3D-printing gjør presisjonsmedisin synlig og håndgripelig

Jul 14, 2022

I første etasje i akuttmottaket i Zhengdong-distriktet, det første tilknyttede sykehuset ved Zhengzhou-universitetet, er det et fasjonabelt, intelligent og teknologisk klingende sted - "Medical 3D Printing Center". Og det gjør plottene om å «forandre hjertet», «endre nyren» og «forandre bein» som dukker opp i mytene og historiene nærmere oss. Professor Wu Yan, leder for det medisinske 3D-utskriftssenteret ved det første tilknyttede sykehuset ved Zhengzhou University, sa at 3D-utskriftsteknologi raskt blir brukt i det medisinske feltet og har blitt en revolusjonerende teknologi som undergraver tradisjonell medisinsk diagnose og behandlingsmetoder.

Medical 3D Printing


Skreddersydd, "synlig" presisjonsmedisin

Medisinsk 3D-utskriftsteknologi er basert på digitale bilder, utfører tredimensjonal modellering, og akkumulerer deretter gradvis materialer for raskt å produsere solide deler, som oppfyller kravene til "skreddersydd og skreddersydd" innen det medisinske feltet.


3D-utskriftsteknologi brukes hovedsakelig i medisinsk behandling for preoperativ simulering og planlegging av medisinske modeller, kirurgiske guider og rehabiliteringsbøyler, personaliserte ortopediske implantater, etc., samt mer banebrytende celle 3D-utskrift innen biomedisin, som kan produsere ulike produkter. Vevsteknikk reparerer stillaser, kunstig vev, kunstige organer, etc.


På grunn av sin hastighet, bekvemmelighet, presisjon og effektivitet er den mye brukt innen ortopedi, hepatobiliær kirurgi, plastisk kirurgi, onkologi, nevrokirurgi, urologi, kardiotorakal kirurgi, intervensjonsavdeling, kardiologi, rehabilitering, oral og maxillofacial kirurgi, etc. Avdelingen gir også stor bekvemmelighet for klinisk undervisning, lege-pasient-kommunikasjon og gjennomføring av operasjoner for komplekse og vanskelige saker.


Wu Yan forklarte at preoperativ simulering og planlegging bidrar til å formulere individualiserte kirurgiske planer, forbedre kirurgisk nøyaktighet, redusere pasientsmerter, forkorte operasjonstiden og forbedre suksessraten for behandlingen.


3D-utskriftsteknologi kan skrive ut fullfarge og realistiske 3D-trykte organmodeller, noe som kan bidra til å identifisere og unngå skade på omkringliggende delikate blodårer og nerver forårsaket av komplekse eller store svulster og lette mer nøyaktig kirurgisk planlegging. 3D-printede modeller kan også brukes til å forklare og kommunisere med pasienter, samt planlegge komplekse kirurgiske prosedyrer på forhånd, noe som reduserer kirurgisk tid, kostnader og risiko.

Medical 3D Printing 1


Når det gjelder kirurgiske guider og vevsreparasjon, er kirurgisk plassering av pasienter med alvorlige deformiteter vanskelig. Kirurgiske guider kan 3D-printes for å veilede nøyaktig kirurgi. Når det gjelder beindefekter, kan biomimetiske vevsmaterialer 3D-printes for å reparere defekten og akselerere reparasjonen og helbredelsen av defekten.


3D-utskrifts hurtigprototyping av proteser er mer egnet for pasientens lemstruktur, noe som kan forbedre brukerens komfort. For noen organer, for eksempel nyrer, kan 3D-printede modeller i høy grad etterligne ulike vevsegenskaper under utskriftsprosessen basert på ekte pasientavbildningsdata.


3D-utskriftsteknologi bidrar til å skape flere "første"

3D-printingsmodellen kan intuitivt presentere pasientens anatomi for legen for å oppnå en mer nøyaktig diagnose og behandlingseffekt. Ved hjelp av 3D-utskriftsteknologi har det første tilknyttede sykehuset ved Zhengzhou University fullført flere "første tilfeller": "Henans første 3D-utskriftskasse Assistert halvørerekonstruksjon", "den første 3D-printede bekkenproteseerstatningen i provinsen", "den første 3D-printede nyremodell brukt på behandling av nyrestein", "Henans første 3D-utskriftsteknologi for behandling av skoliose"...


Hemi-aurikulær rekonstruksjon er anerkjent som en vanskelig og utfordrende operasjon innen plastisk kirurgi. Ved hjelp av 3D-utskriftsteknologi utførte sykehusets medisinske skjønnhetssenter med suksess en halv aurikulær rekonstruksjon for en pasient med et vansiret øvre høyre øre, og hjalp pasienten med å gjenvinne det tapte "øret". Dessuten oppnår denne operasjonen ikke bare den nøyaktige og sømløse forbindelsen mellom rekonstruksjonen av den halve aurikkelen og den gjenværende naturlige auricleen, men oppnår også en høy grad av konformitet når det gjelder struktur, utseende og farge.


En 50-år gammel mann ble innlagt med aneurismedilatasjon av abdominal aorta som involverte cøliaki, mesenteriske og bilaterale nyrearteriene. Aortaaneurismer eller aortadisseksjoner som involverer viscerale arterier har alltid vært vanskelig å behandle. Tradisjonell kirurgisk åpen kirurgi er ekstremt utfordrende, med store traumer, høye komplikasjoner og høy dødelighet. Hos denne pasienten med en abdominal aortaaneurisme som involverer den viscerale arterien, ble operasjonen vellykket fullført ved å bruke 3D-printing (utskrift av en vaskulær lesjonsmodell), in vitro fenestrasjon og presis posisjonering av de fire viscerale grenarteriene og plasseringen av vaskulær fenestrasjon .


Professor Wu Yan understreket at de trykte benerstatningene i utgangspunktet er basert på inerte biologiske materialer som metallmaterialer og PEEK-polymermaterialeimplantater. Levetiden til kunstige ledd er i utgangspunktet omtrent 20 år, og andre deler er lengre, slik at pasientene ikke trenger å bekymre seg for brukstiden for erstatningsorganer.


I fremtiden vil 3D-utskriftssenteret også spille en viktig rolle i medisinstudiets undervisningspraksis, for eksempel utskrift av simulerte menneskekropper, noe som er svært nyttig for kirurgisk opplæring og læring av nye leger.


Sende bookingforespørsel