$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
La modélisation 3D a été introduite dans les flux de travail médicaux avec l’avènement des technologies d’impression 3D 2,3,4,6,7,9,11, mais la RV offre de nouvelles applications de la technologie 3D au-delà d’un objet 3D physique. Les efforts pour reproduire l’anatomie et les scénarios dans un monde virtuel permettent une pratique médicale personnalisée sur des patients individuels 1,2,3,4,9,11,13,16. Ce travail démontre la capacité étendue de créer de nouvelles simulations préopératoires dans un monde numérique avec un minimum d’effort.
Tout au long du protocole présenté, plusieurs étapes sont essentielles à la réussite d’une affaire. Le facteur le plus important pour obtenir des résultats adéquats avec une résolution appropriée est d’acquérir la bonne imagerie médicale. Le processus présenté ne nécessite pas d’examens supplémentaires sur le patient, en utilisant le scanner CTA standard qui est prévu pour chaque cas d’anévrisme intracrânien. La plupart des scanners stockent les scans pendant une courte période, selon le modèle de scanner et le protocole du système de santé, ce qui permet au technicien en imagerie de télécharger les tranches minces acquises des scans généralement les tranches de moins de 1 mm d’épaisseur ne sont souvent pas stockées plus de quelques jours en raison de la taille du stockage. Ces fines tranches permettent plus de détails et l’inclusion d’anatomies plus petites, telles que des vaisseaux sanguins. Une fois la segmentation effectuée, le contrôle de la qualité des médecins doit être effectué pour s’assurer que les modèles 3D générés représentent l’anatomie du patient aussi précisément que possible dans les étapes futures. Le contrôle de la qualité de tous les modèles doit faire partie du processus de segmentation, minimisant le risque de propagation des erreurs dans le reste du protocole. Le contrôle de la qualité comprend les bords des vaisseaux sanguins et la segmentation de l’anévrisme séparément des vaisseaux environnants, de la même manière qu’il se présenterait avec un contraste. Le contrôle de la qualité avec un médecin est de la plus haute importance, car le médecin assume l’entière responsabilité de l’exactitude des modèles, surtout si les modèles doivent être utilisés dans la prise de décision ultérieure concernant le traitement du patient. Dans certaines circonstances, il peut être faisable ou pratique pour le médecin de compléter lui-même l’étape de segmentation.
La prochaine étape importante du protocole consiste à maintenir l’alignement du modèle spatial tout en intégrant l’outil de mesure du rapporteur. Blender s’est avéré être un outil extrêmement utile pour cette étape car il permet de combiner plusieurs types de fichiers STL en un seul fichier combiné avec plusieurs couches, chacune étant alignée spatialement et pouvant être colorée ou texturée pour plus de clarté. De plus, au cours de cette étape, le STL du rapporteur est ajouté afin que les données d’angle puissent être collectées en VR. Ce modèle de rapporteur a été spécifiquement développé à l’aide d’un outil de conception assistée par ordinateur (CAO), SolidWorks. En tirant parti des outils de dimensionnement de haute précision du logiciel, un arc avec des marques de tic indiquant tous les 5° dans les trois axes a été créé. Le rapporteur a également un réticule indiquant le véritable centre de ce modèle et permettant l’alignement sur le centre de l’anatomie du patient. Il y a également une grande barre dans le modèle signifiant (0,0) et doit être alignée avec le nez du patient. De plus, il est important de noter que cela a été fait manuellement et aurait pu augmenter le pourcentage d’erreur. L’alignement est de la plus haute importance pour garantir la précision de toutes les mesures d’angle potentielles. Une fois correctement aligné, le modèle est prêt pour la RV, où l’enregistrement du placement du modèle par le médecin permet de déterminer ultérieurement les angles auxquels le modèle a été placé. Pendant l’enregistrement, tout ce qui se trouve dans l’espace virtuel est enregistré en référence les uns aux autres, notamment le point de vue du médecin et les mouvements et rotations des modèles. Tirant pleinement parti de cet enregistrement et de la fonction de pause, une règle droite est placée du point de vue du médecin à travers le réticule du modèle de rapporteur, et les mesures peuvent être observées d’une manière remarquablement similaire à l’utilisation d’un rapporteur réel.
Cette méthodologie présente certaines limites. L’une de ces limitations est qu’il n’y a pas nécessairement une seule orientation correcte pour l’anévrisme lors de sa visualisation en fluoroscopie. Cela a conduit à de multiples tentatives de validation simplement en raison des différents angles de vue. Cette limitation peut être considérée comme un avantage possible dans la perspective qu’avec une familiarité supplémentaire qui découle de la manipulation du modèle 3D, il est possible que le médecin trouve une vue optimale par rapport à la méthode actuelle de détermination des angles dans la salle d’opération. Une autre limite potentielle de ce protocole est qu’il est possible de déterminer un angle de vue en RV qui ne serait pas réellement possible pour les arceaux. Cette limitation serait prise en compte et connue par le médecin en RV afin que des spécifications puissent être établies si cela faisait partie de la planification chirurgicale. Une autre limite, prouvant l’importance de l’étape de contrôle de la qualité, est que dans certains cas, les vaisseaux qui sont distaux de l’anévrisme, en réalité, ne sont pas vus aussi bien en évidence dans les procédures de fluoroscopie qu’ils le seraient s’ils étaient inclus dans le modèle en VR. Cela peut obliger le médecin à faire attention à un vaisseau qui ne gênerait pas nécessairement pendant la procédure en VR, ce qui entraîne un angle de vision sous-optimal généré en VR. Dans la segmentation, il est possible de segmenter la majorité des vaisseaux sanguins et la zone d’intérêt ; L’interventionniste pourrait choisir de basculer entre les modèles de navires pour s’assurer qu’il n’y aurait pas de navires supplémentaires dans son angle de vue, l’utilisation d’un contrat minimise également ce risque.
Le développement d’un rapporteur de modèle 3D et d’un protocole capable de fournir des mesures d’angle dans plusieurs axes au sein de la RV revêt une immense importance et promet un large éventail d’applications potentielles. Les avantages pourraient s’avérer multiformes, améliorant potentiellement diverses industries, de l’architecture et de l’ingénierie à la fabrication et aux applications militaires. Cependant, comme le montre ce protocole, son véritable potentiel brille dans le domaine des soins de santé, directement dans les parties de la planification chirurgicale des soins aux patients. Les chirurgiens peuvent utiliser cet outil pour évaluer et planifier méticuleusement tous les types de procédures en étant capables de visualiser et de mesurer les angles directement en VR. Cette technique est similaire aux travaux effectués pour le cathétérisme cardiaque19. L’un des avantages directs de la connaissance d’angles particuliers avant la procédure est la réduction significative du besoin d’une rotation complète à 360 degrés pendant la fluoroscopie, une technique d’imagerie couramment utilisée lors de la réparation d’anévrisme. En déterminant les angles nécessaires pour imiter la feuille de route chirurgicale virtuelle, les chirurgiens peuvent positionner l’équipement avec plus de précision, minimisant ainsi l’exposition du patient aux rayonnements. Cela contribue non seulement à la sécurité des patients en minimisant les risques associés à l’exposition aux rayonnements, mais rationalise également la procédure chirurgicale. Grâce à la réduction du temps consacré aux ajustements de fluoroscopie, les équipes chirurgicales peuvent fonctionner plus efficacement, ce qui réduit les temps d’intervention.
Les progrès récents de la modélisation 3D et de la technologie de réalité virtuelle permettent au personnel médical d’éviter la pensée improvisée pendant les chirurgies en obtenant une compréhension approfondie de l’anatomie interne d’un patient avant l’opération dans tous les cas, sauf les plus urgents 1,2,3,4,6,9,11,13,16 . Si le temps le permet, le personnel médical doit tirer parti de l’utilisation de la segmentation d’images médicales et des diagnostics VR pour approfondir sa compréhension du cas avant de placer le patient sur la table d’opération. Cela conduira finalement à une meilleure compréhension de chaque patient, ainsi qu’à une réduction du temps de chirurgie et du temps sous anesthésie.