{"id":6097,"date":"2025-06-04T10:41:33","date_gmt":"2025-06-04T08:41:33","guid":{"rendered":"https:\/\/magazine.zhermack.com\/?p=6097"},"modified":"2025-06-04T10:55:00","modified_gmt":"2025-06-04T08:55:00","slug":"tecnologie-stampa-3d-additive-manufacturing-odontoiatria","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/magazine.zhermack.com\/it\/laboratorio\/tecnologie-stampa-3d-additive-manufacturing-odontoiatria\/","title":{"rendered":"Le diverse tecnologie di stampa 3D: l\u2019additive manufacturing in odontoiatria"},"content":{"rendered":"\n<p>Negli ultimi anni, le tecnologie di additive manufacturing, comunemente note come stampa 3D \u2013 o anche come prototipazione rapida, produzione a strati, eManufacturing, realizzazione in Free Form &#8211; hanno trovato una crescente applicazione in odontoiatria, contribuendo a trasformare profondamente la pratica clinica e soprattutto quella di laboratorio.<\/p>\n\n\n\n<p>La possibilit\u00e0 di realizzare manufatti personalizzati, a costi alle volte contenuti, con elevata accuratezza, in tempi ridotti e con qualsiasi forma, ha aperto nuove prospettive nei vari settori odontoiatrici (1).<\/p>\n\n\n\n<p>Tuttavia, per poter utilizzare consapevolmente queste tecnologie, \u00e8 necessario comprenderne le <strong>differenze tecniche<\/strong>, le potenzialit\u00e0 applicative e i limiti.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Classificazione delle tecnologie di stampa 3D<\/h2>\n\n\n\n<p>L\u2019International Organization for Standardization ha classificato in <strong>7 categorie le diverse tecnologie additive<\/strong> (2):<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>Polimerizzazione in vasca (VAT-polymerization)<\/li>\n\n\n\n<li>Tecnologia ad estrusione di materiale (material extrusion)<\/li>\n\n\n\n<li>Tecnologia a getto di materiale (material jetting)<\/li>\n\n\n\n<li>Tecnologia a getto di legante (binder jetting)<\/li>\n\n\n\n<li>Fusione a base di polveri<\/li>\n\n\n\n<li>Laminazione in fogli<\/li>\n\n\n\n<li>Diretta deposizione di energia<br><\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p>Le suddette tecnologie possono essere <strong>classificate anche sulla base dello stato fisico<\/strong> in cui il materiale che utilizzano viene stampato, che pu\u00f2 essere in forma liquida, filamentosa\/pastosa, di polvere, o di fogli laminati solidi (3).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Polimerizzazione in vasca: le tecnologie di stampa 3D pi\u00f9 precise<\/h2>\n\n\n\n<p>Le tecnologie di polimerizzazione in vasca possono poi essere suddivise in (1,4):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Stereolitografia (SLA)<\/li>\n\n\n\n<li>Direct Light Processing (DLP)<\/li>\n\n\n\n<li>Liquid Crystal Display (LCD)<\/li>\n\n\n\n<li>Continuous Liquid Interface Production (CLIP)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>La stereolitografia (SLA)<\/strong> prevede la fotopolimerizzazione di resine liquide mediante un raggio di luce UV. Le resine fotopolimeriche contengono un foto-iniziatore che, una volta attivato dalla luce UV, libera un catalizzatore in grado di avviare la reazione di polimerizzazione.<\/p>\n\n\n\n<p>In pratica, il foto-iniziatore si scinde in pi\u00f9 particelle che reagiscono con i monomeri (e\/o gli oligomeri), legandoli tra loro per formare polimeri (4). Questa tecnologia presenta un\u2019elevata risoluzione e dettaglio, risultando particolarmente indicata per modelli dentali, dime chirurgiche e restauri provvisori (5,6).<\/p>\n\n\n\n<p>Una variante simile, il <strong>DLP<\/strong>, utilizza una sorgente luminosa differente (generalmente un proiettore) per polimerizzare interi strati di resina in un\u2019unica esposizione, riducendo ulteriormente i tempi di stampa. In questa tecnologia intervengono speciali <strong>microspecchi<\/strong> che hanno il compito di orientare il riflesso della luce polimerizzante al fine di generare la forma dello strato predeterminata dal software di slicing (7,8).<\/p>\n\n\n\n<p><strong>LCD<\/strong> utilizza invece uno <strong>schermo i cui pixel possono essere aperti o chiusi<\/strong> in base alla forma della sezione da stampare (9). Nella CLIP la luce UV attraversa una finestra trasparente sotto la quale si forma uno strato sottile di <strong>resina ricca di ossigeno<\/strong> che non polimerizza, chiamato &#8220;zona morta&#8221;. Al di sopra di questa, la resina priva di ossigeno inizia a polimerizzare seguendo il disegno delle sezioni trasversali 2D proiettate (1). Con queste tecniche risultano producibili modelli, dime per chirurgia guidata ma anche basi per protesi mobili totali (7,10,11).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tecnologie additive manufacturing: FDM e sistemi laser SLS\/SLM<\/h2>\n\n\n\n<p>Il <strong>fused deposition modeling (FDM),<\/strong> invece, \u00e8 una delle tecnologie pi\u00f9 accessibili, grazie al basso costo delle stampanti e dei materiali (12). In questo caso, un <strong>filamento termoplastico<\/strong> viene fuso e depositato strato dopo strato fino alla formazione dell\u2019oggetto. Sebbene l\u2019accuratezza dimensionale sia inferiore rispetto a SLA e DLP, l\u2019FDM pu\u00f2 risultare utile nella produzione di modelli diagnostici o per prove preliminari (12).<\/p>\n\n\n\n<p>Tecnologie pi\u00f9 avanzate, come il <strong>selective laser sintering (SLS)<\/strong> e il <strong>selective laser melting (SLM)<\/strong>, utilizzano un laser ad alta potenza per sinterizzare o fondere polveri, principalmente, di materiali metallici (13,14).<\/p>\n\n\n\n<p>In ambito odontoiatrico, il SLM \u00e8 impiegato prevalentemente per la realizzazione di <strong>framework in cromo-cobalto per protesi fisse<\/strong> su denti e impianti o per componenti implantari (13,14). Questi sistemi consentono la produzione di geometrie complesse e altamente resistenti e precise come quelle fresate (15). Richiedono tuttavia competenze specifiche nella progettazione e un trattamento termico finale del pezzo prodotto per ridurre gli stress residui generatisi dagli alti gradienti di temperatura raggiunta (16).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Applicazioni cliniche della stampa 3D in odontoiatria<\/h2>\n\n\n\n<p>Le <strong>applicazioni cliniche della stampa 3D<\/strong> sono oggi numerose ed in continua espansione. In protesi, la possibilit\u00e0 di produrre corone, ponti e strutture implantari personalizzate ha ridotto i tempi di lavorazione e aumentato la precisione relativamente al fit marginale (17).<\/p>\n\n\n\n<p>In ortodonzia, la stampa 3D \u00e8 alla base della produzione dei modelli per allineatori trasparenti e di <strong>dispositivi ausiliari<\/strong>. In chirurgia orale, le guide chirurgiche migliorano la prevedibilit\u00e0 degli interventi implantari, mentre i modelli anatomici stampati supportano la pianificazione (18).<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019integrazione della stampa 3D nella pratica odontoiatrica comporta per\u00f2 anche alcune <strong>sfide<\/strong>. \u00c8 fondamentale che i professionisti acquisiscano <strong>competenze digitali avanzate<\/strong>, non solo nell\u2019uso delle stampanti ma anche nei flussi CAD e nei software di slicing.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, \u00e8 necessario considerare <strong>l\u2019investimento economico iniziale<\/strong>, i costi dei materiali e la gestione dei processi di post-curing, elementi fondamentali per finalizzare il flusso di lavoro. Infine, il quadro normativo in ambito medicale richiede attenzione: i dispositivi realizzati con stampa 3D devono essere conformi alle <strong>normative europee MDR<\/strong> e, laddove applicabile, accompagnati da marcatura CE (1).<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, la stampa 3D si conferma dunque come una delle <strong>tecnologie chiave per l\u2019evoluzione dell\u2019odontoiatria digitale<\/strong>, aprendo la strada a una pratica clinica sempre pi\u00f9 personalizzata, efficiente e precisa che dev\u2019essere per\u00f2 sempre seguita da un\u2019adeguata formazione di tutto il personale odontoiatrico.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p><strong>References<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alammar A, Kois JC, Revilla-Le\u00f3n M, Att W. Additive Manufacturing Technologies: Current Status and Future Perspectives. J Prosthodont. 2022 Mar;31(S1):4\u201312.<\/p>\n\n\n\n<p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ISO\/ASTM&nbsp;52900:2015, Additive manufacturing&nbsp;\u2014 General principles&nbsp;\u2014 Terminology.<\/p>\n\n\n\n<p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kruth JP, Leu MC, Nakagawa T. Progress in Additive Manufacturing and Rapid Prototyping. CIRP Annals. 1998 Jan 1;47(2):525\u201340.<\/p>\n\n\n\n<p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Revilla-Le\u00f3n M, \u00d6zcan M. Additive Manufacturing Technologies Used for Processing Polymers: Current Status and Potential Application in Prosthetic Dentistry. J Prosthodont. 2019 Feb;28(2):146\u201358.<\/p>\n\n\n\n<p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alharbi N, Osman RB, Wismeijer D. Factors Influencing the Dimensional Accuracy of 3D-Printed Full-Coverage Dental Restorations Using Stereolithography Technology. Int J Prosthodont. 2016 Oct;29(5):503\u201310.<\/p>\n\n\n\n<p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D\u2019haese J, Van De Velde T, Elaut L, De Bruyn H. A Prospective Study on the Accuracy of Mucosally Supported Stereolithographic Surgical Guides in Fully Edentulous Maxillae: Mucosally Supported Stereolithographic Surgical Guides. Clin Implant Dent Rel Res. 2012 Apr;14(2):293\u2013303.<\/p>\n\n\n\n<p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yoon HI, Hwang HJ, Ohkubo C, Han JS, Park EJ. Evaluation of the trueness and tissue surface adaptation of CAD-CAM mandibular denture bases manufactured using digital light processing. J Prosthet Dent. 2018 Dec;120(6):919\u201326.<\/p>\n\n\n\n<p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reich S, Berndt S, K\u00fchne C, Herstell H. Accuracy of 3D-Printed Occlusal Devices of Different Volumes Using a Digital Light Processing Printer. Appl Science. 2022 Jan;12(3):1576.<\/p>\n\n\n\n<p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tseng CW, Lin WS, Sahrir CD, Lin WC. The impact of base design and restoration type on the resin consumption, trueness, and dimensional stability of dental casts additively manufactured from liquid crystal display 3D printers. J Prosthodont. n\/a(n\/a).<\/p>\n\n\n\n<p>10.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kalberer N, Mehl A, Schimmel M, M\u00fcller F, Srinivasan M. CAD-CAM milled versus rapidly prototyped (3D-printed) complete dentures: An in&nbsp;vitro evaluation of trueness. J Prosthet Dent. 2019 Apr;121(4):637\u201343.<\/p>\n\n\n\n<p>11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grande F, Pavone L, Molinelli F, Mussano F, Srinivasan M, Catapano S. CAD-CAM complete digital dentures: An improved clinical and laboratory workflow. J Prosthet Dent. 2024 Dec 28;S0022-3913(24)00821-7.<\/p>\n\n\n\n<p>12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Moby V, Dupagne L, Fouquet V, Attal JP, Fran\u00e7ois P, Dursun E. Mechanical Properties of Fused Deposition Modeling of Polyetheretherketone (PEEK) and Interest for Dental Restorations: A Systematic Review. Materials (Basel). 2022 Sep 30;15(19):6801.<\/p>\n\n\n\n<p>13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li J, Chen C, Liao J, Liu L, Ye X, Lin S, et al. Bond strengths of porcelain to cobalt-chromium alloys made by casting, milling, and selective laser melting. J Prosthet Dent. 2017 Jul;118(1):69\u201375.<\/p>\n\n\n\n<p>14.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Revilla-Le\u00f3n M, Ceballos L, Mart\u00ednez-Klemm I, \u00d6zcan M. Discrepancy of complete-arch titanium frameworks manufactured using selective laser melting and electron beam melting additive manufacturing technologies. J Prosthet Dent. 2018 Dec 1;120(6):942\u20137.<\/p>\n\n\n\n<p>15.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Revilla-Le\u00f3n M, Ceballos L, \u00d6zcan M. Implant Prosthodontic Discrepancy of Complete-Arch Co-Cr Implant Frameworks Manufactured Through Selective Laser Melting Additive Manufacturing Technology Using a Coordinate Measuring Machine. Int J Oral Maxillofac Implants. 2019;34(3):698\u2013707.<\/p>\n\n\n\n<p>16.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Korkmaz ME, Gupta MK, Waqar S, Kunto\u011flu M, Krolczyk GM, Maruda RW, et al. A short review on thermal treatments of Titanium &amp; Nickel based alloys processed by selective laser melting. Journal of Materials Research and Technology. 2022 Jan 1;16:1090\u2013101.<\/p>\n\n\n\n<p>17.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Revilla-Le\u00f3n M, S\u00e1nchez-Rubio JL, P\u00e9rez-L\u00f3pez J, Rubenstein J, \u00d6zcan M. Discrepancy at the implant abutment-prosthesis interface of complete-arch cobalt-chromium implant frameworks fabricated by additive and subtractive technologies before and after ceramic veneering. J Prosthet Dent. 2021 May;125(5):795\u2013803.<\/p>\n\n\n\n<p>18.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; D\u2019haese R, Vrombaut T, Hommez G, De Bruyn H, Vandeweghe S. Accuracy of Guided Implant Surgery Using an Intraoral Scanner and Desktop 3D-Printed Tooth-Supported Guides. Int J Oral Maxillofac Implants. 2022 May;37(3):479\u201384.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Negli ultimi anni, le tecnologie di additive manufacturing, comunemente note come stampa 3D \u2013 o anche come prototipazione rapida, produzione a strati, eManufacturing, realizzazione in Free Form &#8211; hanno trovato una crescente applicazione in odontoiatria, contribuendo a trasformare profondamente la pratica clinica e soprattutto quella di laboratorio. 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