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ensembles de données précliniques et cliniques acquises dans le cadre des modalités d'imagerie biomédicale ont joué un rôle important dans la recherche moderne et les progrès médicaux. Avant de moyens de visualisation de données biomédicales inclus affichage de l'ordinateur et les modèles physiques générés par la coulée traditionnelle ou des approches modernes d'impression 3D. Nous décrivons ici une méthode de gravure de cristal 3D comme un autre moyen de visualisation de données biomédicales tomographiques car il génère, des modèles étiquetés bien définis de façon simple. Ces modèles relativement peu coûteux peuvent être utilisés plus largement des outils pédagogiques. L'utilisation de la gravure sur cristal pour représenter avec précision les données anatomiques, il donne un potentiel élevé dans les milieux cliniques et éducatifs. La capacité de visualiser les données dans un format physique, en trois dimensions surmonte les limites des formes traditionnelles d'éducation en utilisant des images plates ou virtuels 9 rendus. Haute résolution des structures gravées et la fixation desétiquettes à des caractéristiques spécifiques visibles facilitent l'utilisation de ces modèles pour l'éducation des patients ou de l'étudiant. De plus, cette modalité offre la possibilité d'identifier et d'observer les causes et les aspects des états pathologiques dans un échantillon. Par exemple, la classification et l' emplacement d'une fracture osseuse, comme le poignet fracturé indique la figure 2, fournit une compréhension plus complète de la relation des états pathologiques et d' autres signes physiques apparents et / ou les symptômes des patients.
Grâce à la gravure en cristal 3D, des ensembles de données CT précliniques et cliniques ont été représentés comme des structures physiques inscrites dans les cristaux. Les données précliniques CT ont été acquises à l'aide d'un scanner de microtomographie, alors que les images CT cliniques ont été recueillies à partir de sources radiologiques cliniques. Avant un traitement ultérieur, des données d'imagerie clinique est converti en fichiers DICOM décompressées via le logiciel d'imagerie. logiciels ultérieurs transforment les fichiers DICOM reconstruits dans des cartes de surface. La modification de ces cartes de surface et la génération d'étiquettes anatomiques et barres d'échelle sont accomplies avec le logiciel de préparation de données et la conception assistée par ordinateur (CAO). Les fichiers STL complétés sont réduits et convertis en fichiers SCAX. Après sont définis, les fichiers sont lus la taille des cristaux et de la puissance laser par une machine de gravure laser 3D qui crée les structures anatomiques de forme libre en cristal.
Le procédé décrit ci-dessus peut être appliqué à différents ensembles de données cliniques et pré-cliniques. Alors que les jeux de données CT ont été mis en œuvre dans ce projet, il est possible que les données obtenues à partir d'autres modalités d'imagerie peuvent être visualisées en cristal, y compris l'échographie 3D (Etats-Unis), imagerie par résonance magnétique (IRM) et la tomographie par émission de positons (TEP). En outre, d'autres structures anatomiques de l'homme et des échantillons biologiques peuvent être imagés et représentés dans ce milieu. Cependant, les cristaux sont de tailles prédéterminées et les structures devront être coupés ou mis à l'échelle en conséquence. Il est conseillé de faire correspondre ee géométrie de la pièce anatomique à la taille du cristal. Par exemple, une jambe qui convient le mieux dans un 5 cm x 5 cm x 8 cm solide rectangulaire (figure 4), tandis que le pied est adapté à un cube de 8 cm (Figure 3). Les modifications apportées à la taille, la police et l'épaisseur du texte peuvent être effectuées dans le logiciel de CAO. De plus, il est préférable de placer des étiquettes sur un ou deux plans afin de lire clairement les étiquettes sans obstruer la vue de l'anatomie lors de la rotation du cristal à d'autres visages.
Deux autres facteurs doivent être pris en considération lors de l'exécution SSLE des données anatomiques: le nombre de faces dans une carte de surface et la taille de chaque point qui est gravé au laser dans le cristal. Ces facteurs influent sur le nombre et la taille des points qui absorberont la lumière incidente et donc potentiellement améliorer ou nuire à une visualisation SSLE donnée. Tout d'abord, le nombre de faces, qui est directement proportionnelle au nombre de points dans l'espace 3D,influencera à la fois la résolution globale et « luminosité / contraste » du modèle affiché. Dans chacun des exemples présentés ici, le fichier STL achevé a été réduit à 100.000 visages sans dégradation apparente du produit cristallin résultant, quelle que soit la taille ou le grossissement. La luminosité / contraste global a également été en utilisant cette approche acceptable. La valeur 100 000 est la plage sans danger pour le graveur utilisé pour ne pas surcharger le logiciel et le matériel. Cependant, dans certains cas, des faces supplémentaires peuvent être nécessaires pour afficher correctement un ensemble de données, et ces fichiers peuvent être considérés comme expérimentaux jusqu'à leur achèvement avec succès. En outre, la taille de chaque point qui est « brûlé » dans le cristal peut être réglé par la tension et les valeurs d'entrée « densité » de la gravure pour améliorer le contraste de luminosité de sortie. En l'espèce, les valeurs par défaut de tension: 8,5 et 0,2: Densité ont été sélectionnés. Bien que ces valeurs représentent un point de départ, ils peuvent être modifiés dans unessai et mode d'erreur pour améliorer la visualisation des données selon les besoins.
Il y a un certain nombre d'avantages de l'utilisation gravure de cristal 3D pour l'affichage des données d'imagerie préclinique et clinique. Les cristaux sont généralement produites en moins de 30 minutes, tout en 3D des structures imprimées peuvent nécessiter plusieurs heures, en fonction de leur taille et de la complexité 16, 20, 22. La gravure au laser peut être utilisé pour représenter des structures suspendues sans l'utilisation de l' aide, ce qui facilite la production de fonctionnalités complexes ou suspendus de l'anatomie sans réduire la précision avec du matériel supplémentaire 16. Avec une résolution de 800-1200 DPI et une précision inférieure à 10 um, ces modèles ressemblent étroitement à des données médicales 24. Alors que professionnels des imprimantes 3D ont une résolution similaire d'environ 600 DPI dans le XY et 1600 DPI en Z, ils sont généralement moins accuré (20-200 um) 17, 19, 20 (Tableau 1).
Gravure de cristal 3D possède un fort potentiel, mais est limité dans quelques domaines. Puisque les données sont gravées dans le cristal, les utilisateurs ne peuvent pas avoir une expérience tactile avec les pièces anatomiques. représentations sont difficiles à échelle pour produire des données est généralement mise à l'échelle vers le haut ou vers le bas pour tenir dans les cristaux. En outre, le laser ne peut que buriner en niveaux de gris avec un contraste minimal. La densité de la structure est également limitée par la capacité du laser à traiter les données. La stabilité de l' ensemble de cristaux est un avantage pour une utilisation potentielle sur plusieurs années, mais le verre solide ne peut pas résister à tomber sur des surfaces dures (tableau 1).
En dépit de ces limitations, la gravure sur cristal 3D détient une valeur importante en tant que moyen pour la visualisation des données biomédicales. Lors du démarrageun soutien matériel et doivent être prises en compte avec les imprimantes 3D, ces aspects ne doivent pas nécessairement être pris en considération pour la gravure au laser. pièces plus complexes, comme le pied humain, peuvent être représentés en conséquence. Bien que l'augmentation du temps de production légèrement avec des structures plus complexes, aucun matériel supplémentaire est nécessaire et le coût du modèle reste le même. La capacité du laser pour graver le verre dans un mode point par point produit des structures hautement définies qui affichent les détails fins des données biomédicales, comme indiqué dans le rayon cassé sur la figure 2. En outre, la mise en place de ces structures à l'intérieur des cristaux qui les rend résistants aux dommages extérieurs. Contrairement aux matières plastiques solides utilisés sur plusieurs plates-formes d'impression 3D, les surfaces de verre translucides permettent des structures internes à visualiser d'une manière simple. L'un des outils les plus puissants de la gravure sur cristal 3D est sa capacité d'étiqueter des pièces individuelles, et également ajouter une barre d'échelle de référence de taille. Cetechnique ajoute une valeur éducative importante aux cristaux que les étudiants de tous les niveaux peuvent apprendre l'anatomie et d'interagir avec les données cliniques, deux composantes précieuses de l'éducation médicale et biologique, dans un modèle. Combiné avec la possibilité de les tenir dans la paume d'une main de structures et vue à une variété d'angles, l'étiquetage améliore grandement la valeur éducative de ces modèles. En conséquence, les cristaux gravés 3D ont une large applicabilité pour une utilisation dans les cours d'anatomie, la pratique clinique et l'enseignement général.