CÁC BÁC SĨ ISRAELI KẾT HỢP AR VỚI IN 3D TRONG QUY TRÌNH SỬA CHỮA BẰNG MẮT CẤP ĐỘ
Ngày tạo: 06/01/2021 4:32:51 CHCác bác sĩ phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Galilee của Israel (GMC) đã phát triển một kỹ thuật mới dựa trên in 3D và thực tế tăng cường (AR) để điều trị cho bệnh nhân gãy xương hốc mắt.
Trong điều được cho là đầu tiên trên thế giới, các bác sĩ đã chế tạo một bộ phận cấy ghép kim loại cho một người bị chấn thương mặt, sau đó sử dụng kính Microsoft HoloLens để đặt chính xác nó vào trong hộp sọ của họ. Quy trình được chứng minh là vừa nhanh chóng vừa chính xác, mở đường cho kết quả cải thiện của bệnh nhân và giảm nhu cầu phẫu thuật tiếp theo.
Giáo sư Samer Srouji, người đứng đầu quy trình, nói với The Jersualem Post: “Việc sử dụng máy in 3D và AR dẫn đến việc thực hiện thao tác một cách đặc biệt chính xác và giảm đáng kể thời gian. “Công nghệ này sẽ góp phần cải thiện kết quả lâm sàng và giảm hình ảnh và phẫu thuật lặp lại.”
Phương pháp mới dựa trên AR
Bản thân việc sử dụng sản xuất phụ gia để tạo ra các bộ phận cấy ghép trên khuôn mặt có thể tùy chỉnh không phải là một khái niệm mới. Các kỹ thuật viên tại NHS của Vương quốc Anh đã triển khai in 3D trong quá trình tái tạo khuôn mặt trong ít nhất bốn năm, trong khi các nhà khoa học tại Đại học Texas A&M đã thử nghiệm phương pháp cấy ghép dựa trên tế bào gốc để khuyến khích tái tạo sọ tốt hơn.
Tương tự, HoloLens đã xuất hiện từ năm 2016 và các nhà phát triển như Trimble đã tạo ra phần mềm cho thiết bị để cung cấp cho thiết bị khả năng mô hình hóa 3D. Do đó, các công nghệ này không đặc biệt mới, nhưng khi kết hợp chúng, các bác sĩ GMC đã phát hiện ra một phương pháp sử dụng mô hình trong quá trình phẫu thuật.
Sự đổi mới của các bác sĩ lâm sàng là cần thiết khi có sự xuất hiện của một người đàn ông 31 tuổi trong khu khám bệnh của họ, người bị gãy xương hốc mắt trái. Để điều trị cho bệnh nhân mà không làm giảm tính thẩm mỹ của đôi mắt, các bác sĩ đã chọn làm việc với các đối tác tại Trung tâm Y tế Sheba (SMC), và thử nghiệm phương pháp phẫu thuật mới sáng tạo của họ.
Quá trình phẫu thuật nâng cao AR của nhóm chỉ mất 90 phút để hoàn thành từ đầu đến cuối. Ảnh chụp qua Trung tâm Y tế Galilee.
In 3D và phẫu thuật thành công
Trước khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ đã tiến hành chụp CT cho bệnh nhân và sử dụng chúng để tái tạo lại hình dạng sàn hốc mắt. Quá trình này cho phép các bác sĩ xây dựng mô hình 3D của hộp sọ, để 'chiếu' phần lành lên phần xương bị tổn thương, và cuối cùng là in 3D chính xác một mảnh ghép titan tùy chỉnh.
Trong quá trình phẫu thuật, một trong các bác sĩ đã đeo kính AR, được kết nối với một chương trình máy tính có chứa cả mô hình hộp sọ của bệnh nhân và tấm kim loại. Sau đó, thông qua HoloLens, bác sĩ phẫu thuật đã có thể đặt mô hình 3D trên đầu của người đàn ông và sử dụng nó như một hướng dẫn ảo trong thời gian thực.
Tận dụng phương pháp tiếp cận ảnh ba chiều của họ, nhóm GMC đã có thể giảm thời gian cần thiết cho cuộc phẫu thuật xuống chỉ còn một giờ rưỡi. Ngoài ra, sau khi bệnh nhân được phép hồi phục, các bản chụp CT tiếp tục được tiến hành cho thấy ca cấy ghép đã được tiến hành một cách tối ưu và cuối cùng anh ta đã được xuất viện.
Theo Srouji, thành công của dự án là nhờ vào sự phát triển liên tục của đơn vị GMC’s 3D Point of Care. Bất chấp tác động liên tục của COVID-19, GMC và SMC đã tiếp tục thử nghiệm công nghệ 3D ở đó và cả hai đều cam kết thử nghiệm các loại phẫu thuật mới trong những năm tới.
Những tiến bộ trong vật liệu xương phụ gia
Do hiện nay in 3D thường được triển khai trong các ứng dụng phẫu thuật, nhiều nhà khoa học đã chú ý đến việc tạo ra nhiều thiết bị cấy ghép tương thích sinh học hơn giúp bệnh nhân mau lành hơn.
Ví dụ, các nhà khoa học từ Viện Khoa học và Công nghệ Skolovo (Skoltech) đã phát triển một phương pháp mới để ghép xương gốm cá nhân hóa in 3D. Phương pháp dựa trên mô phỏng của nhóm đã mang lại những thiết kế có lỗ chân lông lớn hơn, có khả năng cho phép chúng dễ dàng kết hợp với các mô hữu cơ.
Trong khi đó, các nhà nghiên cứu từ Đại học Công nghệ Delft của Hà Lan đã phát hiện ra rằng giàn giáo magiê phân hủy sinh học in 3D có thể được sử dụng để điều trị một số khuyết tật nghiêm trọng về xương. Các vật liệu sinh học được phát hiện có khả năng phân hủy tự nhiên bên trong cơ thể, đồng thời kích thích tái tạo xương.
Trong một diễn biến khác, một nhóm từ Tổ chức Thú y (AHT) và Đại học East Anglia (UEA) đã phát triển giàn giáo in 3D để hỗ trợ quá trình tái tạo xương ở ngựa. Bằng cách tiêm tế bào gốc vào các thiết bị phụ gia của họ, các nhà khoa học có thể tạo ra các nguyên bào xương mới, có thể được sử dụng trong các cuộc phẫu thuật sửa chữa gãy xương thú y.
Nguồn: 3dprintingindustry
Tags: artec eva artec scanner artec 3d scanner artec spider artec eva 3d scanner artec 3d scanner price artec eva price artec eva scanner artec spider scanner artec eva 3d artec eva 3d scanner price artec 3d spider artec spider 3d scanner price máy quét artec máy quét 3d cầm tay máy quét 3D máy scan mini artec máy scan artec máy scan cầm tay máy scan 3d