$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
insiemi di dati preclinici e clinici acquisiti attraverso la modalità di imaging biomedico sono state fondamentali per la ricerca moderna e progressi medici. mezzi precedenti di visualizzazione dei dati biomedici inclusi display del computer e modelli fisici generati dalla fusione tradizionali o moderni approcci di stampa 3D. Qui si descrive un metodo di incisione cristallo 3D come un mezzo alternativo per la visualizzazione dei dati biomedici tomografiche poiché genera ben definiti, modelli etichettati in modo semplice. Questi modelli relativamente economici possono essere ampiamente usati come strumenti educativi. L'utilizzo di incisione cristallo per rappresentare accuratamente i dati anatomici dà un elevato potenziale in ambito clinico ed educativo. La possibilità di visualizzare i dati in un formato fisico tridimensionale supera i limiti delle forme tradizionali di istruzione utilizzando immagini piatte o rendering virtuali 9. Alta risoluzione di strutture incise e l'attaccamentoetichette a specifiche caratteristiche visibili facilitano l'uso di questi modelli per l'educazione del paziente o studente. Inoltre, questa modalità offre la possibilità di identificare e osservare le cause e gli aspetti di stati patologici all'interno di un esemplare. Ad esempio, la classificazione e la posizione di una frattura ossea, come il polso fratturato osservato nella figura 2, fornisce una comprensione più completa della relazione di stati patologici e altri segni evidenti fisicamente e / o sintomi del paziente.
Attraverso cristallo dell'incisione 3D, set di dati CT preclinici e clinici sono stati rappresentati come strutture fisiche inscritti all'interno cristalli. Dati preclinici di CT sono stati acquisiti utilizzando uno scanner microCT, mentre le immagini TC clinici sono stati raccolti da fonti radiologiche clinici. Prima di ulteriore elaborazione, i dati di imaging clinico viene convertito in file DICOM decompressi mediante software di imaging. programmi software successivi trasformano i file DICOM ricostruiti in mappe superficiali. La modifica di queste mappe e generazione di etichette e barre di scala anatomica superficiali si compiono con il software di preparazione dei dati e computer-aided design (CAD). file STL completati sono ridotti e convertiti in SCAX file. Dopo la dimensione dei cristalli e la potenza del laser sono impostati, i file vengono letti da una macchina incisione laser 3D che crea le strutture anatomiche a forma libera in cristallo.
Il procedimento sopra descritto può essere applicato a diversi set di dati clinici e preclinici. Mentre set di dati TC sono stati implementati in questo progetto, è possibile che i dati ottenuti da altre modalità di imaging possono essere visualizzati in cristallo, compresi gli ultrasuoni 3D (US), risonanza magnetica (MRI), e ad emissione di positroni (PET). Inoltre, altre strutture anatomiche umane e campioni biologici possono essere esposte e rappresentate in questo mezzo. Tuttavia, i cristalli sono disponibili in dimensioni e strutture predeterminate dovranno essere tagliati o scalato di conseguenza. Si consiglia di abbinare °e geometria della parte anatomica con la dimensione del cristallo. Ad esempio, una gamba si adatta meglio in 5 cm x 5 cm x 8 cm piena rettangolare (figura 4), mentre un piede è adatto per da 8 cm cubo (Figura 3). Modifiche alle dimensioni, font, e lo spessore del testo possono essere effettuati in software CAD. Inoltre, è preferibile posizionare etichette su uno o due piani per visualizzare chiaramente etichette senza ostruire la vista dell'anatomia quando si ruota il cristallo per altre facce.
Due ulteriori fattori devono essere considerati durante l'esecuzione SSLE dei dati anatomici: il numero di facce all'interno di una mappa di superficie, e la dimensione di ogni punto che è laser inciso nel cristallo. Questi fattori influenzano il numero e le dimensioni dei punti che assorbono la luce incidente e quindi potenzialmente accrescere o sminuire una data visualizzazione SSLE. In primo luogo, il numero di facce, che è direttamente proporzionale al numero di punti nello spazio 3D,influenzerà sia la risoluzione complessiva e "luminosità / contrasto" del modello visualizzato. In ciascuno degli esempi qui presentati, il file STL pronto è stato ridotto a 100.000 facce senza apparente degradazione del prodotto risultante cristallo, indipendentemente dalle dimensioni o ingrandimento. La luminosità / contrasto complessivo era accettabile anche utilizzando questo approccio. Il valore di 100.000 è il range di sicurezza per l'incisore utilizzato per non affaticare il software e l'hardware. Tuttavia, in alcuni casi, altre facce possono essere necessari per visualizzare correttamente un dato insieme di dati, e questi file possono essere considerati sperimentali fino al completamento con successo. Inoltre, la dimensione di ciascun punto che viene "bruciato" nel cristallo può essere sintonizzato con valori di tensione e ingresso "densità" dell'incisore per migliorare il contrasto luminosità dell'uscita. Nelle presenti cause, i valori predefiniti di tensione: sono stati selezionati 0.2: 8.5 e densità. Mentre questi valori rappresentano un punto di partenza, possono essere modificati in untentativi ed errori di moda per migliorare la visualizzazione dei dati in base alle esigenze.
Ci sono una serie di vantaggi di utilizzare incisione di cristallo 3D per la visualizzazione dei dati di imaging preclinici e clinici. I cristalli sono tipicamente prodotti in meno di 30 minuti, mentre le strutture stampate 3D può richiedere diverse ore, a seconda della loro dimensione e complessità 16, 20, 22. Incisione laser può essere usato per rappresentare strutture sospese senza l'uso di sostegno, facilitando la produzione di forme complicate o sospesi dell'anatomia senza ridurre la precisione con materiale aggiuntivo 16. Con una risoluzione di 800-1.200 DPI e una precisione di meno di 10 micron, questi modelli sono molto simili a dati medici 24. Mentre le stampanti 3D di livello professionale hanno una risoluzione simile di circa 600 DPI in XY e 1.600 DPI in Z, sono generalmente meno accurato (20-200 um) 17, 19, 20 (Tabella 1).
incisione di cristallo 3D possiede un forte potenziale, ma è limitato in alcune aree. Poiché i dati è inciso all'interno cristallo, gli utenti non possono avere un'esperienza tattile con le parti anatomiche. In scala rappresentazioni sono difficili da produrre come dati è tipicamente regolato in su o giù per adattarsi nei cristalli. Inoltre, il laser può incidere solo in scala di grigio con contrasto minimo. La densità della struttura è anche limitata dalla capacità del laser per elaborare i dati. La stabilità complessiva di cristalli è un vantaggio per uso potenziale per diversi anni, ma il vetro solido non può sopportare cadere sulle superfici dure (Tabella 1).
Nonostante queste limitazioni, incisione cristallo 3D giudica valore significativo come mezzo per la visualizzazione di dati biomedici. Durante l'avvio disostegno materiale e devono essere prese in considerazione con le stampanti 3D, non hanno bisogno di essere presi in considerazione per l'incisione laser questi aspetti. Altri componenti complessi, come il piede umano, possono essere rappresentati come risultato. Mentre aumenta il tempo di produzione leggermente con strutture più complesse, senza materiale aggiuntivo è richiesto e il costo del modello rimane lo stesso. La capacità del laser per bruciare vetro in modo dot-by-dot produce strutture che visualizzano i dettagli fini di dati biomedici, come notato nel raggio tratti nella figura 2 altamente definita. Inoltre, il posizionamento di queste strutture interne cristalli li rende resistenti ai danni all'esterno. A differenza di plastica rigida utilizzati su molte piattaforme di stampa 3D, le superfici vetrate traslucide consentono strutture interne per essere visualizzate in modo semplice. Uno dei più potenti strumenti di incisione di cristallo 3D è la sua capacità di etichettare singole parti, e anche aggiungere una barra di scala per il riferimento di formato. Questotecnica aggiunge un notevole valore educativo per i cristalli come studenti di tutti i livelli possono imparare l'anatomia e interagire con i dati clinici, due componenti importanti di formazione biologica e medica, in un unico modello. In combinazione con la capacità di tenere loro nel palmo di una mano e visualizzare le strutture in una varietà di angolazioni, etichettatura migliora notevolmente il valore educativo di questi modelli. Di conseguenza, i cristalli 3D inciso hanno ampia applicabilità per l'uso in corsi di anatomia, pratica clinica, e l'educazione in generale.