הפרוטוקול מתאר את הייצור של הדפסים תלת מימדיים בצבע מלא של המטופל ספציפי, הגולגולת מודלים אנטומיים לשמש לסימולציה כירורגית. השלבים הקריטיים של שילוב שיטות דימות שונות, פילוח תמונה, הפקת מודל תלת מימדי, וייצור הדפסים מוסברים.
טכנולוגיות הדפסה תלת ממדיות (3D) מציעות את האפשרות להמחיש באופן מטופל את הפתווגיות ספציפיות לחולה במודל פיזי של ממדים נכונים. ניתן להשתמש במודל לתכנון ולהדמיית צעדים קריטיים בגישה כירורגית. לכן, חשוב כי מבנים אנטומיים כגון כלי דם בתוך הגידול ניתן להדפיס לא רק על פני השטח שלהם, אלא לאורך כל הנפח שלהם. במהלך סימולציה זה מאפשר הסרה של חלקים מסוימים (למשל, עם מקדחה במהירות גבוהה) וחשיפת מבנים ממוקמים באופן פנימי של צבע שונה. לפיכך, ניתן לשלב מידע אבחוני מתוך שיטות דימות שונות (לדוגמה, CT, MRI) באובייקט קומפקטי ומוחשי אחד.
עם זאת, הכנה והדפסה של מודל אנטומי כזה בצבע מלא נשאר משימה קשה. לכן, מדריך צעד אחר צעד מסופק, הוכחת את המיזוג של ערכות נתונים שונות הדמיה צולבות, פילוח של מבנים אנטומיים, ויצירת מודל וירטואלי. בשלב השני המודל הווירטואלי מודפס עם מבנים אנטומיים צבעוניים בצבע באמצעות גבס מבוססי צבע המבוסס 3D טכניקה באמצעות הקלסר. שיטה זו מאפשרת שכפול מדויק מאוד של אנטומיה ספציפית לחולה כפי שמוצג בסדרה של כונדרוסרקומות מודפסים של איפקס תלת-ממד. יתר על כן, המודלים שנוצרו ניתן לגזור ולקדוח, חשיפת מבנים פנימיים המאפשרים הדמיה של הליכים כירורגיים.
טיפול כירורגי של גידולים בסיס הגולגולת היא משימה מאתגרת הדורשת תכנון טרום הניתוח מדויק1. הדמיה מרובת מודאליות בעזרת טומוגרפיה ממוחשבת (CT) ודימות תהודה מגנטית (MRI) מספקת למנתח מידע על האנטומיה האינדיבידואלית של המטופל. בפרקטיקה הקלינית, מידע אבחוני זה הוא דמיינו על ידי הצגת סדרה של דו מימדי (2D) צולבות סעיפים המייצגים היבטים שונים של האנטומיה (למשל, CT עבור ויזואליזציה של העצם, ה-CT אנגיוגרפיה עבור כלי, MRI עבור רקמה רכה).
עם זאת, במיוחד עבור מתחילים, סטודנטים לרפואה, וחולים, הבנת היחסים המורכבים של מבנים תלת-ממדיים שונים לתמונות צולבות החתך הוא מאתגר. לצד מחקרים מחזור2, בעיה זו יכול להיות ממוען על ידי הקמת מודלים אנטומיים בגודל אמיתי של הפתווגיות בודדים, הצגת מבנים אנטומיים בצבעים שונים3.
תודות להתקדמות טכנית בשנים האחרונות, טכנולוגיות הדפסה תלת מימד מאפשרות בנייה חסכונית של צורות מורכבות4,5. לכן, טכניקה זו מציעה את האפשרות לבנות מודלים אנטומיים ספציפיים למטופל, כי הם מוחשיים, ברור לתאר יחסים מרחביים, והוא יכול לשמש תכנון כירורגי וסימולציה. במיוחד במקרים נדירים ומורכבים כגון כונדרוסרקומות של הפיסגה, סימולציה מראש של הסרת הגידול במקרה בודד עשוי לסייע לשפר את הביטחון העצמי של המנתח ואת התוצאה החולה.
משותף FDM-הדפסה (דגמי הוראות פילמנט) מאפשרים רק ליצור אובייקטים עם משטח סגור במגוון מצומצם של צבעים6. כדי לספק מודל לסימולציה כירורגית המכילה מבנים אנטומיים שונים בצורת מורכבים בעיקר מקוננים בתוך זה, הדפסים תלת-ממדיים צבעוניים בצבע מלא. הדבר מאפשר הסרה רציפה של שכבות רקמות עד לגילוי מבנה פנימי.
טיח מבוסס צבע 3d מאגד קלסר הוא טכניקה מסוגל לייצר את הדגמים הדרושים ססגוניות7. לעומת זאת תצורות סטנדרטיות רק את פני השטח של האובייקט ניתן לצבוע, בזאת טכניקה שונה מתוארת כדי להבטיח יישום נפחי של צבע מבנים אנטומיים פנימיים.
כדי להדגים טכניקה זו, מקרים של חולים עם כונדרוסרקומות בסיס הגולגולת נבחרו כדוגמה. חשבון כונדרוסרקומות עבור 20% של כל neoplasia במערכת השלד, ממוקם בעיקר בעצמות הארוכות. ראשי הגולגולת בסיס כונדרוסרקומות הם מצב נדיר אחראי 0.1 – 0.2% של כל גידולים בתוך התוך התוך גולגולתי8. ממוקם בעיקר הפיסגה petrous, גידולים אלה גדלים בסביבה אנטומית מורכבת מעורבים מבנים מרכזי כגון עורק הראש הפנימי, האופטי ועצבי הגולגולת אחרים, כמו גם את בלוטת יותרת העורקים. הטיפול בניפלאמים אלה מתמקד בעיקר בניתוח כירורגי מוחלט, משום שלדון טיפולים בלבד (למשל, קרינה) אינם יעילים מספיק9.
בשל המורכבות והנדירות של ישות הגידול הזאת, הדמיה כירורגית מראש במודל הגולגולת 3D מודפס עשוי לסייע להמחיש טוב יותר ולהבין את האנטומיה ולסייע למנתח להשיג כריתה מלאה. כפי שמוצג על-ידי אחרים10,11 הדפסה תלת-ממדית של מודלים ספציפיים למטופל משפר את שני התושבים ‘ ומנוסים הבנה של מנתחים נוירואנטומיה מורכבים.
עם זאת, יצירת מודלים אינדיווידולים כגון מתוך נתונים הדמיה רפואית דורש כישורים פילוח תמונה, 3D d, ו 3D הדפסה, במיוחד כאשר מבנים אנטומיים הם להיות מודפסים בצבעים שונים. כתב יד זה מתכוון להפוך את הייצור של המודלים האנטומיים המתוארים נגיש יותר עבור אחרים על ידי מתן פרוטוקול מפורט להמרת נתונים הדמיה רפואית לתוך דגמי תלת-ממד וירטואליים ולייצור של עצמים תלת-ממדיים צבעוניים.
זרימת העבודה מורכבת בעיקר מארבעה חלקים: 1) פילוח של נתונים הדמיה רפואית ויצירת דגם תלת-ממד וירטואלי; 2) הכנת מודל 3D וירטואלי עבור הדפסה תלת-ממדית צבעונית; 3) הכנה לצביעה נפחי של חלקים נבחרים; ו-4) הדפסה תלת ממדית ועיבוד פוסט.
הטיפול של כונדרוסרקומה תוך גולגולתי מבוסס בעיקר על הסרה כירורגית מלאה. ממוקם לעתים קרובות על הפיסגה petrous, הגידול הזה הוא קרוב מבנים חשובים כגון עורק הראש הפנימי, את העצב האופטי, ואת בלוטת יותרת העורקים. לכן, תכנון מסלולים כירורגיים הוא צעד מכריע לפני הניתוח. הדפסה תלת-ממדית מרובת צבעים מאפשרת היתוך של מבנים אלה, כל אחד נגזר מתוך שיטות דימות שונות, לאובייקט יחיד.
במהלך ההכנה להדפסת תלת-ממד, חשוב לבחור בקפידה נתוני דימות מתאימים. תמונות ברזולוציה גבוהה עם עובי פרוסה קטנה מתאימים היטב לשחזור תלת-ממד ומעברים חלקים, ואילו עוביים הפרוסה הגבוהה ייצרו עצמים גסים ואחידים. שלב קריטי נוסף של השיטה הוא להימנע מכל הצמתים של שני אובייקטים שכנים כגון הגידול ועצם הגולגולת. לכן, יש לבצע פעולות בוליאניות כדי להחסיר אובייקט אחד מהשני.
כדי לאפשר צביעה נפחי זה הכרחי כדי ליצור מעטפת בצל כמו משטחים משניים בתוך אובייקט (איור 2A,B). יש צורך להיות במרחק מינימלי בין שני משטחים סמוכים של לפחות 0.1 מ”מ כדי להשיג אובייקטים צבעוניים בצורה חלקה (איור 2D). אם המרחק שנבחר הוא מעל ערך זה, הפגזים הבודדים בתוך האובייקט עשויים להפוך לגלויים (איור 2C). תשומת לב צריכה להיות משולמת לצריכת צבע מוגברת של מדפסת תלת-ממד בעת שימוש בצביעה נפחי. יתר על כן, חשוב גם לבדוק את המודל עבור חלקים רופפים ולהוסיף תמיכה בעת הצורך (למשל, עורק בזיאר).
השיטה יכולה רק לייצר נוקשה, כמו גבס חומר שאינו עמיד מאוד. במיוחד ללא הליך התקשות, המודל יכול להיהרס בקלות במהלך הפירוק. לכן, אלמנטים שבירים כגון כלי דם נוטים לעתים קרובות להתפרק.
הטכניקה גם אינה מתאימה להדמיה של רקמה רכה. כדי לדמות רקמת מוח, למשל, ייתכן שיהיה צורך להדפיס את זה עם שיטה שיכולה לייצר חומרים רכים וקשים ישירות12,13 או כדי להדפיס בתבניות שניתן להשתמש בהם כדי להטיל חפצים רכים, כמו גומי סיליקון14. במקרה אחד, השיטה האחרונה שימש להדמיית גידול רך. המגבלה של ההליך האחרון היה כי למרות גידול הסיליקון היה גמיש מאוד, זה היה הכרחי יש מספיק מקום כדי להכניס אותו לתוך המודל המודפס 3D. יתרה מזאת, לא ניתן היה ליצור מבנים פנימיים, כגון כלי דם.
3D אוגדן מאגד הוא טכניקת ייצור מוספים האוסף אובייקטים על ידי התקשות חלקית וצביעת שכבות דק של אבקת גבס. לכן, הוא מאפשר להדפיס טווח כמעט בלתי מוגבל של צבעים, מעברים צבע, ומבנים צבעוניים בתוך נפח של אובייקטים בתהליך אחד בודד.
בהשוואה לטכניקות הדפסה אחרות, כגון מדפסות פילמנט, היוצרות את העלויות הנמוכות ביותר, אך רק מאפשרות שניים או שלושה צבעים בבת אחת, ומדפסות פולי-סילון היוצרות ריבוי צבעים, אובייקטים רב-חומריים, אך מאוד יקרות, טכניקה זו מציעה מ התפשר במחיר סביר. עלות החומר הממוצע לגולגולת. מודפסת הייתה בערך €150
בשיטה זו ניתן להמחיש מידע מופשט אף יותר כגון סיבי פילמנט הנגזרים מרצפים של מעקב אחר סיבי MRI או הדמיה פונקציונלית המתארת, לדוגמה, אזור הדיבור של המוח (למשל, ברוקא% s האזור).
מלבד סימולציה כירורגית, 3D מודפס, בצבע מלא מודלים של אנטומיה החולה האמיתי יכול לעזור לשפר את החינוך של סטודנטים לרפואה או רופאים צעירים, כך שהם יכולים להבין טוב יותר יחסים אנטומיים מורכבים. זהו גם כלי חשוב בחינוך למטופלים.
The authors have nothing to disclose.
חלקים מעבודה זו הוצגו ככרזה בפגישה השנתית של האגודה הגרמנית נוירוכירורגית (dgnc) 2019 בכורבורג, גרמניה וכמצגת קצרה במפגש השנתי של החברה הגרמנית עבור מחשב ורובוט כירורגיה בסיוע (curac) 2019 ב . ראוטונגן, גרמניה
3D printer | 3D Systems (formerly Zcorp) | x | Zprinter Z450 |
3D printing software | 3D Systems (formerly Zcorp) | x | 3DPrint Software (Version 1.03) |
Binder solution for cartridge | 4D Concepts GmbH, Groß-Gerau, Germany | 42-0100-7001 | VisiJet PXL Binder Cartridge clear 1 x ca. 1 Liter |
Infiltration solution | 4D Concepts GmbH, Groß-Gerau, Germany | 42-0250-1090 | Color-Bond 90, 1 bottle, 454 g |
Modeling Software for 3D print preparation | Autodesk, San Rafael, CA, USA | x | Netfabb Premium (Version 2019.0) |
Print head for binder | 4D Concepts GmbH, Groß-Gerau, Germany | 42-0150-2010 | HP 11 print head (C4810A) |
Print head for color | 4D Concepts GmbH, Groß-Gerau, Germany | 42-0150-2011 | HP 57 printhead C 6657 AE Tricolor |
Printing powder | 4D Concepts GmbH, Groß-Gerau, Germany | 42-0050-2061 | VisiJet PXL Core Eco Drum ca. 14 kg – ca. 11,47 L |
Segmentation software | Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA | x | Amira 5.4.5 |