CAT扫描医师的新神器,医疗应用软件D2P快速提取CT数据三维模型

3D打印动态
2018
07/24
12:19
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用途

用于将像CT扫描仪之类的医学扫描仪的成像信息传输到输出文件的一个软件界面和图像分割系统。

它可以用作外科手术规划的术前软件。

D2P有FDA(美国食品药品监督管理局)510K认证,CE mark(欧盟安全认证标志)和AMAR for medical use
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D2P —— 3D Systems独特定位

一种将医学图像转换成可打印和可视数据的新手段和有效方法
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目标用户

医院和医生

3D打印实验室,3D打印服务商

生物医学工程学校

设备制造商

影像系统OEM商

PACS(医学影像存档与通讯系统 )制造商

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适用医护人员使用的“端到端”’解决方案

节省时间和精力

—— 将所有3D模型创建步骤合并到1个工作站

—— 独特的自动分割工具

—— 与3DSystems打印机、VR和CAD软件无缝集成

支持多种成像方式(CT, MR, CBCT )

报告、快照和3DPDF选项

高清3D图像分辨率

自动给模型分配颜色

结果包含患者影像,确保精确性

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3D 模型编辑

导入面片&对齐 |加厚  |减薄 |平滑 |抽取 裁剪 |挖空 |加壳 |壁厚分析 |添加支撑 |着色 |标签

简化的面片编辑工具

模型修改完全自由

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虚拟现实(VR)

无缝即时传输3D模型或整个患者扫描到VR空间

增强3D模型的可视化–改善外科手术计划

—— 现有的解决方案不能深入查看和控制

—— 排练手术对象内部器官

—— 可以在打印前或制造前进行空间检验

支持VIVE 和Oculus设备

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应用案例:
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小儿心脏外科医师CHRU Lille, 法国

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神经介入手术者MCVI, 迈阿密,美国佛罗里达州

D2P 优点

一套创建套件可支持所有模型准备阶段

无需中间软件,除非有特殊需要

非常适用于术前外科计划和获取患者的认可

使用自动分割工具,几分钟之内即可创建3D模型

支持各种影像形式(CT, MR, CBCT)

将结果覆盖到患者扫描以确保准确性

令人一目了然的编辑工具,包括模型自动染色

即时传输3D文件到各种应用,如CAD、打印机和VR等

增强的3D可视化效果和VR中模型控制的绝对自由

支持各种3D打印标准文件格式

轻松控制与管理各种数据

开发软件时就囊括了3D 打印专有技术


D2P应用实例:

D2P快速提取CT数据三维模型


D2P 最大程度地减少对专业技术的需求,快速提取CT数据模型,无缝衔接先进的 3D 可视化技术。

视频内容分解解读:
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我们一直在做CAT扫描,大多数人都知道这是什么,他们现在经常做,从CAT扫描中获取独特、详细的数据。这是一组X光片,普通人看不懂。

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把我们得到的所有信息都放到电脑里,生成一个医师、病人、任何人都能理解的模型。而且它能够被非常详细的引用,基本上就是病人的基本解剖,它不像一个虚构的模型。因此,当涉及到治疗一种病理类型时,通过它,我们可以优化我们要选择的设备,知道它会持续多久。对病人来说,最好的技术是什么?并提出针对该病人具体的解决方案。

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我们谈论的这些打印模型的一个伟大之处,是医生真实地操作它,你不必去找医学博士,坐在大学里,建模、处理数据,或者在3D实验室里专门训练这方面的技艺。
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有了这个我们一直在评估的叫D2P的新软件,我们可以坐下来做CAT扫描,因为我只是在评估病人的CT扫描,很简单地创建数据集、信息。然后发送给第三方,就可以打印出来了。

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所以,它所做的,就是将实际生产3D模型的能力交到医师的手里。我们希望他们向我们展示我们所需要的信息。

它对病人理解他们病因也非常有帮助。很多时候我们在画草图,在描述事物,我们认为我们已经描述的很好了,但是,拿到他们的腿或腹部,或动脉瘤、栓塞或者心脏瓣膜、或者任何问题的3D模型的情况,患者能够真正理解他们身体的问题,和为什么他们要接受治疗。

这个特殊的病人可能是第一个我们为了预先知道病理做模型的病人,这对于病人和我都是非常有趣的经历。我在办公室里和他见过几次面,画了图表解释,不光解释病理是什么,还有我们将如何治疗他。

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但是很明显,当他看到这个模型的时候,他自己的脑海里就亮起了红灯。看到了动脉瘤,明白了问题所在,了解分支血管在哪里,风险是什么。一切似乎都是从他的角度出发,所以我认为这将是我们如何让我们的病人理解复杂疾病的一个非常重要的部分。

我认为模型可以帮助我们找到正确的治疗策略,因此这有患者教育的部分,也有医师教育的部分。有时,我们习惯做的是看CAT扫描,然后推断出我们大脑中的3D信息,让这种东西变成一种虚拟的方式。

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能够看到3D模型,让我们看到很多东西,尤其它关系到心脏血液循环的问题。当我们治疗动脉瘤动脉曲线,他们的角度很多,非常复杂,通过观察模型,我们掌握了很多情况,观察3D模型实际上改变了我们的设备选择,或者改变我们的方法,或者在某种程度上改变了我们的治疗计划。所以我认为这将为改善病人护理提供很大的潜力。

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就技术进步而言,我们开始看到虚拟现实,我们可以更深入地研究一个模型,并能够真正理解它。如果我们要用微创治疗方法来治疗病人,我们掌握的信息越多,我们就越能选择正确的设备,选择正确的方案等。

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当我们谈到微创治疗时,这实际上意味着我们在身体内部以最小的方式介入,这涉及到成像,CAT扫描/核磁共振成像,在某种程度上,我们可以看到一个人体内,获得最多的信息,并创造出这种病理学的模型,这样我们就能理解发生了什么,我们还可以明白我们将要提供的治疗的影响,最好的方案是什么。

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现在,我们可以如此简单的创造模型,当我们开始研究这些模型的样子,我们知道这是开发其他技术的开始。我认为模型帮助我们理解病人的病理是什么,让我们在跑前的赛道比赛,有病人具体剖析,在真正实施之前,我们可以以虚拟的方式治疗病人,让我们成为更好的从业者,有希望最终得到更好的病人的结果。


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