Methodenartikel

3D-planning en -print van patiëntspecifieke implantaten voor de reconstructie van bony-defecten

DOI:

10.3791/60929

4 augustus 2020

* These authors contributed equally

In dit artikel

Samenvatting

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Dit protocol beschrijft het gebruik van 3D-planning en -print voor de reconstructie van benige defecten. We gebruiken segmentatietools om 3D-modellen te maken, gevolgd door 3D-ontwerpsoftware om patiëntspecifieke implantaten te maken voor reconstructiedoeleinden die samen met ablatieve chirurgie of als tweede fase.

Samenvatting

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

We zijn in het midden van de 3D-tijdperk in de meeste aspecten van het leven, en vooral in de geneeskunde. De chirurgische discipline is een van de belangrijkste spelers op medisch gebied met behulp van de voortdurend ontwikkelende 3D-planning en printmogelijkheden. Computer-assisted design (CAD) en computer assisted manufacturing (CAM) worden gebruikt om de 3D-planning en productie van het product te beschrijven. De planning en productie van 3D chirurgische gidsen en reconstructie implantaten wordt bijna uitsluitend uitgevoerd door ingenieurs. Naarmate de technologie vordert en software-interfaces gebruiksvriendelijker worden, roept het een vraag op over de mogelijkheid om de planning en productie over te dragen aan de clinicus. De redenen voor zo'n verschuiving zijn duidelijk: de chirurg heeft het idee van wat hij wil ontwerpen, en hij weet ook wat haalbaar is en kan worden gebruikt in de operatiekamer. Het stelt hem in staat om voorbereid te zijn op elk scenario / onverwachte resultaten tijdens de operatie en stelt de chirurg in staat om creatief te zijn en zijn nieuwe ideeën uit te drukken met behulp van de CAD-software. Het doel van deze methode is om clinici te voorzien van de mogelijkheid om hun eigen chirurgische gidsen en reconstructie implantaten te creëren. In dit manuscript biedt een gedetailleerd protocol een eenvoudige methode voor segmentatie met behulp van segmentatiesoftware en implantaatplanning met behulp van een 3D-ontwerpsoftware. Na de segmentatie en stl-bestandsproductie met behulp van segmentatiesoftware, kon de arts een eenvoudige patiëntspecifieke reconstructieplaat of een complexere plaat maken met een wieg voor bottransplantatiepositionering. Chirurgische gidsen kunnen worden gemaakt voor nauwkeurige resectie, gat voorbereiding voor een goede reconstructie plaat positionering of voor bottransplantatie oogsten en re-contouring. Een geval van onderkaak reconstructie na plaatfractuur en niet-niet-unie genezing van een trauma opgelopen letsel is gedetailleerd.

Inleiding

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Gepersonaliseerde geneeskunde ontwikkelt zich snel op vele gebieden van de geneeskunde1. Oncologische gepersonaliseerde behandeling is een onderwerp van veel discussie en is dus bekend bij de algemene bevolking. 3D-printen werd voor het eerst geïntroduceerd door Charles Hull met 3D-printen van objecten met behulp van stereolithografie2. Sindsdien zijn er verschillende technologieën voor 3D-printen ontwikkeld. De gebruikte methode wordt geselecteerd op basis van het doel van het apparaat.

Het chirurgische veld omarmt snel gepersonaliseerde geneeskunde. Gepersonaliseerde behandeling in chirurgisch veld vereist virtuele planning met behulp van een computer-assisted design (CAD) software. De eerste fase bevat altijd segmentatie om een 3D-stl-bestand te maken. Computer assisted manufacturing (CAM) wordt aangeduid als het productieproces van het 3D-ontworpen onderdeel. Het eerste gebruik van de technologie werd gebruikt bij pre-operatieve model afdrukken voor chirurgische planning en schijnchirurgie3,4,5. Met de ontwikkeling van de technologie, virtuele planning van de operaties gevolgd door de planning en productie van chirurgische gidsen om te helpen bij de operatie zelf en patiënt specifieke reconstructie implantaten perfect gemonteerd op het bot van de patiënt werd populairder6,7,8,9,10. Het doel van dit protocol is om clinici de mogelijkheid te bieden om hun eigen chirurgische gidsen en reconstructie patiënt specifieke implantaten te creëren. Deze methode is nauwkeuriger dan het gebruik van stockplaten omdat het perfect past en kan worden ontworpen op basis van de kenmerken van het specifieke defect. Het vermindert ook de afhankelijkheid van de ervaring van de chirurg en vermindert de operatietijd.

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Protocol

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Deze studie volgde op de Verklaring van Helsinki over medisch protocol en ethiek en de Institutional Ethical Review Board keurde de studie goed.

1. Segmentatie met behulp van een segmentatiesoftware

OPMERKING: Het importproces van de DICOM-bestanden vereist de oriëntatie van de axiale, coronale en sagittale vlakken in het pop-upvenster om de installatie te voltooien.

  1. Kies in het menu Botsegmentatie de functie Algemeen. Gebruik de marker "-" voor ongewenste segmenten en "+" voor het segment van belang. Voeg markeringen toe op het 3D-gereconstrueerde model of op de verschillende dwarsdoorsnedes tijdens het scrollen en verplaatsen door de scan.
  2. Kies de knop Instellen die de segmentatie weerdrukt. Corrigeer op dit punt de markeringen en voeg nieuwe toe voor een betere nauwkeurigheid. Druk op Toepassen om het nieuwe segment te maken. Meerdere segmenten kunnen op deze manier worden gemaakt.
  3. Nadat de segmentatie is voltooid, exporteert u de bestanden als stl 3D-bestanden voor 3D-printen of het plannen van 3D-reconstructieimplantaten in 3D-ontwerpCACA-programma's.

2. Reconstructieimplantaten ontwerpen met behulp van 3D-ontwerpsoftware

  1. Na het voorvormen van de botsegmentatie met behulp van de segmentatiesoftware importeert u de stl-bestanden in de 3D-ontwerpsoftware (zie Tabel van materialen).
  2. Als verdere scheiding nodig is (bijvoorbeeld als een deel apart moet worden verplaatst), doe dit dan hier. Gebruik in het menu Sculpt Clay het scheergereedschap om het bot in twee delen te scheiden. Selecteer in het menu Klei selecteren/verplaatsen de klei en markeer het onderdeel waaraan u wilt werken. Kopieer vervolgens dit onderdeel en maak een nieuw identiek object in de objectlijst om de positie ervan te manipuleren zoals waargenomen in de volgende fase.
  3. Voer segmentbeweging uit in dit stadium. Zorg ervoor dat de rotatieas is ingesteld op het deel van het bot om in dezelfde positie te blijven. Selecteer in het menu Klei selecteren/verplaatsen de optie Verplaatsen en stel de rotatieas in zoals gepland.
  4. Aangezien de menselijke schedel meestal symmetrisch is, gebruikt u de gezonde kant voor begeleiding om de juiste positionering/vervanging van het ontbrekende/mal-gepositioneerde segment te verkrijgen. Gebruik een spiegeltechniek om een spiegelbeeld van de normale kant te creëren. Gebruik in het menu Construct Clay de optie Mirror Clay en stel het vlak in het midden van de schedel.
  5. Op basis van de gespiegelde helft voert u indien nodig segmentrotatie uit en reconstrueert u het avulige benige deel met behulp van het gereedschap Klei toevoegen in het menu Construct Clay. Deze reconstructie wordt uitgevoerd om een patiënt specifiek reconstructie implantaat te bouwen in de volgende fasen, die de juiste gezichtscontour zal reconstrueren.
  6. Na de reconstructie van het benige segment, maak de patiënt specifieke reconstructie implantaat. Gebruik in het menu Curven de optie Curve tekenen en maak een continue buitenvorm van het gewenste implantaat.
  7. In dit stadium dupliceert u het benige segment omdat het nodig zal zijn om een Booleaanse functie uit te voeren om het geconstrueerde implantaat te scheiden. Dit wordt uitgevoerd in het venster met de objectlijst door met de rechtermuisknop op het segment te klikken en op de optie Dupliceren te drukken.
  8. Werk in het nieuwe gedupliceerde segment. Gebruik in het menu Detail Clay de optie Emboss With Curve om het volume van het reconstructieimplantaat te maken. Kies de buitenste vorm van het geschetste implantaat en plaats vervolgens de cirkelvormige cursor in het geschetste implantaat, op het oppervlak van het bot. Houd er rekening mee dat de reliëf naar buiten of aan de binnenkant van het bot werkt, afhankelijk van de plaatsing van de cursor. Kies vervolgens de gewenste parameters - het belangrijkste is de afstandsoptie die de dikte van het implantaat regelt.
  9. Scheid het implantaat van het benige segment. Kies in de objectlijst het eerder gedupliceerde object uit stap 2.7, klik met de rechtermuisknop en selecteer Boolean → Verwijderen uit. Kies vervolgens het object met het gecreëerde implantaat.
  10. In het geval dat gaten voor schroeffixatie of voor het toestaan van angiogenese nodig zijn, selecteert u Categorie Vlakken → Maak Vlak om een parallel vlak te maken waarin de gaten voor de plaat zijn ontworpen. Met behulp van handmatige manipulatie, plaats de vlakken in maximale parallellisme aan het implantaat. Kies in het menu Schets een cirkel en maak cirkels in de gewenste grootte en positie. Een tweede grotere cirkel kan worden gemaakt, die zal dienen als de contrasink voor het hoofd van de intendent schroef.
  11. Gebruik in het menu Curven de optie Projectschets en kies de schetsen die zijn aangewezen om van het vliegtuig naar het implantaat te worden overgebracht.
  12. Gebruik in het menu DetailKlei de optie Emboss With Curve om de countersink voor de schroeven te genereren. Kies de buitenste cirkels van de schets, plaats de cirkelvormige cursor in het gemarkeerde ronde gebied op het oppervlak en voer de afstand in die de diepten van de tegensink regelt (bijvoorbeeld 0,3 mm). Druk op Toepassen en Verlagen om ervoor te zorgen dat de reliëf op een aftrekkende manier wordt uitgevoerd en niet op een additief.
  13. Om de gaten te voltooien, gebruikt u in het subd-oppervlaktemenu de optie Wire Cut SubD om staven loodrecht op het implantaat te maken op basis van de kleine cirkels die in stap 2.10 zijn gemaakt.
  14. Als u de gaten wilt maken met behulp van de staven, gebruikt u Boolean > Verwijderen uit als in stap 2.9. Kies de ene staaf na de andere, klik met de rechtermuisknop in de lijst met objecten → Boolean → Verwijderen uit → Gemaakt Implantaat.
    LET OP: Als alternatief kunnen de gewenste schroeven worden gemaakt/gescand en kan de Booleaanse functie worden gebruikt om de gewenste gaten te maken.
  15. Om een gaas in het implantaat te maken (bijvoorbeeld angiogenese mogelijk te maken), genereert u eerst een schets (met behulp van de curveoptie) van het geplande gaas zoals in stap 2.6.
    1. Gebruik in het menu Detailklei de optie Reliëf met verpakte afbeelding. Kies een afbeelding op basis waarvan het net wordt gemaakt (er zijn verschillende sjablonen die bij het programma worden geleverd). De witte delen van de afbeelding worden afgetrokken in het gaas en de zwarte delen worden gespaard.
    2. Met behulp van handmatige bediening, de richting en grootte van het ontwerp aan te passen. Stel de afstand in die de dikte van de gegenereerde gaten vertegenwoordigt en druk op Toepassen. Het patiëntspecifieke implantaat is klaar voor productie.

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Resultaten

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Een 40-jarige vrouwelijke patiënt met een gebroken, voorraad geleverd, reconstructie fixatie plaat van een eerdere verwonding en een niet-unie fractuur in het linker lichaam van haar onderkaak gepresenteerd aan de afdeling. Beeldvorming toont de gebroken fixatieplaat en het mal-geplaatste linkersegment van de onderkaak(figuur 1). Met behulp van segmentatiesoftware werd segmentatie van de onderkaak uitgevoerd tussen de gebroken fixatieplaat (supplement...

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Discussie

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Met de constante ontwikkeling van het gebruik van computers voor virtuele planning van chirurgische ingrepen, de combinatie met een andere ontwikkelende technologie, 3D-printen, leidde tot een geheel nieuw tijdperk van chirurgische behandeling. Nauwkeurigheid is het doel van deze technologieën en patiëntspecifieke zorg, als het toekomstige doel, wordt gepresenteerd in de vorm van chirurgische gidsen en patiëntspecifieke reconstructieimplantaten. We bespreken chirurgische gidsen als onderdeel van een ander toekomstprotoco...

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Openbaarmakingen

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

De auteurs hebben niets te onthullen.

Dankbetuigingen

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

Voor dit werk werd geen financiering ontvangen.

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Materialen

Lijst van materialen gebruikt in dit artikel
NaamBedrijfCatalogusnummerOpmerkingen
D2P (DICOM naar Print)3D systemenSegmentatiesoftware om 3D stl-bestanden te maken
Geomagic Freeform3D systemenGevormd engineeringontwerp

Referenties

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Goodsaid, F., Frueh, F., Burczynski, M. E. Personalized Medicine. Drug Discovery and Evaluation: Methods in Clinical Pharmacology. Hock, F., Gralinski, M. , Springer. (2019).
  2. Hull, C. W. Apparatus for production of three-dimensional objects by stereolithography. Google Patents. , US4575330A (1986).
  3. Petzold, R., Zeilhofer, H. F., Kalender, W. Rapid prototyping technology in medicine--basics and applications. Computerized Medical Imaging and Graphics. 23 (5), 277-284 (1999).
  4. Schmauss, D., Gerber, N., Sodian, R. Three-dimensional printing of models for surgical planning in patients with primary cardiac tumors. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 145 (5), 1407-1408 (2013).
  5. Tam, M. D., Laycock, S. D., Bell, D., Chojnowski, A. 3-D printout of a DICOM file to aid surgical planning in a 6 year old patient with a large scapular osteochondroma complicating congenital diaphyseal aclasia. Journal of Radiology Case Reports. 6 (1), 31(2012).
  6. Emodi, O., Shilo, D., Israel, Y., Rachmiel, A. Three-dimensional planning and printing of guides and templates for reconstruction of the mandibular ramus and condyle using autogenous costochondral grafts. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 55 (1), 102-104 (2017).
  7. Leiser, Y., Shilo, D., Wolff, A., Rachmiel, A. Functional reconstruction in mandibular avulsion injuries. Journal of Craniofacial Surgery. 27 (8), 2113-2116 (2016).
  8. Mazzoni, S., Bianchi, A., Schiariti, G., Badiali, G., Marchetti, C. Computer-aided design and computer-aided manufacturing cutting guides and customized titanium plates are useful in upper maxilla waferless repositioning. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 73 (4), 701-707 (2015).
  9. Rachmiel, A., Shilo, D., Blanc, O., Emodi, O. Reconstruction of complex mandibular defects using integrated dental custom-made titanium implants. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. 55 (4), 425-427 (2017).
  10. Xu, N., et al. Reconstruction of the upper cervical spine using a personalized 3D-printed vertebral body in an adolescent with Ewing sarcoma. Spine. 41 (1), E50-E54 (2016).

Toegang beperkt. Log in of start een proefperiode om deze inhoud te bekijken.

Herprints en machtigingen

Toestemming aanvragen om de tekst of afbeeldingen van dit JoVE-artikel te hergebruiken

Toestemming aanvragen

Trefwoorden

Reconstructie van botdefectencomputergestuurd ontwerpcomputergestuurde productiesegmentatiesoftware3D ontwerpsoftwareproductie van STL bestandencreatie van chirurgische gidsenprinten van titanium implantaten

Gerelateerde artikelen