$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
biyomedikal görüntüleme yöntemlerine yoluyla kazanılan Preklinik ve klinik veri setleri, modern araştırma ve tıbbi gelişmeler vesile olmuştur. biyomedikal veri görselleştirme önce aracı bilgisayar ekranı ve geleneksel döküm veya modern 3D baskı yaklaşımları oluşturulan fiziksel modeller dahil. alternatif bir basit tarzda iyi tanımlanmış, etiketlenmiş modellerini üretir beri tomografik biyomedikal verilerin görselleştirilmesi için anlamı olarak Burada bir 3D kristal oyma yöntemini tarif eder. Bunlar nispeten ucuz modeller yaygın eğitim araçları olarak kullanılabilir. doğru anatomik verileri temsil etmek kristal oyma kullanımı o klinik ve eğitim ortamlarında potansiyel verir. Fiziksel, üç boyutlu formatta verileri görselleştirmek için yeteneği düz görüntüleri veya sanal render 9 kullanılarak eğitimin geleneksel formlarının sınırlamalarının üstesinden gelir. Yüksek kazınmış yapıların çözünürlük ve ekiBelirli görünür özelliklere etiketler hasta veya öğrenci eğitimi için bu modellerin kullanımını kolaylaştırmak. Buna ek olarak, bu yöntem bir numune içindeki nedenleri ve hastalık durumlarının yönlerini belirlemek ve gözlemleme olanağı sunar. Kırık bilek Şekil 2'de belirtildiği gibi Örneğin, bir kemik kırığı sınıflandırılması ve konumu, hastalık durumları ve diğer fiziksel belirgin işaretler ve / veya hasta semptomlarının ilişkisinin daha kapsamlı bir anlayış sağlar.
3D kristal oyma yoluyla, klinik öncesi ve klinik BT veri setleri kristaller içinde yazılı fiziksel yapıları olarak temsil edildi. Klinik BT görüntüleri klinik radyolojik kaynaklardan toplanan iken Preklinik BT veri, bir microCT tarayıcı kullanılarak elde edilmiştir. fazla işlem öncesinde klinik görüntüleme verileri görüntüleme yazılımı aracılığıyla sıkıştırılmış DICOM dosyalarına dönüştürülür. Daha sonraki yazılım programları yüzey haritaları içine yeniden DICOM dosyalarını dönüştürmek. Bu yüzey haritaları ve etiketler ve ölçek çubukları anatomik üretimi Modifikasyonu veri hazırlama yazılımı ve bilgisayar destekli tasarım (CAD) ile gerçekleştirilir. Tamamlanan STL dosyaları azaltılmış ve dosyaları SCAX dönüştürülür. kristal boyutu ve lazer gücü ayarlandıktan sonra, dosyalar kristal serbest biçimli anatomik yapıları oluşturan bir 3D lazer oyma makinesi tarafından okunur.
Yukarıda tarif edilen işlem, çeşitli klinik ve klinik öncesi veri setleri için uygulanabilir. BT veri kümeleri bu projede uygulanmıştır da, diğer görüntüleme yöntemlerinde elde edilen veriler 3D ultrason (US), Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) ve Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) gibi, kristal görülebilmesi mümkündür. Aynı zamanda, diğer insan anatomik yapılar ve biyolojik örnekler görüntülenmiş ve bu ortamda temsil edilebilir. Bununla birlikte, önceden tespit edilmiş bir boyutta ve yapılarda gelen kristaller kesilmiş veya uygun şekilde ölçeklendirilmiş gerekecektir. Inci maç için tavsiye edilirkristal büyüklüğü ile anatomik bölümün e geometrisi. Örneğin, bir bacak iyi uyan bir 5 cm x 5 cm x 8 cm, dikdörtgen bir katı (Şekil 4), bir ayak 8 cm küp (Şekil 3) için uygun iken. boyutu, yazı tipi ve metin kalınlığına değişiklikler CAD yazılımında yapılabilir. Ayrıca, açık bir şekilde başka yüzlere kristali döndürürken anatomi görüntüsünü engellemeden etiketleri okumak için bir ya da iki düzlemde etiketleri yerleştirmek en iyisidir.
Bir yüzey harita yüzlere sayısı ve kristal oyulmuş lazer her bir noktanın boyutu: anatomik veri SSLE gerçekleştirirken iki faktör dikkate alınmalıdır. Bu faktörler, gelen ışığı emer ve bu nedenle potansiyel olarak arttırmak veya belirli bir SSLE görselleştirme mani olan noktalarının sayısını ve büyüklüğünü etkiler. İlk olarak, 3D uzayda nokta sayısı ile doğru orantılıdır yüz sayısı,genel çözünürlük ve görüntülenen modelin "parlaklık / kontrast" hem etkileyecektir. Burada sunulan örneklerin her birinde, tamamlanmış STL dosyası boyutu ne olursa olsun ya da büyütme, elde edilen kristal ürün belirgin bir bozulma olmadan 100.000 yüzleri indirgendi. Genel parlaklık / kontrast bu yaklaşımı kullanarak da kabul edilebilir. 100.000 değer yazılım ve donanım taşırmak için değil olarak kullanılan gravür için güvenli aralığıdır. Ancak, bazı durumlarda, ek yüzleri düzgün Belirli bir veri kümesini görüntülemek için gerekli olabilir ve başarıyla tamamlandı kadar bu dosyalar deneysel olarak kabul edilebilir. Buna ek olarak, kristal halinde "yanık" olan her bir noktanın boyutu gerilim üzerinden ayarlanmış olabilir ve gravür "yoğunluk" girdi değerleri ile parlaklık kontrastı arttırmak için. Mevcut durumda, gerilim varsayılan değerleri: 8.5 ve yoğunluk: 0,2 seçildi. bu değerler bir başlangıç noktası temsil ederken, onlar değişmiş olabilirGerektiğinde deneme yanılma moda veri görselleştirme geliştirmek.
klinik öncesi ve klinik görüntüleme verilerinin görüntülenmesi için 3D kristal oyma kullanan avantajları vardır. 3D baskılı yapılar bunların büyüklüğü ve karmaşıklığı 16, 20, 22 bağlı olarak, bir kaç saat gerekebilir ise Kristaller tipik olarak, 30 dakikadan daha kısa bir üretilir. Lazer gravür ek malzeme 16 ile doğruluğu azaltmadan anatomisinin karmaşık ya da asılı özellikleri üretimini kolaylaştıran destek kullanılmadan süspansiyon yapıları temsil etmek için kullanılabilir. 800-1,200 DPI çözünürlük ve 10 um'den daha küçük bir hassasiyetle, bu modeller yakın tıbbi verilerin 24 benzemektedir. profesyonel düzeyde 3D yazıcılar Z'de benzer XY kabaca 600 DPI çözünürlük ve 1600 DPI sahip olsa da, genel olarak daha az ac vardırpapaz (20-200 um) 17, 19, 20 (Tablo 1).
3D kristal oyma güçlü bir potansiyele sahiptir ancak birkaç alanda sınırlıdır. veri kristal içine oyulmuş olduğu için, kullanıcılar anatomik parçalarla bir dokunma deneyimi olamaz. Için ölçekli temsilleri verileri tipik olarak kristaller sığacak şekilde küçültülmesini olarak üretilmesi zordur. Bundan başka, lazer için en az düzeyde kontrast gri tonlama olarak oyma olabilir. yapısının yoğunluğu da verilerin işlenmesi için lazer kabiliyetiyle sınırlıdır. Kristallerin toplam stabilite birkaç yıl boyunca potansiyel kullanımı için bir avantaj olduğunu, ancak katı cam sert yüzeyler (Tablo 1) üzerinde bırakarak dayanabilir olmayabilir.
Bu kısıtlamalara rağmen, 3D kristal oyma biyomedikal veri görselleştirme için bir araç olarak önemli bir değer tutar. başlarkenmateryal ve destek 3D yazıcılarla dikkate alınması gereken, bu yönler lazer oyma için dikkat edilmesi gerekmez. İnsan ayağının gibi daha karmaşık parçaları, bunun sonucunda da temsil edilebilir. biraz daha karmaşık yapılar üretim süresi arttıkça, hiç bir ilave malzeme gereklidir ve modelin maliyeti aynı kalır. Bir nokta ile nokta bir şekilde cam yakmak için lazerin kabiliyeti, Şekil 2'de kırık yarıçap de belirtildiği gibi, biyomedikal veri ince detayları göstermek olan tanımlı yapıları üretmektedir. Ayrıca, kristallerin içindeki bu yapıların yerleşimi dışında hasara karşı dirençli hale getirir. Birçok 3D baskı platformlarında kullanılan katı plastik farklı olarak, şeffaf cam yüzeyler iç yapıları basit bir şekilde gözlemlenmesini sağlar. 3D kristal oyma en güçlü araçlarından biri bireysel parçaları etiketlemek ve aynı zamanda boyut referans için bir ölçek çubuğu eklemek kabiliyetidir. BuHer seviyeden öğrenciler anatomi öğrenmek ve bir modelde, klinik veriler, biyolojik ve tıp eğitiminin iki değerli bileşenleri ile etkileşime girebilir olarak teknik kristalleri önemli eğitim değeri ekler. açıların çeşitli bir el ve görünümü yapılarının avuç içinde onları tutmak için yeteneği ile birleştiğinde, etiketleme büyük ölçüde bu modellerin eğitim değeri artırır. Sonuç olarak, 3D kazınmış kristaller anatomi derslerinde kullanılmak üzere geniş uygulanabilirliği, klinik uygulama ve genel eğitim var.