Aquí, se propone un nuevo método para establecer un modelo personalizado impreso en 3D para la evaluación preoperatoria de la cirugía de tiroides. Es propicio para la discusión preoperatoria, reduciendo la dificultad de la cirugía de tiroides.
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Aquí, se propone un nuevo método para establecer un modelo personalizado impreso en 3D para la evaluación preoperatoria de la cirugía de tiroides. Es propicio para la discusión preoperatoria, reduciendo la dificultad de la cirugía de tiroides.
La estructura anatómica del área quirúrgica del cáncer de tiroides es compleja. Es muy importante evaluar exhaustiva y cuidadosamente la ubicación del tumor y su relación con la cápsula, la tráquea, el esófago, los nervios y los vasos sanguíneos antes de la operación. Este documento presenta un innovador método de establecimiento de modelos impresos en 3D basado en imágenes DICOM de tomografía computarizada (TC). Establecimos un modelo personalizado impreso en 3D del campo de la cirugía cervical de tiroides para cada paciente que necesitaba cirugía de tiroides para ayudar a los médicos a evaluar los puntos clave y las dificultades de la cirugía y seleccionar los métodos de operación de las partes clave como base. Los resultados mostraron que este modelo es propicio para la discusión preoperatoria y la formulación de estrategias de operación. En particular, como resultado de la clara visualización de las ubicaciones recurrentes del nervio laríngeo y la glándula paratiroides en el campo de operación de la tiroides, se pueden evitar lesiones durante la cirugía, se reduce la dificultad de la cirugía tiroidea y también se reduce la incidencia de hipoparatiroidismo postoperatorio y las complicaciones relacionadas con la lesión recurrente del nervio laríngeo. Además, este modelo impreso en 3D es intuitivo y ayuda a la comunicación para la firma del consentimiento informado por parte de los pacientes antes de la cirugía.
Los nódulos tiroideos son una de las enfermedades endocrinas más comunes, entre las cuales el cáncer de tiroides representa el 14%-21%1. El tratamiento preferido para el cáncer de tiroides es la cirugía. Sin embargo, debido a que la glándula tiroides se encuentra en el área cervical anterior, hay tejidos y órganos importantes cerca de la glándula tiroides en el área de operación, como la glándula paratiroides, la tráquea, el esófago y los grandes vasos y nervios cervicales2,3, lo que hace que la operación sea relativamente difícil y arriesgada. Las complicaciones quirúrgicas más comunes son una disminución de la función paratiroidea causada por lesión de la función paratiroidea o resección errónea y ronquera causada por lesión recurrente del nervio laríngeo4. La reducción de las complicaciones quirúrgicas mencionadas anteriormente siempre ha sido un objetivo para los cirujanos. El método de imagen más común antes de la cirugía de tiroides es la ecografía, aunque su visualización de la glándula paratiroides y el nervio es muy limitada5. Además, la variación en la posición de la glándula paratiroides y del nervio laríngeo recurrente en el área de cirugía tiroidea es muy alta, lo que dificulta la identificación 6,7. Si la posición anatómica de cada paciente se puede mostrar claramente al cirujano a través del modelo en tiempo real durante la operación, reducirá el riesgo operacional de la cirugía de tiroides, reducirá la incidencia de complicaciones y mejorará la eficiencia de la cirugía de tiroides.
Además, también es difícil explicar a fondo el proceso quirúrgico a los pacientes antes de la cirugía. A algunos cirujanos sin experiencia les resulta difícil explicar y transmitir los detalles precisos de la operación a los pacientes, especialmente debido a la complejidad de la glándula tiroides y sus estructuras circundantes. Cada paciente tiene su propia estructura anatómica única y necesidades personales8. Por lo tanto, un modelo 3D de tiroides personalizado basado en la anatomía real del paciente puede ayudar eficazmente a los pacientes y a los médicos. Actualmente, la mayoría de los productos en el mercado se producen en masa en base a diagramas planos. Al utilizar la tecnología de impresión 3D para producir un modelo específico del paciente que refleje las necesidades médicas individuales de cada paciente, este modelo se puede utilizar para evaluar la condición real de los pacientes con cáncer de tiroides y ayudar a los cirujanos a comunicar mejor la naturaleza de la enfermedad con los pacientes.
La impresión 3D (o fabricación aditiva) es una construcción tridimensional construida a partir de un modelo de diseño asistido por computadora o un modelo digital3D 9. Se ha utilizado en muchas aplicaciones médicas, como dispositivos médicos, modelos anatómicos y formulación de fármacos10. En comparación con las imágenes tradicionales, un modelo de impresión 3D es más visible y más legible. Por lo tanto, la impresión 3D se utiliza cada vez más en los procedimientos quirúrgicos modernos. Las tecnologías impresas en 3D comúnmente utilizadas incluyen la impresión basada en polimerización en cuba, la impresión basada en polvo, la impresión basada en inyección de tinta y la impresión basada en extrusión11. En la impresión basada en la polimerización en cuba, se irradia una longitud de onda específica de luz sobre un barril de resina fotopolimerizada, que cura localmente la resina una capa a la vez. Tiene las ventajas de ahorro de material e impresión rápida. La impresión en polvo se basa en el calentamiento localizado para fusionar el material en polvo para una estructura más densa, pero también conduce a un aumento significativo en el tiempo y el costo de impresión, y actualmente tiene un uso limitado12. La impresión basada en inyección de tinta utiliza una pulverización precisa de gotas sobre el sustrato en un proceso capa por capa. Esta tecnología es la más madura y tiene las ventajas de alta compatibilidad de materiales, costo controlable y tiempo de impresión rápido13. La impresión basada en extrusión extruye materiales como soluciones y suspensiones a través de boquillas. Esta técnica utiliza células y, por lo tanto, tiene las más altas capacidades de imitación de tejidos blandos. Debido al mayor costo y bioafinidad, se utiliza principalmente en el campo de la ingeniería de tejidos y con menor frecuencia en modelos de órganos quirúrgicos14.
Como resultado, elegimos la tecnología de impresión "White Jet Process", basada en la complejidad de la tiroides y sus estructuras circundantes y el programa quirúrgico. Esta tecnología combina las ventajas de la impresión basada en polimerización en cuba y la impresión basada en inyección de tinta, y ofrece alta precisión, impresión rápida y bajo costo, lo que la convierte en una buena opción para la cirugía de tiroides. El objetivo de este protocolo es hacer un modelo de cáncer de tiroides impreso en 3D, mejorar el pronóstico de los pacientes proporcionando información suficiente sobre la estructura anatómica y la variación de los pacientes, e informar mejor a los médicos y pacientes sobre todas las condiciones relacionadas con el proceso quirúrgico.
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Este estudio no necesitó aprobación para realizarse ni ningún tipo de consentimiento de los pacientes para usar y publicar sus datos, porque todos los datos e información en este estudio y video fueron anonimizados.
1. Recopilación de datos de imagen
2. Tratamiento de datos DICOM
3. Interacción médico-ingeniería
4.3D impresión (Archivo complementario 1)
5. Post-tratamiento
6. Entrega
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Este artículo presenta un protocolo para la construcción de modelos personalizados impresos en 3D de las tiroides de los pacientes. La Figura 1 muestra un diagrama de flujo para establecer un modelo personalizado impreso en 3D para las tiroides de los pacientes. La figura 2 muestra el dispositivo de impresión de modelos impreso en 3D personalizado para tiroides de pacientes. La Figura 3 muestra la interfaz del software para el estab...
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El ultrasonido puede ser el único procedimiento de imagen preoperatorio para la mayoría de los pacientes sometidos a cirugía de tiroides15. Sin embargo, algunos casos bien diferenciados pueden sufrir enfermedades avanzadas, que invaden los tejidos u órganos circundantes y dificultan la operación16. Este modelo puede ser más adecuado para pacientes con cáncer de tiroides muy avanzado. Cuando la enfermedad progresa, la tomografía computarizada adicional es útil para un diagnó...
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Los autores declaran no tener conflictos de intereses.
Este estudio fue apoyado por el Comité de Salud de la Provincia de Sichuan (Subvención No.20PJ061), la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China (Subvención No.32101188) y el Proyecto General del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Sichuan (Subvención No. 2021YFS0102), China.
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| Nombre | Empresa | Número de catálogo | Comentarios |
|---|---|---|---|
| Impresora 3D a color | Zhuhai Sina 3D Technology Co | J300PLUS | Soporte de funciones: colocación optimizada automática, composición tipográfica automática del modelo, soporte de generación automática, corte e impresión de bordes en capas en tiempo real, exportación de cortes, grosor de color personalizado, ubicación / escalado personalizado, evaluación de horas de trabajo, evaluación del consumo de material, monitoreo del estado de impresión, visualización del material restante, cambio de materiales y colores, gestión de colas de trabajo, completo / semi cerrado impresión, detección automática de interferencia del modelo, vista previa de capas, pausa automática de la escasez de tinta, falla de energía para reanudar la impresión Boquilla de limpieza automática, adaptación automática de canales, cambio de tinta, tubería de limpieza automática, colocación de seguimiento. Gama de materiales opcionales: materiales de moldeo transparentes de la serie RGD, materiales de moldeo opacos de la serie RGD, materiales de moldeo blandos de la serie FLX, materiales de moldeo de la serie ABS, materiales de moldeo resistentes a altas temperaturas, materiales de moldeo de la serie Med (certificación de registros médicos de primera clase), materiales de soporte ordinarios, materiales de soporte solubles en agua. |
| Imita el software 21.0 | Materialise, Bélgica | Procesamiento de datos DICOM |
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