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