Het protocol beschrijft de fabricage van volledig gekleurde driedimensionale afdrukken van patiënt-specifieke, anatomische schedel modellen te gebruiken voor chirurgische simulatie. De cruciale stappen van het combineren van verschillende beeldvormings modaliteiten, beeldsegmentatie, driedimensionale model extractie en de productie van de prints worden toegelicht.
Driedimensionale (3D) printtechnologieën bieden de mogelijkheid om patiëntspecifieke pathologieën te visualiseren in een fysiek model van correcte afmetingen. Het model kan worden gebruikt voor het plannen en simuleren van kritieke stappen van een chirurgische aanpak. Daarom is het belangrijk dat anatomische structuren zoals bloedvaten in een tumor kunnen worden gedrukt om niet alleen op hun oppervlak te worden gekleurd, maar in hun hele volume. Tijdens de simulatie zorgt dit voor het verwijderen van bepaalde delen (bijvoorbeeld met een high-speedboor) en het onthullen van intern gelegen structuren van een andere kleur. Diagnostische informatie van verschillende beeldvormings modaliteiten (bijv. CT, MRI) kan dus worden gecombineerd in één compact en tastbaar voorwerp.
De voorbereiding en het printen van zo’n volledig gekleurd anatomisch model blijft echter een moeilijke taak. Daarom wordt een stapsgewijze handleiding gegeven, waarmee de fusie van verschillende transversale beeldvormings gegevenssets, segmentatie van anatomische structuren en het maken van een virtueel model wordt aangetoond. In een tweede stap wordt het virtuele model gedrukt met volumetrisch gekleurde anatomische structuren met behulp van een gips-gebaseerde kleur 3D Binder jetting techniek. Deze methode maakt een zeer nauwkeurige reproductie van patiënt-specifieke anatomie mogelijk, zoals weergegeven in een reeks 3D-gedrukte petrous Apex chondrosarcomas. Bovendien kunnen de gecreëerde modellen worden gesneden en geboord, waardoor interne structuren worden onthuld die de simulatie van chirurgische ingrepen mogelijk maken.
Chirurgische behandeling van schedelbasis tumoren is een uitdagende taak waarvoor precieze preoperatieve planning1. Multimodale beeldvorming met behulp van computertomografie (CT) en Magnetic Resonance Imaging (MRI) biedt de chirurg informatie over de individuele anatomie van de patiënt. In de klinische praktijk wordt deze diagnostische informatie gevisualiseerd door een reeks tweedimensionale (2D) dwarsdoorsneden weer te geven die verschillende aspecten van de anatomie vertegenwoordigen (bijv. CT voor visualisatie van bot, CT-angiografie voor vaten, MRI voor weke delen).
Echter, vooral voor beginners, medische studenten, en patiënten, het begrijpen van de complexe relaties van de verschillende 3D-structuren om de cross-sectionele beelden is uitdagend. Naast cadaveric studies2, dit probleem kan worden aangepakt door het opzetten van echte grootte anatomische modellen van individuele pathologieën, het weergeven van anatomische structuren in verschillende kleuren3.
Dankzij de technische vooruitgang in de afgelopen jaren, maken 3D-afdruk technologieën kosteneffectieve constructie van complexe vormen4,5mogelijk. Daarom biedt deze techniek de mogelijkheid om patiëntspecifieke anatomische modellen te construeren die tastbare, duidelijk verbeelden ruimtelijke verhoudingen zijn en kunnen worden gebruikt voor chirurgische planning en simulatie. Vooral in zeldzame en complexe gevallen zoals petrous Apex chondrosarcomas, preoperatieve simulatie van tumor verwijdering in een individueel geval kan helpen om het zelfvertrouwen van de chirurg en de uitkomst van de patiënt te verbeteren.
Gemeenschappelijke FDM-Printing (filament depositie modellering) technieken maken alleen het creëren van objecten met een gesloten oppervlak in een of een beperkt aantal kleuren6. Om een model voor chirurgische simulatie te bieden dat verschillende complexe gevormde anatomische structuren bevat die voornamelijk in elkaar zijn genest, zijn volledig volumetrisch gekleurde 3D-afdrukken nodig. Dit maakt een opeenvolgende verwijdering van weefsellagen mogelijk totdat een interne structuur wordt onthuld.
Gips-gebaseerde kleur 3D Binder jetting is een techniek die in staat is om de vereiste Multicolor modellen7te produceren. Terwijl in de standaardconfiguraties alleen het oppervlak van een object kan worden gekleurd, hierin wordt een gemodificeerde techniek beschreven om te zorgen voor volumetrische toepassing van kleur op interne anatomische structuren.
Om deze techniek te demonstreren, werden gevallen van patiënten met schedelbasis chondrosarcomas als voorbeeld geselecteerd. Chondrosarcomas voor 20% van alle neoplasie in het skelet systeem, meestal gelegen in de lange botten. Primaire schedelbasis chondrosarcomen zijn een zeldzame aandoening die verantwoordelijk is voor 0.1 – 0.2% van alle intracraniële tumoren8. Voornamelijk gelegen aan de petrous Apex, deze tumoren groeien in een complexe anatomische omgeving met cruciale structuren zoals de inwendige halsslagader, de optiek en andere craniale zenuwen, evenals de hypofyse. De behandeling van deze Neoplasmata is voornamelijk gericht op een totale chirurgische resectie, omdat adjuvante therapieën alleen (bijv. straling) niet effectief genoeg zijn9.
Als gevolg van de complexiteit en zeldzaamheid van deze tumor entiteit, preoperatieve chirurgische simulatie in een 3D gedrukte schedel model zou kunnen helpen om de anatomie beter te visualiseren en te begrijpen en om de chirurg te helpen volledige resectie te bereiken. Zoals weergegeven door anderen10,11 3D printen van patiënt-specifieke modellen verbetert zowel bewoners ‘ en ervaren neurochirurgen ‘ begrip van complexe neuroanatomie.
Het maken van dergelijke geïndividualiseerde modellen van medische beeldvormende gegevens vereist echter vaardigheden in beeldsegmentatie, 3D-modellering en 3D-printen, vooral wanneer anatomische structuren in verschillende kleuren moeten worden afgedrukt. Dit manuscript is bedoeld om de vervaardiging van de beschreven anatomische modellen toegankelijker te maken voor anderen door het verstrekken van een gedetailleerd protocol voor het omzetten van medische beeldvormende gegevens in virtuele 3D-modellen en voor de fabricage van veelkleurige 3D-objecten.
De workflow bestaat voornamelijk uit vier delen: 1) segmentatie van medische beeldvormende gegevens en creatie van een virtueel 3D-model; 2) voorbereiding van het virtuele 3D-model voor Multicolor 3D-printen; 3) voorbereiding voor volumetrische kleuring van geselecteerde onderdelen; en 4) 3D printen en nabewerken.
De therapie van intracraniële chondrosarcoom is voornamelijk gebaseerd op volledige chirurgische verwijdering. Vaak gelegen op de petrous Apex, deze tumor is dicht bij belangrijke structuren zoals de interne halsslagader, de oogzenuw, en de hypofyse. Daarom is het plannen van de chirurgische trajecten een cruciale stap voorafgaand aan de operatie. Multicolor 3D-printen maakt het mogelijk om deze structuren, elk afgeleid van verschillende beeldvormings modaliteiten, te combinatie in één object.
Tijdens de voorbereiding voor 3D-printen is het belangrijk om zorgvuldig adequate beeldvormings gegevens te selecteren. Hoge resolutie beelden met een kleine snijdikte zijn zeer geschikt voor 3D-reconstructie en vloeiende overgangen, terwijl hoge segment diktes Grove, ongelijke objecten produceren. Een andere kritieke stap van de methode is om te voorkomen dat alle kruisingen van twee naburige objecten zoals tumor en schedel bot. Daarom moeten Booleaanse bewerkingen worden uitgevoerd om één object van de andere af te trekken.
Om een volumetrische kleuring mogelijk te maken is het noodzakelijk om uien achtige suboppervlakken in een object te creëren (Figuur 2a,B). Het is noodzakelijk om een minimale afstand te hebben tussen twee aangrenzende oppervlakken van ten minste 0,1 mm om soepel gekleurde objecten te verkrijgen (figuur 2D). Als de gekozen afstand boven deze waarde ligt, kunnen de afzonderlijke shells in het object zichtbaar worden (figuur 2c). Er moet aandacht worden besteed aan een verhoogd kleur verbruik van de 3D-printer bij het gebruik van volumetrische kleuren. Bovendien is het ook belangrijk om het model te controleren op losse onderdelen en indien nodig ondersteuning toe te voegen (bijv. de basilaire slagader).
De methode kan alleen stijf, gips-achtig materiaal produceren dat niet erg duurzaam is. Vooral zonder de hardings procedure kan het model gemakkelijk worden vernietigd tijdens de ontpakkingsprocedure. Dus, fragiele elementen zoals bloedvaten vaak de neiging om uit elkaar te breken.
De techniek is ook niet geschikt voor simulatie van zacht weefsel. Om hersenweefsel te simuleren, bijvoorbeeld, kan het nodig zijn om het af te drukken met een methode die in staat is om zachte en harde materialen direct12,13 te produceren of om mallen af te drukken die kunnen worden gebruikt om zachte objecten te werpen, zoals silicone rubber14. In één testgeval werd de laatste methode gebruikt om een zachte tumor te simuleren. De beperking van deze laatste procedure was dat, hoewel de siliconen tumor zeer flexibel was, het nodig was om voldoende ruimte te hebben om het in het 3D gedrukte model in te voegen. Bovendien was het niet mogelijk om innerlijke structuren te creëren, zoals een bloedvat.
3D Binder jetting is een additieve fabricagetechniek die objecten assembleert door gedeeltelijke verharding en het kleuren van dunne lagen poeder. Zo u een bijna onbeperkt aantal kleuren, kleurovergangen en gekleurde structuren binnen het volume van objecten in één proces afdrukken.
In vergelijking met andere druktechnieken zoals filament printers, die de laagste kosten opleveren, maar slechts twee of drie kleuren tegelijk toelaten, en poly Jet printers die veelkleurig, multi materiaal objecten produceren maar erg duur zijn, biedt deze techniek een compromis tegen een betaalbare prijs. De gemiddelde materiaalkosten voor een gedrukte schedel bedroeg ongeveer €150.
Met deze methode is het mogelijk om nog meer abstracte gegevens te visualiseren, zoals filament vezels afgeleid van de Volg sequenties van een MRI-vezel of functionele beeldvorming die bijvoorbeeld het hersengebied (bijvoorbeeld het gebied van Broca% s) weergeeft.
Afgezien van chirurgische simulatie, kunnen 3D-gedrukte, volledig gekleurde modellen van echte patiënt anatomie helpen de opleiding van medische studenten of jonge artsen te verbeteren, zodat ze complexe anatomische relaties beter kunnen begrijpen. Het is ook een belangrijk instrument in het patiëntenonderwijs.
The authors have nothing to disclose.
Delen van dit werk zijn gepresenteerd als een affiche op de jaarlijkse vergadering van de Duitse neurochirurgische vereniging (DGNC) 2019 in Würzburg, Duitsland en als een korte presentatie op de jaarlijkse bijeenkomst van de Duitse vereniging voor computer en robot bijgestaan chirurgie (CURAC) 2019 in Reutlingen, Duitsland.
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 |