スピンコーティング、ポリジェット印刷、および融合蒸着モデリングが統合され、生体組織の構造的および機能的特性をシミュレートする多層異種ファントムを生成します。
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方法論記事
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スピンコーティング、ポリジェット印刷、および融合蒸着モデリングが統合され、生体組織の構造的および機能的特性をシミュレートする多層異種ファントムを生成します。
バイオメディカル光イメージングは、様々な疾患の診断・治療において重要な役割を果たしています。ただし、光学イメージングデバイスの精度と再現性は、そのコンポーネント、テスト環境、および操作の性能特性に大きく影響されます。したがって、これらのデバイスを追跡可能なファントム標準で校正する必要があります。しかし、現在利用可能なファントムのほとんどは、生体組織のマルチモーダルおよび動的特性をシミュレートできない均質なファントムである。ここでは、スピンコーティングモジュール、ポリジェットモジュール、融合蒸着モデリング(FDM)モジュール、および自動制御フレームワークを統合した生産ラインを用いた異種組織シミュレーションファントムの製造を示す。「デジタル光ファントム」の構造情報と光学パラメータは、プロトタイプファイルで定義され、生産ラインにインポートされ、異なる印刷モダリティ間のシーケンシャルスイッチを備えた層ごとに作製されます。このような生産ラインの技術的能力は、表皮、真皮、皮下組織、および埋め込み腫瘍を含む皮膚模擬ファントムの自動印刷によって例示される。
バイオメディカル光学イメージングは、生体組織との光相互作用に基づいて疾患や組織異常を検出する医療画像ツールのファミリーを表します。磁気共鳴画像(MRI)やコンピュータ断層撮影(CT)などの他の画像化モダリティと比較して、生物医学光学イメージングは、低コストおよび携帯機器1、2、3、4を用いた組織構造、機能、および分子特性の非侵襲的測定を利用する。しかし、コストと携帯性において優れているにもかかわらず、光学イメージングは臨床診断や治療指導のために広く受け入れされておらず、その再現性が低く、光学的パラメータと生物学的パラメータ間の定量的マッピングが欠如しているため、一部は認められています。この制限の主な理由は、定量的なキャリブレーションと生物医学光学イメージングデバイスの検証のための追跡可能な基準の欠如です。
過去には、脳5、6、7、皮膚8、9、10、11、12、膀胱13、および乳房組織14、15、16、17などの様々な組織タイプの生物医学的光学画像研究のために様々な組織シミュレーションファントムが開発されました。これらのファントムは、主に以下の製造プロセスのいずれかによって生成されます:1)スピンコーティング10、18(均質および薄層組織をシミュレートするための)。2)成形19(幾何学的特徴を持つかさばる組織をシミュレートするための)。3)3次元(3D)印刷20、21、22(多層異種組織をシミュレートするための)。成形によって生成される皮膚ファントムは、皮膚組織のバルク光学特性を模倣することができるが、横光学不均一性19をシミュレートすることはできない。Bentzらは、生体組織23の異なる光学特性を模倣するために2チャンネルFDM 3D印刷法を用いた。しかし、2つの材料を使用すると、組織の光学的不均一性と異方性を十分にシミュレートすることはできません。Lurie et al. は、3D プリンティングとスピンコーティング13を組み合わせることにより、光コヘランス断層撮影(OCT)および膀胱鏡検査用の膀胱ファントムを作成した。しかし、血管などの幻影の異種特徴は手描きしなければならなかった。
上記のファントム製造プロセスの中で、3Dプリンティングは、生体組織の構造的および機能的異質性をシミュレートするための最も柔軟性を提供します。しかし、皮膚組織のような多くの生体組織タイプは、単一の3D印刷プロセスでは効果的に複製できない多層および多スケールのコンポーネントで構成されています。したがって、複数の製造プロセスの統合が必要です。バイオメディカル光学イメージングの追跡可能な標準として、ファントムをシミュレートする多層・多スケール組織の自動生産に複数の製造プロセスを統合した3Dプリンティング生産ラインを提案する(図1)。スピンコーティング、ポリジェット印刷、FDMは3Dプリンティング生産ラインで自動化されていますが、各モダリティは確立されたプロセスと同じ機能特性を保持します。したがって、本論文では、単一の装置における複数のプロセスの物理的統合を必要とせずに、多スケール、多層、および異種組織シミュレーションファントムを製造するための一般的なガイドラインを提供する。

図1:3Dプリント生産ラインのCAD図(A) 上部シェルを取り外した 3D プリントの生産ライン。(B) スピンコーティングモジュールとメカニカルハンドモジュールの概略図。(C) ポリジェット印刷モジュールの概略図。(D) FDM印刷モジュールの回路図(UVランプはポリジェット印刷モジュールに属する)。この図の大きなバージョンを表示するには、ここをクリックしてください。
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1. 3Dプリンティング用材料の準備
注:当社の光学ファントム生産ラインは、生体組織の構造的および機能的異質性をシミュレートするために、様々な印刷材料を使用しています。印刷材料の選択は、製造プロセスによっても異なります。
2. マルチモーダル3D印刷用コンピュータモデルの準備
注:異種皮膚組織は、表皮、真皮、皮下組織の3つの層に単純化される。表皮層は、ステップ1.1で導入された材料を用いてスピンコーティングによって生成される。真皮層は、ステップ1.2で導入した感光性ポリマーを用いたポリジェット印刷により製造される。皮下組織層は、ステップ1.3で導入された材料を用いてFDMによって製造される。異なる印刷パラメータのプロトタイプコンピュータ支援設計(CAD)ファイルは、前述の製造プロセスをガイドするために生成されます。
3. スピンコーティングによる皮膚表皮層ファントム成分の印刷
注:スピンコーティングモジュールは、主に3つの部分で構成されています:1)スピンコーター。2)接着剤ディスペンサー。3)UVランプ。
4. ポリジェッティングによる皮膚真皮層ファントム成分の印刷
メモ:ポリジェット印刷モジュールは、圧電インクジェットノズル、3次元モバイルプラットフォーム、コントロールパネル、UVランプ(水銀灯)で構成されています。溶媒系光硬化性材料としては、吸収材料、散乱材料がマトリックスとして用いられる。異なる光学パラメータは、異なる領域で異なる割合で材料を噴霧することによって得られる。最後に、真皮層ファントムを印刷し、層によって硬化します。
5. FDMによる皮下組織ファントム成分の印刷
メモ:FDMモジュールは、ハイブリッドスリーヘッドモジュール、シングルヘッドモジュール、および3Dモバイルプラットフォームで構成されています。ゲルワックス、吸収材料、および散乱材料は、皮下組織/腫瘍をシミュレートするファントムを調製するための原料として使用される。ゲルワックスを加熱し、フィーダーで溶融します。押出ヘッドによって均一に攪拌され、所望の光学パラメータを有する最終ファントムを印刷するように押し出される。
6. 基板をローディングステーションに戻す
7. 成形による皮下組織層ファントム成分の鋳造
注:ファントムの腫瘍モデルが設計されている場合は、ポリジメチルシロキサン(PDMS)を腫瘍の外側に注ぐことによってファントム全体を鋳造する必要があります。手順 7.1 ~ 7.3 は、FDM モジュールが腫瘍のない皮下組織層を印刷する必要はありません。
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スピンコーティングで製造されたファントム
スピンコーティングは、ターンテーブルを回転させて基板上に液滴を均等に分配し、硬化後に元の本体の単層を作製する。基板の回転速度と回転時間は、ファントムの表面品質に影響を与えるだけでなく、ファントムの各層の厚さを決定します。異なる厚さのファントムは、繰り返しスピンコーティング層によって作製することができます。ファントムの光学パラメータは、前の出版物24で説明したように、散乱および吸収材料の割合を変更することによって決定することができる。光硬化性樹脂中のTiO2濃度を上げると、ファントムの散乱係数が大きくなる。スピンコーティングの精度が0.01mmで、皮膚表皮の厚さが0.04~1.6mmであることを考えると、皮膚表皮をシミュレートする必要性を満たすプロセスです(図2)。
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多層ファントムの製造において、スピンコーティングに使用される材料は、PDMSの代わりに光硬化性材料の一種である。中間層は、光硬化性樹脂を原料として使用するポリジェット印刷方式で印刷されます。薄いPDMSファントムは、tert-ブチルアルコールを添加した後にスピンコーティングによって作ることができますが、PDMS層はポリジェット印刷中に光硬化性材料に効果的に結合することはできません。そこで、スピンコーティング用の光硬化性樹脂を選びました。
現在、ポリジェット印刷に使用できる材料は2つだけです。光硬化性材料にTiO2粉末とインドインクを添加することは、真皮層の光学特性をシミュレートし、将来の作業でシステムに追加することができます。
FDM印刷の場合、押し出しの前に材料を完全に混合する必要があります。したがって、混合によるプロセス遅延は、従来のFDM印刷プロセスよりも長くなる可能性があります。3Dモバイルプラットフォーム上の基板の動きも印刷中に対応する時間のために遅れます。複雑な形状のファントムを印刷するには、...
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著者たちは何も開示する必要はない。
この研究は、中国国立自然科学財団(Grant Nos. 11002139および81327803)と中央大学の基礎研究基金によって支援されました。科学技術大学のザカリー・J・スミス氏に音声ナレーションを提供してくださったことに感謝します。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオフェノン | アラジン | H110280-500g | 光開始剤 http://www.aladdin-e.com/ |
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| オールインワンノズルスライススクリプト | Shenzhen CBD Technology Co.,Ltd. | github: https://github.com/macanzhen/ | |
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| Cura | Ultimaker | Cura_15.04.6 | |
| Gel Wax | Shanghai Lida Industry Co.,ltd. | LP | 融点:56°C;C |
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| > PDMS | ダウコーニング | 184 | |
| 酸化チタン | ALDRICH | 24858-100G | 347 nm |
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| UV インク SLA フォトポリマー 樹脂 | time80s | RESIN-A | http://www.time80s.com/zlxz |
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