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Las intervenciones basadas en catéteres son opciones de tratamiento estándar para las patologías cardiovasculares. Por lo tanto, los modelos específicos del paciente podrían ayudar a capacitar las habilidades de los médicos, así como a mejorar la planificación de los procedimientos de intervención. El objetivo de este estudio fue desarrollar un proceso de fabricación de modelos impresos en 3D específicos del paciente para intervenciones cardiovasculares.
Para crear un fantasma elástico impreso en 3D, se compararon diferentes materiales de impresión 3D con tejidos biológicos porcinos (es decir, tejido aórtico) en términos de características mecánicas. Se seleccionó un material de ajuste basado en pruebas comparativas de tracción y se definieron espesores de material específicos. Los conjuntos de datos de CT con contraste anonimizado se recopilaron retrospectivamente. Se extrajeron modelos volumétricos específicos del paciente de estos conjuntos de datos y posteriormente se imprimieron en 3D. Se construyó un bucle de flujo pulsátil para simular el flujo sanguíneo intraluminal durante las intervenciones. La idoneidad de los modelos para la obtención de imágenes clínicas se evaluó mediante imágenes de rayos X, TC, 4D-MRI y ecografía (Doppler). Se utilizó un medio de contraste para mejorar la visibilidad en las imágenes basadas en rayos X. Se aplicaron diferentes técnicas de cateterismo para evaluar los fantasmas impresos en 3D en la formación de los médicos, así como para la planificación de la terapia preintervencial.
Los modelos impresos mostraron una alta resolución de impresión (~ 30 μm) y las propiedades mecánicas del material elegido fueron comparables a la biomecánica fisiológica. Los modelos físicos y digitales mostraron una alta precisión anatómica en comparación con el conjunto de datos radiológicos subyacentes. Los modelos impresos eran adecuados para imágenes ultrasónicas, así como para radiografías estándar. La ecografía Doppler y la resonancia magnética 4D mostraron patrones de flujo y características históricas (es decir, turbulencia, tensión de cizallamiento de pared) que coinciden con los datos nativos. En un entorno de laboratorio basado en catéter, los fantasmas específicos del paciente fueron fáciles de cateterizar. La planificación de la terapia y el entrenamiento de los procedimientos de intervención en anatomías desafiantes (por ejemplo, enfermedad cardíaca congénita [CHD]) fueron posibles.
Se imprimieron en 3D fantasmas cardiovasculares flexibles específicos del paciente, y fue posible la aplicación de técnicas comunes de imágenes clínicas. Este nuevo proceso es ideal como herramienta de capacitación para intervenciones basadas en catéteres (electrofisiológicos) y se puede utilizar en la planificación de terapias específicas del paciente.