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Modelli 3D personalizzati per ortopedia.
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FAQ
Che cos'è il 3D?
Il 3D, o tridimensionalità, si riferisce all'insieme delle tre dimensioni spaziali: altezza, larghezza e profondità. A differenza delle immagini o degli oggetti bidimensionali (2D) che hanno solo altezza e larghezza, gli oggetti 3D occupano un volume nello spazio, creando un'illusione di profondità e realismo.
Utilizzo in chirurgia
L'uso della tecnologia 3D sta rivoluzionando la chirurgia, rendendo le procedure più precise, sicure e personalizzate. I principali utilizzi includono:
Pianificazione preoperatoria:
Ricostruzioni anatomiche: Le scansioni diagnostiche come TAC o risonanza magnetica sono utilizzate per creare modelli anatomici 3D virtuali dell'organo o della struttura da operare. Questo permette al chirurgo di studiare l'anatomia del paziente, visualizzando i rapporti tra vasi sanguigni, tessuti e tumori.
Simulazione dell'intervento: I chirurghi possono simulare l'intera operazione su modelli virtuali prima di intervenire sul paziente, migliorando la pianificazione, riducendo i rischi e ottimizzando la strategia chirurgica.
Stampa 3D di modelli fisici:
Modelli anatomici tangibili: I dati delle scansioni possono essere utilizzati per stampare modelli fisici esatti dell'anatomia del paziente. Questo permette ai chirurghi di "tenere in mano" l'organo o l'osso su cui dovranno operare, ottenendo una comprensione più profonda e un'interazione diretta con il difetto anatomico.
Applicazioni: La stampa 3D è ampiamente usata in chirurgia cranio-maxillofacciale, ortopedica e urologica per la ricostruzione di parti complesse, la pianificazione di tagli precisi e la creazione di guide chirurgiche.
Benefici per il paziente:
Personalizzazione: L'approccio 3D permette di adattare l'intervento all'anatomia specifica del paziente, migliorando l'esito clinico.
Comunicazione: I modelli 3D fisici e virtuali sono efficaci strumenti per spiegare al paziente la patologia e il piano chirurgico, aumentando la sua fiducia e comprensione.
Come funziona?
Quali materiali utilizzi?
Hai esperienza specifica?
Dove sei situato?
Utilizziamo solo materiale eco-friendly. Scansioni mediche avanzate.
Gli uffici fisici sono a Bologna (Italia), una città ricca di storia e cultura. Lavoriamo da remoto insieme a specialisti multi-disciplinari, che comprendono medici, infermieri, radiologi, tecnici di radiologia e ingegneri clinici. Questi professionisti collaborano per garantire un approccio completo e integrato alla salute dei nostri pazienti, utilizzando le più avanzate tecnologie e metodologie disponibili. Siamo impegnati a fornire servizi sanitari di alta qualità, rispondendo efficacemente alle diverse esigenze della comunità e creando un ambiente di supporto e innovazione.
La stampa 3D utilizzando immagini diagnostiche è un procedimento che consente di creare modelli fisici e tridimensionali dell'anatomia di un paziente, partendo dalle informazioni raccolte tramite esami come la Tomografia Computerizzata (TC) o la Risonanza Magnetica (RM). Si tratta di una tecnologia particolarmente vantaggiosa per la pianificazione chirurgica, la formazione medica e la comunicazione con il paziente.
Il processo si suddivide in quattro fasi principali:
1. Acquisizione dei dati
Il procedimento inizia con l'esame diagnostico del paziente. Le apparecchiature utilizzate per la TC, la RM o la CBCT (tomografia computerizzata a fascio conico) raccolgono una serie di immagini bidimensionali a sezioni trasversali. Queste immagini vengono salvate in un formato standard chiamato DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine)
2. Conversione e segmentazione
I file DICOM non possono essere utilizzati direttamente per la stampa 3D. Devono essere processati da software specifici.
· Segmentazione: il software esamina le immagini per identificare e isolare le strutture anatomiche di interesse, come ossa, organi o vasi sanguigni. Questo processo è basato sul contrasto tra i vari tessuti.
· Conversione in modello 3D: una volta che le strutture sono state segmentate, il software le trasforma in un modello digitale tridimensionale, solitamente nei formati STL (Standard Tessellation Language) o OBJ.
3. Elaborazione del modello 3D
Il file STL o OBJ ottenuto potrebbe presentare delle imperfezioni derivanti dal processo di segmentazione. In questa fase, il modello viene rifinito e ottimizzato con software di post-elaborazione per:
Correggere eventuali difetti.
Aggiungere dettagli.
Preparare il modello per la stampa, generando un file finale che la stampante può interpretare.
4. Stampa del modello fisico
Alla fine, il file digitale viene inviato a una stampante 3D, che lo ricrea fisicamente, strato dopo strato, utilizzando tecnologie come:
FDM (Fused Deposition Modeling): deposita filamenti di materiale plastico fuso.
SLA (Stereolithography): utilizza un laser per indurire una resina liquida.
SLS (Selective Laser Sintering): fonda selettivamente polveri di materiale.
Esempi di applicazione in ambito medico.
La stampa 3D da immagini diagnostiche risulta cruciale per:
Pianificazione pre-chirurgica: i chirurghi possono analizzare approfonditamente il caso specifico del paziente utilizzando un modello fisico, diminuendo i rischi e i tempi dell'intervento.
Modelli anatomici su misura: è possibile creare modelli di singole parti del corpo, come un cranio o un aneurisma, per esercitazioni pratiche e simulazioni.
Comunicazione medico-paziente: i modelli fisici facilitano il medico nel spiegare in modo chiaro e intuitivo la patologia e la procedura al paziente.
La mia formazione racchiude due branche diverse: ingegneria e medicina, due discipline fondamentali che si intrecciano e si completano a vicenda, creando un profilo unico e multidisciplinare.
Sono un Ingeniere informatico ed specializzato in robotica ed ingegneria cinica, che rappresenta una fusione tra tecnologia avanzata e applicazioni pratiche in contesti clinici. Allo stesso tempo, sono Dottore in scienze infermieristiche, con una specializzazione focalizzata nell'assistenza in sala operatoria, chirurgia di guerra ed ortopedia. Con la mia esperienza, ho avuto l'opportunità di lavorare come Consulente tecnico per Sports Medicine, contribuendo a migliorare l'approccio terapeutico per gli atleti e a sviluppare tecnologie innovative nel campo della riabilitazione.
Ho studiato ingegneria in Romania e Italia, un percorso educativo che mi ha fornito una solida base teorica e pratica. Sono laureato in scienze infermieristiche presso un prestigioso istituto di Firenze, e ho completato la mia specializzazione a Phoenix, in Arizona. Queste esperienze internazionali hanno arricchito la mia formazione, permettendomi di confrontarmi con diverse culture e approcci professionali.
Ho varie pubblicazioni in ambito chirurgico ed ingegneristico di avanguardia, in cui esploro nuove tecniche e tecnologie che possono migliorare i risultati chirurgici e l'efficienza operativa. Il mio obiettivo è sempre stato quello di combinare conoscenze accademiche e applicazioni pratiche per contribuire attivamente al progresso della medicina e dell'ingegneria, affrontando le sfide contemporanee in modo innovativo.
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