Imágenes de cristal en 3D (modelo anatómico a escala)

Imágenes de cristal en 3D (modelo anatómico a escala)

Imágenes de cristal en 3D: Dando vida a la anatomía

UsandoImágenes de cristal en 3DLas técnicas de diagnóstico por imagen, como las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas, nos proporcionan información valiosa.increíbles vistas en 3D del cuerpo humanoPero ver estas imágenes en una pantalla puede resultar limitante. ¡Imagínese sostener en sus manos un modelo físico detallado de un corazón, un cerebro o incluso un esqueleto completo!

Ahí es dondeGrabado láser subsuperficial (SSLE)Entra en escena. Esta innovadora técnica utiliza láseres para grabar detalles intrincados en cristal, creando modelos 3D increíblemente realistas.

1. ¿Por qué usar imágenes de cristal en 3D?

Este proceso comienza con unescaneo 3Dde un paciente o muestra.

Estos datos se utilizan posteriormente para crear un modelo digital que esGrabado láser en el vidrio.

Conjunto de datos de tomografía computarizada clínica de una pierna humana en imágenes de cristal 3D

Conjunto de datos de tomografía computarizada clínica de una pierna humana con etiquetas anatómicas grabadas en cristal

Claro y detallado:El vidrio te permitever a través del modelo, revelando estructuras internas.

Etiquetado sencillo:Puedes añadir etiquetasdirectamente en el vaso, lo que facilita la comprensión de las diferentes partes.

Ensamblaje de varias piezas:Se pueden crear estructuras complejas como esqueletos.en piezas separadas y ensambladaspara un modelo completo.

Resolución alta:El grabado láser creadetalles increíblemente precisos, capturando incluso los rasgos anatómicos más pequeños.

2. Los beneficios de las fotos de cristal

Imagina poder verdentro del cuerpo humano sin cirugía¡Eso es precisamente lo que hacen las tecnologías de imagen médica como las tomografías computarizadas y las resonancias magnéticas! Crean imágenes detalladas de nuestros huesos, órganos y tejidos.ayudar a los médicos a diagnosticar y tratar enfermedades.

Pie humano mostrado virtualmente en un cubo de imágenes de vidrio

Pie humano con etiquetas anatómicas mostrado virtualmente mediante imágenes de cristal 3D

Potente herramienta educativa:Estos modelos sonPerfecto para enseñar anatomíaen escuelas, universidades y formación médica.

Aplicaciones de investigación:Los científicos pueden utilizar estos modelos paraestudiar estructuras complejasydesarrollar nuevos dispositivos médicos.

Asequible y accesible:En comparación con la impresión 3D, SSLE es unaUna forma rentable de crear modelos anatómicos de alta calidad.

El futuro de la enseñanza y la investigación en anatomía está cambiandomás tangible¡Y emocionante con el grabado láser subsuperficial!

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Imagen en el interior del cristal para uso médico

Las tomografías computarizadas sonespecialmente útil para la construcción de modelos 3Dporque capturan imágenes con alta resolución y nitidez.

Los programas informáticos pueden entonces convertir estas imágenes en modelos 3D virtuales, que los médicos utilizan paraplanificación de cirugías, simulación de procedimientos e incluso creación de endoscopias virtuales.

Demostración en vídeo: Grabado láser subsuperficial 3D

Vídeo de limpieza láser
Fotograbado en vidrio de una muñeca rota

Datos clínicos de TC de una muñeca fracturada. Fotograbado en vidrio.

Estos modelos 3D también sonIncreíblemente valioso para la investigaciónLos científicos los utilizan para estudiar modelos de enfermedades en animales, como ratones y ratas, y comparten sus hallazgos con la comunidad médica en general a través de bases de datos en línea.

4. Impresión 3D e imágenes de cristal 3D

Impresión 3Dha revolucionado los modelos anatómicos, peroNo está exento de limitaciones:

Integrándolo todo:Crear modelos complejos con múltiples piezas puede ser complicado, ya que las piezasa menudo necesitan trabajo adicional para mantenerse unidos.

Una mirada al interior:Muchos materiales impresos en 3D son opacos.bloqueando nuestra visión de las estructuras internasEsto dificulta el estudio detallado de los huesos y los tejidos blandos.

La resolución importa:La resolución de las impresiones 3D depende detamaño del extrusor de la impresoraLas impresoras profesionales ofrecen una resolución mucho mayor, pero esmás caro.

Materiales costosos:El elevado coste de los materiales utilizados en la impresión 3D profesionalimpide su uso generalizado para la producción en masa.

Datos preclínicos de tomografía computarizada de una imagen de hueso de oveja dentro de un tubo de vidrio.

Datos preclínicos de TC de un conjunto de núcleos de hueso de oveja como fotografías de cristal

Grabado de cristal 3D, también conocido comoGrabado láser subsuperficial (SSLE), utiliza un láser para crear diminutas "burbujas" dentro de una matriz cristalina. Estas burbujas sonsemitransparente, lo que nos permite ver las estructuras internas.

Aquí te explicamos por qué es unun punto de inflexión:

Resolución alta:SSLE alcanza una resolución de 800-1200 DPI.Superando incluso a las impresoras 3D profesionales.

Transparencia:Las burbujas semitransparentes nos permitenver el interior del modelo, revelando detalles intrincados.

Maravilla de One Piece:SSLE crea modelos complejos conmúltiples partes en un solo cristal, eliminando la necesidad de ensamblaje.

Etiquetado simplificado:La matriz cristalina sólida nos permiteAñadir etiquetas y barras de escala, lo que hace que los modelos sean aún más didácticos.

Podemos utilizar datos de tomografía computarizada de diversas fuentes, incluyendoestudios preclínicos, hospitales, ybases de datos en línea, para crear modelos de cristal 3D. Estos modelos pueden representar estructuras anatómicas dediferentes especies y a diferentes escalas, adaptándose al tamaño del cristal.

SSLE es una tecnología fácil de usarque se puede integrar fácilmente en el flujo de trabajo existente para la impresión 3D. Ofrece una nueva y potente herramienta para visualizar la anatomía, conposibles aplicaciones en educación, investigación y comunicación con el paciente.

Puedes consultar el artículo de investigación original aquí.

Imágenes de cristal 3D: El futuro de los modelos anatómicos
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5. La mejor máquina de grabado láser 3D

El grabador láser de cristalUtiliza un láser de diodo para crear un haz láser verde (532 nm). Este haz puede fácilmentepasar a través del cristal y el vidrio, permitiéndoletallar intrincados diseños 3Dadentroestos materiales.

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Fecha de publicación: 22 de agosto de 2024

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