比較する

  • 説明
  • サポート材
  • 造形サイズ
  • 積層ピッチ
  • ネットワーク接続
  • プリンタの寸法と重量
  • 動作条件
  • 電源要件
  • 規制遵守
  • ソフトウェア
  • 造形モード
  • 精度
  • 説明 Stratasys J850 Digital Anatomyは、人体の組織や骨の外観、質感、生体力学的挙動を忠実に再現した、極めてリアルな解剖学的モデルを作成するために設計された、高度なPolyJet 3Dプリンターです。 専用の「Digital Anatomy」用材料と臨床知見に基づいたプリセットを活用することで、医療機器メーカー、病院、学術機関が、研修、術前計画、および医療機器の試験用に、正確で実物そっくりのモデルを製作できるようになります。
  • サポート材 SUP705B(ウォータージェットで除去可能)
    SUP706B(水溶性)
    GelMatrix(ウォータージェットで除去可能)
  • 造形サイズ 490 × 390 × 200 mm(19.3 × 15.35 × 7.9 インチ)
  • 積層ピッチ 14ミクロン(0.00055インチ)までの水平積層精度
  • ネットワーク接続 LAN – TCP/IP
  • プリンタの寸法と重量 J850™ デジタル解剖システム:
    1,400 × 1,260 × 1,100 mm (55.1 × 49.6 × 43.4 インチ);430 kg (948 ポンド)
    J850™ デジタル解剖用資材キャビネット:
    670 × 1,170 × 640 mm (26.4 × 46.1 × 25.2 インチ); 152 kg (335 ポンド)
  • 動作条件 温度 18~25 °C(64~77 °F)、相対湿度 30~70%(結露しない範囲)
  • 電源要件 100~120 VAC、50~60 Hz、13.5 A、単相
    220~240 VAC、50~60 Hz、7 A、単相
  • 規制遵守 CE、FCC、EAC
  • ソフトウェア GrabCAD Print Digital Anatomy ソフトウェア。
    オプションのアドオンである GrabCAD Print Pro および/または Digital Anatomy Creator ソフトウェア
  • 造形モード 高品質(HQ) – 7種類の材料 / 14μmの層
    多品種(HM) – 7種類の材料 / 27μm
    高速(HS) – 3種類の材料/27μm、2倍速
    超高速(SHS) – 1種類の材料/54μm、4倍速
  • 精度 硬質素材で印刷されたモデルのSTL寸法からの標準的な誤差(サイズ別):
    100 mm未満:±100μ;100 mm以上:±200μ または 部品長さの±0.06%のいずれか大きい方。
    精度の目安については、各素材の仕様書をご参照ください。
  • 説明 Stratasys J5 Digital Anatomyは、生体力学的に正確な患者固有の解剖学的モデルをオンデマンドで作成するために設計された、コンパクトなPolyJet 3Dプリンターです。 高度な「Digital Anatomy」用材料とソフトウェアを活用することで、病院、医療機器メーカー、学術機関は、手術計画、トレーニング、医療機器開発のために、ヒト組織の外観、質感、反応を再現した極めてリアルなモデルを製作することが可能になります。
  • サポート材 SUP710S™(ウォータージェットで除去可能)
    WSS™150(水溶性、Digital Anatomyの素材とは互換性なし)
  • 造形サイズ 140 × 200 × 190mm(5.51 × 7.87 × 7.48 インチ)
  • 積層ピッチ 18ミクロン(0.0007インチ)までの水平積層精度
  • ネットワーク接続 LAN – TCP/IP
  • プリンタの寸法と重量 651 × 661 × 1511mm(25.63 × 26.02 × 59.49インチ);228 kg(503ポンド)
  • 動作条件 温度 18~25 °C(64~77 °F)、相対湿度 30~70%(結露しない範囲)
  • 電源要件 100~240 VAC、50~60 Hz、10 A、単相
  • 規制遵守 CE、FCC、EAC
  • ソフトウェア GrabCAD Print
  • 造形モード Digital Anatomyの素材に対応した高品質・高速(HQS)印刷。
    長尺印刷(LP)
    高速(HS)
  • 精度 硬質材料におけるSTL寸法からの許容誤差(サイズ別):100 mm未満:±150μ;100
    mm以上:部品長さの±0.15%*。
  • 説明 Stratasys J5 MediJetは、患者ごとにカスタマイズされた解剖学的モデル、手術用ガイド、および医療機器の開発向けに設計された、オールインワンのPolyJet方式医療用3Dプリンターです。 コンパクトな設置面積でありながら、多材料対応およびフルカラー印刷機能を備えており、病院、大学附属病院、医療機器メーカーが、単一のプラットフォーム上で生体適合性があり滅菌可能なモデルを製造できると同時に、取り扱いコストや総生産コストを削減することを可能にします。
  • サポート材 SUP710™(ウォータージェットによる取り外し可能)
  • 造形サイズ 印刷領域:1,174cm²
    最大造形サイズ:最大140 × 200 × 190mm(5.51 × 7.87 × 7.48インチ)
  • 積層ピッチ 18ミクロン(0.0007インチ)までの水平積層精度
  • ネットワーク接続 LAN – TCP/IP
  • プリンタの寸法と重量 651 × 661 × 1511mm(25.63 × 26.02 × 59.49インチ);228 kg(503ポンド)
  • 動作条件 温度 18~25 °C(64~77 °F)、相対湿度 30~70%(結露しないこと)
  • 電源要件 100~240 VAC、50~60 Hz、10 A、単相
  • 規制遵守 CE、FCC、EAC
  • ソフトウェア GrabCAD
  • 造形モード 高品質高速(HQS) – 18.75μm
  • 精度 硬質素材におけるSTL寸法からの誤差(サイズ別):
    100 mm未満 – ±150μ;100 mm以上 – 部品長さの±0.15%*
    * これは、67%(1シグマ)のモデルに適用されます。印刷に関する今後の参考情報は、仕様書に記載されています。

対応素材

リアルで、フルカラー、生体適合性があり、透明で、高性能な材料――ストラタシスには、お客様の医療ニーズに最適なソリューションがあります。

BoneMatrix™

BoneMatrix™

多孔質の骨構造、線維性組織、靭帯を模倣した複雑な材料堆積パターンを形成し、切削や穿孔の際に最も現実的な手応えを提供します。

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GelMatrix™

GelMatrix™

独自のGelMatrix素材とGelSupport™の積層パターンを活用することで、ユーザーは極めて複雑な血管構造を設計・プリントし、内部のサポート材を簡単に除去することができます。

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TissueMatrix™

TissueMatrix™

市販されている3Dプリント材料の中で最も柔らかいこの素材は、力を加えた際に生体組織と同様の反応を示すモデルを作成します。

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RadioMatrix™

RadioMatrix™

X線やCT検査において、実際の生体組織と同様の特性を示す造影性のある医療用モデルをプリントします。HU値を調整することで、特定のコントラストレベルを実現し、さまざまな解剖学的構造を再現できます。

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bone-matrix-3d-printing-material

多孔質の骨構造、線維性組織、靭帯を模倣した複雑な材料堆積パターンを形成し、切削や穿孔の際に最も現実的な手応えを提供します。

gelmatrix-3d-printing-material

独自のGelMatrix素材とGelSupport™の積層パターンを活用することで、ユーザーは極めて複雑な血管構造を設計・プリントし、内部のサポート材を簡単に除去することができます。

tissue-matrix-3d-printing-material

市販されている3Dプリント材料の中で最も柔らかいこの素材は、力を加えた際に生体組織と同様の反応を示すモデルを作成します。

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X線やCT検査において、実際の生体組織と同様の特性を示す造影性のある医療用モデルをプリントします。HU値を調整することで、特定のコントラストレベルを実現し、さまざまな解剖学的構造を再現できます。

Anatomical Skills 3D printed using Stratasys Digital Anotomy Creator Software

Digital Anatomy Creator™:
創造の自由
 

解剖学モデルを自在に制御しましょう。 


素材の特性、内部構造、層ごとの挙動をカスタマイズできる高度なソフトウェアで、標準的な解剖学的プリセットの枠を超えましょう。研究、教育、そして複雑な臨床用途に必要な精度を備えた、患者ごとに最適化されたモデルを作成できます。

grabcad-digital-anatomy-3d-printing-software

GrabCAD デジタル解剖学ライブラリ

創造の力。

「Digital Anatomy Printer」ソフトウェアを使えば、わずか数回のクリック操作で、市場で最もリアルな3Dプリント解剖モデルを作成することができます。

さまざまな素材の組み合わせと、医師による検証・承認を経た300種類以上の解剖学プリセットを活用することで、生体力学的な精度をもって疾患状態や生理的要因を再現することができます。

PDF Icon ブログ:


医療機器製造における3Dプリンティングの未来:
トレンド、活用事例、そしてOEMが知っておくべきこと。

PDF Icon ホワイトペーパー:

外科シミュレーション
向け3Dプリントヒト皮膚プリセットの開発
ストラタシス社の完全なレポートをご覧いただき、実験方法、定量的結果、およびベンチマーク手法についてご確認ください。 

3Dプリントによる解剖学モデルが、病院における手術計画にどのような改善をもたらすか

Stratasysの最新調査結果をご覧ください。

カスタマーサクセス向けリソース

J850 デジタル・アナトミー・プリンターを既にお持ちですか? 弊社カスタマーサクセス・サポートウェブサイトで、その他のドキュメントやリソースをご覧ください。

よくある質問

J850 Digital Anatomy™は、解剖学的リアリズム、生体力学的精度、およびマルチマテリアル対応のPolyJet技術を単一のプラットフォームに統合していることから、医療分野における最先端の3Dプリンターとして評価されています。病院、医療機器メーカー、研究機関では、手術計画、医師の研修、およびベンチトップ試験用に、このプリンターを用いて実物そっくりの解剖学的モデルを作成しています。

J850 Digital Anatomyは、層厚を14ミクロンまで薄く設定でき、小型部品においても±100ミクロンの寸法精度を実現し、極めて高精度な造形結果を提供します。その先進的なPolyJet技術により、リアルな質感、透明感、生体力学的挙動を備えた、精細な解剖学的構造を再現します。

「J850 Digital Anatomy」は、490 × 390 × 200 mm(19.3 × 15.35 × 7.9 インチ)という広い造形領域を備えており、ユーザーは大型の解剖学モデルや複数の医療用パーツを1回の造形工程で出力することができます。

J850 Digital Anatomyには、TissueMatrix®、BoneMatrix®、GelMatrix®、RadioMatrix™などの専用素材が含まれています。これらの素材は、軟組織、多孔性骨、血管構造、および放射線不透過性の解剖学的構造を再現するように設計されており、リアルな手術シミュレーションや医療機器の試験に活用できます。

はい。J850 Digital Anatomyは、RadioMatrix™素材を使用して放射線不透過性モデルを製作できるため、プリントされた解剖モデルをCTやX線画像上でリアルに再現することができます。また、ユーザーは放射線不透過性のレベルを調整することで、さまざまな組織特性やハウンズフィールド単位(HU)値をシミュレートすることも可能です。

はい。「J850 Digital Anatomy」は、手術のリハーサル、教育、および医療機器の検証に使用できる、再現性が高く解剖学的に正確なトレーニングモデルを提供することで、遺体や動物を用いた実習への依存度を低減するのに役立ちます。また、組織にとっては、トレーニングコストの削減や利用の利便性向上といったメリットも期待できます。

はい。医療機器メーカーは、J850 Digital Anatomy を用いてベンチトップ試験を行っています。これは、代表的な機械的挙動を備えた、再現性の高い解剖学的モデルを生成できるためです。これらのモデルは、医療機器のバリデーション、手順試験、および製品開発のワークフローを支援します。

はい。このプリンターは、「Biocompatible Clear(MED610)」、「Biocompatible Opaque(MED615RGD™ IV)」、「Biocompatible Digital ABS Plus™」など、複数の生体適合性材料に対応しており、医療・ヘルスケア分野における幅広い用途に対応しています。

はい。J850 Digital Anatomyは、60万色以上の色組み合わせによるフルカラー印刷に対応しており、精細な質感、透明感、および各構造間の視覚的な区別を備えた、極めてリアルな解剖学モデルを作成することができます。

「J850 Digital Anatomy」は、「High Quality」モードおよび「High Mix」モードにおいて、最大7種類の素材を同時にプリントすることができます。これにより、柔軟性や柔らかさ、色合いが異なる、複雑な多質感の解剖学モデルを1回のプリントで作成することが可能です。

J850デジタルアナトミープリンター自体は、医療機器としてFDAの認可を受けていません。しかし、医療用モデリングのワークフロー、手術計画、教育、および研究用途において広く利用されています。規制上の扱いは、ソフトウェアのワークフローや臨床上の使用目的によって異なる場合があります。

はい。外科医は、J850 Digital Anatomyで作成された患者固有の解剖学的モデルを用いて、手術室に入る前に手技の予行練習を行い、手術アプローチを評価し、手技に対する自信を高めることができます。リアルな触覚フィードバックにより、実際の臨床状況を再現することができます。

はい。J850 Digital Anatomyは、医療用途向けに、滅菌可能かつ生体適合性のある複数の素材に対応しています。承認済みの素材は、蒸気、ガンマ線、VHP、EtOなどの滅菌方法に対応しており、病院や医療機器メーカーが、3Dプリントによる解剖モデルやガイドを、より安心して臨床や研修のワークフローに組み込むことを可能にします。

従来のシリコーン製や合成素材製のモデルと比較して、「J850 Digital Anatomy」は、より高度な解剖学的複雑性、再現性、および生体力学的リアリティを実現しています。その多材料対応のPolyJetテクノロジーにより、従来の成形シミュレーターでは実現が困難だった、柔らかさのグラデーション、組織の反応、透明度、および放射線不透過性のグラデーションを再現することができます。