$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
ערכות נתונים פרה-קליניות וקליניות רכשו באמצעות שיטות הדמיה ביו כבר סייעו מחקר מודרני פיתוחים רפואיים. אמצעים לפני להדמיה של נתונים ביו כללו צג מחשב מודלים פיסיים המופקים ליהוק מסורתי או גישות הדפסת 3D מודרניות. כאן אנו מתארים שיטת חריטת קריסטל 3D כחלופת פירושו המאפשר הדמית נתונים ביו טומוגרפית מכיוון שהוא מייצר מוגדר היטב, מודלים שכותרתו בצורה פשוטה. דגמים זולים יחסית אלה עשויים להיות בשימוש נרחב ככלי חינוכי. ניצול חריטת קריסטל לייצג נתונים אנטומיים במדויק נותן לו פוטנציאל גבוה במסגרות קליניות וחינוכיות. היכולת לדמיין נתונים בפורמט פיזי, תלת ממדי מתגברת על המגבלות של צורות מסורתיות של חינוך באמצעות תמונות שטוחות או 9 הדמיות וירטואליות. רזולוציה גבוהה של מבנים חרוטים ואת דבקותו שלתוויות לתכונות גלויות ספציפית להקל על השימוש במודלים אלה לחינוך חולה או סטודנט. בנוסף, אפנות זו מציעה את היכולת לזהות ולבחון גורמים והיבטים של המחלה מדינות בתוך הדגימה. לדוגמא, הסיווג והמיקום של שברים בעצמות, כמו היד השבורה ציינה באיור 2, מספקים הבנה מקיפה יותר של היחס של מדינות מחלה וסימנים לכאורה אחרים פיסיים ו / או סימפטומים חולים.
באמצעות חריטת קריסטל 3D, ערכות נתוני CT פרה-קליניות וקליניות הוצגו כגורם מבנים פיסיים חרוטים בתוך קריסטלים. נתונים פרה-קליניים CT נרכשו באמצעות סורק microCT, בעוד תמונות CT קליניים נאספו ממקורות רדיולוגי קליניים. לפני עיבוד נוסף, נתוני הדמיה קליניים מומרים קבצי DICOM ביטול דחיסה באמצעות תוכנת הדמיה. תוכנות לאחר להפוך קבצי DICOM המשוחזר לתוך מפות השטח. שינוי של מפות השטח האלה דור תוויות אנטומיים וברי מידה הם השיגו עם תוכנת הכנת נתוני תכנון בעזרת מחשב (CAD). קבצי STL שהושלמו מופחתים ו להמיר קבצי SCAX. לאחר גודל גביש וכוח לייזר נקבעים, קבצי נקראים על ידי מכונת חריטה לייזר 3D שיוצרת מבנים אנטומיים בצורה חופשית ב קריסטל.
התהליך המתואר לעיל ניתן ליישם ערכות נתונים קליניות פרה-קליניות שונות. בעוד מערכי נתונים CT יושמו בפרויקט זה, יתכן כי נתונים המתקבלים ממערכות הדמיה אחרות ניתן דמיינו קריסטל, כולל אולטרסאונד 3D (ארה"ב), דימות תהודה מגנטית (MRI), ו פוזיטרון פליטה טומוגרפיה (PET). כמו כן, מבנים אנטומיים אחרים דגימות ביולוגיות ניתן לצלם וייצגו במדיום הזה. עם זאת, את הגבישים באים בגדלים ומבנים קבועים מראש יהיה צורך לחתוך או מדורגים בהתאמה. רצוי להתאים thE גיאומטריה של החלק האנטומי עם גודל של הגביש. לדוגמה, רגל הכי מתאים ב 5 ס"מ x 5 ס"מ x 8 ס"מ מלבני מוצק ( איור 4 ), בעוד רגל מתאים קובייה 8 ס"מ ( איור 3 ). שינויים בגודל, גופן ועובי הטקסט יכולים להתבצע בתוכנת CAD. בנוסף, עדיף לשים תוויות על מטוס אחד או שניים כדי לקרוא בבירור תוויות מבלי לחסום את התצוגה של האנטומיה בעת סיבוב הגביש על פרצופים אחרים.
שני גורמים נוספים יש לקחת בחשבון בעת ביצוע SSLE של נתונים אנטומיים: מספר פרצופים בתוך מפת פני השטח, ואת הגודל של כל נקודה לייזר הוא חקוק לתוך הגביש. גורמים אלה משפיעים על מספר וגודל הנקודות שיספגו את אור התקרית ובכך יגבירו או יגרמו מויזואליזציה של SSLE. ראשית, מספר פרצופים, אשר ביחס ישר למספר הנקודות בחלל 3D,ישפיע הן ברזולוציה הכוללת "בהירות / ניגודיות" של המודל המוצג. בכל הדוגמות שהוצגו במסמך זה, את קובץ STL השלים הופחת 100,000 פניהם ללא השפלה לכאורה של מוצר הקריסטל שהתקבל, ללא קשר לגודל או גדלה. The / ניגודיות הבהירות הכוללות היו מקובלות גם באמצעות גישה זו. השווי 100,000 הוא בטווח הבטוח עבור החרט משמש לא overtax התוכנה והחומרה. עם זאת, במקרים מסוימים, פרצופים נוספים עשויים להידרש להציג מערך נתונים נתון כראוי, וקבצים אלה עשויים להיחשב ניסיוני עד הושלמו בהצלחה. בנוסף, בגודל של כל נקודה כי הוא "נשרף" לתוך גביש עשוי להיות מכוון באמצעות מתח וערכים קלט "צפיפות" של חרט על מנת לשפר את הניגודיות והבהירות פלט. במקרים הנוכחיים, ערכי ברירת מחדל של מתח: 8.5 וצפיפות: 0.2 נבחרו. בעוד ערכים אלה מייצגים נקודת התחלה, הם עשויים להשתנות בתוךניסוי וטעייה אופנה לשפר להדמיה נתונים לפי הצורך.
ישנם מספר היתרונות של ניצול חריטת קריסטל 3D עבור התצוגה של נתוני הדמיה פרה-קליניים וקליניים. קריסטלים בדרך כלל מיוצרים תחת 30 דקות, בעוד מבנים מודפסים 3D עלולים לארוך מספר שעות, בהתאם לגודלם ומורכבות 16, 20, 22. חריטת לייזר עשויה לשמש לייצוג מבנים תלויים ללא שימוש תמיכה, הקלת ייצור של תכונות מורכבות או תלויים של האנטומיה מבלי להקטין דיוק עם חומר נוסף 16. עם רזולוציה של 800-1,200 DPI ועל דיוק פחות מ 10 מיקרומטר, מודלים אלה דומים לנתונים רפואיים מקרוב 24. בעוד מדפסות 3D ברמה מקצועית יש החלטה דומה של בערך 600 DPI ב XY ו- 1600 DPI ב- Z, הם בדרך כלל פחות acאוצרים (20-200 מיקרומטר) 17, 19, 20 (לוח 1).
חריטת קריסטל 3D בעל פוטנציאל חזק אך היא מוגבלת כמה תחומים. מאחר שהמידע חרוט בתוך גביש, משתמשים לא יכולים לקבל חוויה מישוש עם חלקים אנטומיים. כדי מידת ייצוגים קשים לייצר כפי נתונים בדרך כלל מדורגים למעלה או למטה כדי להתאים את הגבישים. יתר על כן, הלייזר יכול רק לחרוט בגווני אפור עם ניגודיות מינימלי. הצפיפות של המבנה היא מוגבלת גם על ידי היכולת של הליזר כדי לעבד את הנתונים. היציבות הכוללת של גבישי יתרון לשימוש פוטנציאלי על פני כמה שנים, אבל הזכוכית המוצקה לא יכול לעמוד להפיל על משטחים קשים (לוח 1).
למרות מגבלות אלה, חריטת קריסטל 3D מחזיקה ערך משמעותי כמדיום עבור להדמיה של נתונים ביו. בעוד מתחילתמיכה חומרית צריכים להילקח בחשבון עם מדפסות 3D, היבטים אלה אינם צריכים להיחשב עבור חריטה בלייזר. עוד חלקים מורכבים, כגון כף הרגל האנושית, יכולים להיות מיוצגים כתוצאה מכך. בעוד העלאות זמן ייצור מעט עם מבנים מורכבים יותר, ללא חומר נוסף נדרשות ועלות המודל נשארה זהה. היכולת של לייזר כדי לשרוף זכוכית בצורה dot-ידי-dot מייצרת מוגדר מאוד מבנים להציג את הפרטים הקטנים של נתוני ביו, כפי שמצוין רדיוס שבור באיור 2. בנוסף, המיקום של מבנים אלה בתוך גבישים שהופך אותם עמידים נזק מבחוץ. בניגוד פלסטיק מוצק מנוצל על פלטפורמות הדפסת 3D רבות, משטחי הזכוכית השקופים מאפשרים מבנים פנימיים להיות דמיינו בצורה פשוטה. אחד הכלים החזקים ביותר של חריטת קריסטל 3D הוא ביכולתה לתייג חלקים בודדים, וגם להוסיף סרגל קנה מידה לעיון גודל. זֶההטכניקה מוסיפה ערך חינוכי משמעותי לקריסטלים, כאשר תלמידים מכל הרמות יכולים ללמוד אנטומיה ולפעול עם נתונים קליניים, שני מרכיבים חשובים של חינוך ביולוגי ורפואי, במודל אחד. בשילוב עם היכולת להחזיק אותם בכף יד ולהציג מבנים במגוון זוויות, תיוג מאוד משפר את הערך החינוכי של מודלים אלה. כתוצאה מכך, 3D גבישים חרוט יש תחולה רחב לשימוש קורסים אנטומיה, קליני בפועל, וחינוך כללי.