$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Preklinische en klinische data sets verkregen via medische beeldvorming zijn instrumenteel in het moderne onderzoek en medische vooruitgang geweest. Voorafgaand middel van biomedische data visualisatie opgenomen beeldscherm van de computer en fysische modellen gegenereerd op basis van de traditionele casting of moderne 3D printing benaderingen. Hier beschrijven we een 3D kristal graveren methode als alternatieve methode voor het visualiseren van tomografische biomedische gegevens, omdat het genereert goed gedefinieerde, gelabelde modellen op een eenvoudige manier. Deze relatief goedkope modellen kunnen op grote schaal worden gebruikt als leermiddelen. Het gebruik van kristal graveren anatomische gegevens nauwkeurig weer te geven geeft het hoog potentieel in klinische en educatieve instellingen. De mogelijkheid om gegevens te visualiseren in een fysieke, driedimensionale formaat overwint de beperkingen van de traditionele vormen van onderwijs met behulp van platte afbeeldingen of virtuele renderings 9. Hoge resolutie van gegraveerde structuren en de bevestiging vanlabels om specifieke zichtbare kenmerken vergemakkelijken het gebruik van deze modellen voor de patiënt of student onderwijs. Daarnaast is deze modaliteit biedt de mogelijkheid om oorzaken en de aspecten van de ziekte van staten te identificeren en te observeren binnen een monster. Bijvoorbeeld, de indeling en de locatie van een botbreuk, net als de gebroken pols in figuur 2 is opgemerkt, voorziet in een meer omvattend begrip van de relatie van de ziekte staten en andere fysiek zichtbare tekenen en / of symptomen van de patiënt.
Door middel van 3D kristal graveren, werden preklinische en klinische CT datasets gerepresenteerd als fysieke structuren ingeschreven binnen kristallen. Preklinische CT gegevens werden verkregen met behulp van een microCT scanner, terwijl de klinische CT-beelden werden verzameld uit klinische radiologische bronnen. Vóór de verdere verwerking, wordt klinische beeldvorming gegevens omgezet naar uitgepakt DICOM-bestanden via imaging software. Latere softwareprogramma's te transformeren gereconstrueerde DICOM-bestanden naar het oppervlaktewater kaarten. Wijziging van deze oppervlakte-kaarten en het genereren van anatomische etiketten en schaal bars worden bereikt met data voorbereiding software en computer-aided design (CAD). Voltooide STL-bestanden worden gereduceerd en omgezet in bestanden SCAX. Na het kristal grootte en laservermogen zijn ingesteld, worden bestanden gelezen door een 3D-lasergravure machine die de free-form anatomische structuren in kristal creëert.
De hierboven beschreven werkwijze kan worden toegepast op verschillende klinische en preklinische datasets. Terwijl CT datasets in dit project werden uitgevoerd, is het mogelijk dat gegevens van andere beeldvormingsmodaliteiten kunnen worden gevisualiseerd in kristal, zoals 3D ultrageluid (US), Magnetic Resonance Imaging (MRI), en positronemissietomografie (PET). Ook kunnen andere menselijke anatomische structuren en biologische monsters worden afgebeeld en weergegeven in dit medium. Echter, de kristallen komen voorafbepaalde afmetingen en structuren moeten worden gesneden of dienovereenkomstig geschaald. Het is raadzaam om te passen the geometrie van het anatomisch gedeelte met de grootte van het kristal. Bijvoorbeeld een been best past in een 5 cm x 5 cm x 8 cm rechthoekige lichaam (figuur 4), terwijl een voet geschikt voor een 8 cm kubus (figuur 3). Wijzigingen in de grootte, het lettertype en de dikte van de tekst kan in CAD-software worden uitgevoerd. Bovendien is het het beste om labels te plaatsen op één of beide vlakken teneinde duidelijk te lezen etiketten zonder het belemmeren van de weergave van de anatomie bij het draaien van het kristal met andere vlakken.
Twee bijkomende factoren moet rekening worden gehouden bij het uitvoeren SSLE anatomische gegevens: het aantal vlakken in een vlak map en de grootte van elk punt dat lasergravure in het kristal. Deze factoren beïnvloeden het aantal en de grootte van de punten die invallend licht absorbeert en dus potentieel verbeteren of afleiden van een bepaalde SSLE visualisatie. Ten eerste, het aantal vlakken, die recht evenredig met het aantal punten in 3D,beïnvloedt zowel de totale resolutie en "helderheid / contrast" van het getoonde model. In elk van de hierin gepresenteerde voorbeelden werd het voltooide STL-bestand teruggebracht tot 100.000 vlakken zonder duidelijke achteruitgang van het product verkregen kristallen, ongeacht de grootte of vergroting. De algehele helderheid / contrast was ook aanvaardbaar gebruik van deze aanpak. De 100.000 waarde is de veilige bereik voor de graveur gebruikt als niet om de software en hardware te zwaar belasten. Echter, in sommige gevallen, kunnen extra gezichten nodig zijn om een bepaalde dataset correct weer te geven, en deze bestanden kunnen experimenteel worden aangemerkt wanneer met succes afgerond. Bovendien kan de afmeting van elk punt dat is "gebrand" in het kristal worden afgestemd via de spanning en "density" ingangswaarden van de graveur de uitgangshelderheid contrast te verbeteren. In casu standaardwaarden Voltage: 8,5 en Dichtheid: 0,2 werden geselecteerd. Terwijl deze waarden een startpunt, kunnen ze worden veranderd in eentrial and error manier om data visualisatie te verbeteren als dat nodig is.
Er zijn een aantal voordelen van het gebruik van 3D kristal graveren voor de weergave van de preklinische en klinische beeldvorming gegevens. Kristallen worden typisch geproduceerd in minder dan 30 minuten, terwijl 3D geprint structuren enkele uren nodig, afhankelijk van hun grootte en complexiteit 16, 20, 22. Lasergravure kan worden gebruikt om zwevende structuren vormen zonder het gebruik van drager, vergemakkelijkt de productie van ingewikkelde of opknoping kenmerken van de anatomie zonder dat nauwkeurigheid extra materiaal 16. Met een resolutie van 800-1200 DPI en een nauwkeurigheid kleiner dan 10 urn, deze modellen lijken medische data 24. Terwijl de professionele 3D-printers hebben een vergelijkbare resolutie van ongeveer 600 DPI in de XY en 1600 DPI in de Z, ze zijn over het algemeen minder accurate (20-200 pm) 17, 19, 20 (tabel 1).
3D kristal graveren beschikt over een groot potentieel, maar is beperkt in een paar gebieden. Omdat data gegraveerd in kristal, kunnen gebruikers geen tactiele ervaring met de anatomische delen. Op schaal representaties moeilijk te vervaardigen als data typisch vergroot of verkleind om te passen in de kristallen. Voorts kan de laser graveren alleen in grijstinten met minimale contrast. De dichtheid van de structuur wordt ook beperkt door het vermogen van de laser om de gegevens te verwerken. De algehele stabiliteit van kristallen is een voordeel voor potentieel gebruik over meerdere jaren, maar massief glas kan niet bestand tegen vallen op harde oppervlakken (tabel 1).
Ondanks deze beperkingen, 3D kristal graveren bekleedt een belangrijke waarde als een medium voor de visualisatie van biomedische gegevens. Bij het opstartenmateriële en steun nodig houdend met 3D-printers die moeten worden genomen, zijn deze aspecten niet moeten worden overwogen voor de lasergravure. Complexere onderdelen, zoals de menselijke voet, kan worden voorgesteld als gevolg. Terwijl productietijd neemt enigszins toe met ingewikkeldere structuren, geen extra materiaal vereist en de kosten van het model blijft hetzelfde. Het vermogen van de laser glas branden in een punt-voor-punt wijze produceert zeer gedefinieerde structuren die de fijne details van biomedische gegevens weer, zoals in de gebroken straal figuur 2. Bovendien is de plaatsing van deze structuren in kristallen maakt ze bestand tegen beschadigingen buiten. In tegenstelling tot stijve kunststof gebruikt op vele 3D printing platforms, het doorschijnende glazen oppervlakken mogelijk interne structuren worden gevisualiseerd op een ongecompliceerde wijze. Een van de meest krachtige tools van 3D kristal graveren is zijn vermogen om afzonderlijke onderdelen te labelen, en ook toevoegen een schaal bar voor maat referentie. Dezetechniek voegt aanzienlijke educatieve waarde om de kristallen als studenten van alle niveaus anatomie kunnen leren en communiceren met klinische gegevens, twee waardevolle bestanddelen van de biologische en medisch onderwijs, in één model. In combinatie met de mogelijkheid om ze te houden in de palm van een hand en oog structuren op verschillende hoeken, etikettering sterk verbetert de educatieve waarde van deze modellen. Als gevolg hiervan, 3D gegraveerd kristallen hebben brede toepasbaarheid voor gebruik in de anatomie cursussen, klinische praktijk, en algemeen onderwijs.