來源:MESEA 3D打印
由于3D打印技術(shù)的不斷發(fā)展,人類目前已經(jīng)具備制造可復(fù)制和結(jié)構(gòu)復(fù)雜的3D打印生物醫(yī)學模型的能力。這些模型能夠精確地重現(xiàn)人體解剖區(qū)域并模擬人體組織,因此被臨床醫(yī)生用來優(yōu)化手術(shù)方案,比如進行更精確的劑量測量,從而將經(jīng)常侵入性手術(shù)對患者長期康復(fù)的影響降到最低。一些3D打印生物模型解決方案商已經(jīng)與英國國家健康中心合作,進行商業(yè)運作。
最近,在一個叫3D LifePrints的項目中,我們?yōu)橐幻磳⒔邮芊暖煹母伟┗颊唛_發(fā)并制造了一款個性化3D打印肝臟。治療肝癌的方法有多種,包括切除、栓塞、靶向治療、免疫治療、化療和放療,其中放療是最有效的方法之一,但也有其自身的風險和復(fù)雜性。準確的放射治療劑量測量是有效治療的關(guān)鍵。
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2019-5-21 09:20 上傳
圖1:導入Simpleware軟件的肝臟MRI掃描圖 常規(guī)的介入前評估和計劃依賴于臨床醫(yī)生尋找各種患者圖像數(shù)據(jù)掃描,隨后使用x射線為評定區(qū)提供目標輻射劑量。目前,除了在2D屏幕上顯示CT/MRI掃描圖像之外,幾乎沒有其他提前做手術(shù)計劃的方法。3D打印模型使外科醫(yī)生能夠更好地了解患者的身體結(jié)構(gòu),通過測量放射計量的使用和已知的腔體體積,可以精確估計肝臟周圍的暴露情況。
從3D醫(yī)學分割到3D打印
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圖2:3D打印的聚合物材質(zhì)肝臟模型 在本例中,將MRI掃描的患者圖像數(shù)據(jù)導入醫(yī)療建模軟件,分割目標區(qū)域。在對圖像數(shù)據(jù)進行處理之后,該軟件便生成了一個肝臟模型,該模型具有較高的精度,可以使用聚合物噴射 3D打印機進行3D打印。將疊加后的DICOM圖像數(shù)據(jù)直接導入專用醫(yī)學分割軟件中,并在軸向和平面方向進行適當對齊,使用集成的閾值轉(zhuǎn)換工具,可以生成一個3D渲染圖和并實現(xiàn)可視化。進一步的細化可以通過“paint with threshold”和自動全局蒙版優(yōu)化工具進行。將分割過程生成的三維網(wǎng)格模型導出到3D打印機切片軟件中進行預(yù)打印處理。三維模型包含三個適合保存放射性同位素樣品的腔體,腔體大小不同(4mm、11m和40mm直徑),可以模擬不同大小的腫瘤。
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圖3:MRI掃描儀中3D打印的肝臟模型 總結(jié)
英國每年有6000多例肝癌新發(fā)病例,5年相對生存率約為31%。肝細胞對輻射非常敏感。需要高度有針對性和有計劃的干預(yù)措施,以限制對患者肝臟的長期不良副作用,同時最大限度地發(fā)揮手術(shù)的影響。3D醫(yī)學建模和3D打印可用于制造特定于患者的3D肝臟模型,在這種情況下,識別肝和腫瘤之間的邊界顯得尤為重要。3D模型可以幫助臨床醫(yī)生在確定治療方案之前了解腫瘤的情況,從而降低對周圍組織的輻射暴露風險,并減少對腎臟的損害。
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