Vertebral uç plaka vertebral gövdenin üstün veya alt kabuk ve disk ve vertebral vücut1arasında stres aktarmak için mekanik bir arayüz olarak hizmet vermektedir. Bu epifiz jant oluşur, hangi vertebral vücudun dış kenarı çevreleyen güçlü ve katı kemiklabrum, ve merkezi endplate, ince ve gözenekli2.
Omurga dejeneratif, travmatik ve neoplastik bozukluklar geniş bir dizi tabidir, hangi cerrahi müdahale gerektirebilir. Son zamanlarda yapay diskler ve kafesler gibi spinal cihazlar yaygın olarak kullanılmaktadır. Etkili protez-vertebra kontağı ve kemik büyüme potansiyeli olan spinal implantların tasarımı ve iyileştirilmesi için endplates'in doğru ve ayrıntılı morfometrik parametreleri gereklidir3. Ayrıca, vertebral uç plakaların tam şekli ve geometrisi hakkında bilgi biyomekanik anlamak için önemlidir. Sonlu elemanmodellemesi gerçek omurların simülasyonuna olanak sağlamasına ve omurganın çeşitli yükleme koşullarına fizyolojik tepkilerini incelemek için yaygın olarak kullanılmasına rağmen4, bu teknik hastaya özgüdür ve herkese genelleştirilebilir değildir Vertebra. Sonlu elemanlar modeli5'igeliştirirken omur geometrisinin genel popülasyon arasındaki içsel değişkenliğinin göz önünde bulundurulması gerektiği ileri sürülmüştür. Bu nedenle, sonlu plakaların geometrik parametreleri sonlu elemanlar modellemede kafes üretimine ve sadakat geliştirmesine elverişlidir.
Daha önceki çalışmalarda son plaka geometrisi ve implant yüzeyinin eşleşmesinin önemi tartışılsa da6,7,8, vertebral uç plakaların morfolojisi ile ilgili veriler azdır. En önceki çalışmalar da uç plaka9,10,113D doğasını ortaya çıkarmak için başarısız oldu. Bir mekansal analiz daha iyi ve tam olarak endplate morfolojisi12,13,14tasvir etmek için gereklidir. Buna ek olarak, çoğu çalışma da düşük hassasiyet ölçüm teknikleri10,15,16istihdam var. Ayrıca geometri parametreleri radyografi veya bilgisayarlı tomografi (BT)17,18ile ölçüldüğünde önemli büyütme bildirilmiştir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) non-invaziv olarak kabul edilse de, ozseöz yapıların kesin kenar boşluklarını tanımlamada daha az doğrudur11. Standart bir ölçüm protokolü olmaması nedeniyle, mevcut geometrik veriler arasında büyük farklılıklar vardır.
Son yıllarda, mevcut fiziksel parçaları bilgisayarlı katı modellere dijitalleştirebilen tersine mühendislik, tıp alanında giderek daha fazla uygulanmaktadır. Bu teknik, gelişmiş omur yüzeylerinin anatomik karakterinin doğru bir temsilini geliştirmeyi mümkün kılar. Ters mühendislik sistemi iki alt sistemiçerir: enstrümantasyon sistemi ve yazılım sistemi. Bu protokolde benimsenen enstrümantasyon sistemi, yüksek hızlı ve son derece hassas (hassas 0.02 mm, 1.628 x 1.236 piksel) temassız optik 3D menzilli düz yataklı tarayıcıya sahiptir. Tarayıcı, hedef nesnenin yüzey morfolojisi bilgilerini verimli bir şekilde (giriş süresi 3 s) yakalayabilir ve dijital nokta bulutuna dönüştürebilir. Yazılım sistemi (örneğin, ters mühendislik yazılımı) nokta bulutveri işleme (Malzeme Tablosu),3D yüzey modeli rekonstrüksiyonu, serbest eğri ve yüzey düzenleme ve veri işleme için bir bilgisayar uygulamasıdır (bkz. Malzemeler).
Bu raporun amacı (1) bir ters mühendislik tekniğine dayalı vertebral uç plakaların nicel parametreleri elde etmek için bir ölçüm protokolü ve algoritma hazırlamak, (2) gerçekçi bir matematiksel model geliştirmek çok fazla simgesel sayısallaştırma olmadan vertebral endplates temsili. Bu yöntemler cerrahi hareket planlaması ve sonlu eleman modellemesi için yararlı olacaktır.