Immagini di cristalli 3D (modello anatomico in scala)

Immagini di cristalli 3D (modello anatomico in scala)

Immagini di cristalli 3D: dare vita all'anatomia

UtilizzandoImmagini di cristalli 3D, Le tecniche di imaging medico come le scansioni TC e la risonanza magnetica ci dannoincredibili viste 3D del corpo umano. Ma vedere queste immagini su uno schermo può essere limitante. Immagina di tenere in mano un modello fisico dettagliato di un cuore, di un cervello o persino di un intero scheletro!

Ecco doveIncisione laser sottosuperficiale (SSLE)entra in gioco. Questa tecnica innovativa utilizza i laser per incidere dettagli intricati nel cristallo, creando modelli 3D incredibilmente realistici.

1. Perché utilizzare le immagini 3D Crystal?

Questo processo inizia con aScansione 3Ddi un paziente o di un campione.

Questi dati vengono quindi utilizzati per creare un modello digitaleinciso al laser nel vetro.

set di dati TC clinici di una gamba umana in immagini di cristalli 3D

Set di dati TC clinici di una gamba umana etichettata anatomicamente incisa nel cristallo

Chiaro e dettagliato:Il vetro te lo permettevedere attraverso il modello, rivelando strutture interne.

Etichettatura facile:Puoi aggiungere etichettedirettamente nel bicchiere, facilitando la comprensione delle diverse parti.

Assemblaggio multiparte:È possibile realizzare strutture complesse come scheletriin pezzi separati e assemblatiper un modello completo.

Alta risoluzione:L'incisione laser creadettagli incredibilmente precisi, catturando anche le più piccole caratteristiche anatomiche.

2. I vantaggi delle foto di cristallo

Immagina di poter vedereall'interno del corpo umano senza intervento chirurgico! Questo è ciò che fanno le tecnologie di imaging medico come la TAC e la risonanza magnetica. Creano immagini dettagliate delle nostre ossa, organi e tessuti,aiutare i medici a diagnosticare e curare le malattie.

piede umano visualizzato virtualmente in un cubo di vetro

Piede umano anatomicamente etichettato visualizzato virtualmente utilizzando immagini di cristalli 3D

Potente strumento educativo:Questi modelli sonoperfetto per insegnare anatomianelle scuole, nelle università e nella formazione medica.

Applicazioni di ricerca:Gli scienziati possono utilizzare questi modelli perstudiare strutture complesseEsviluppare nuovi dispositivi medici.

Conveniente e accessibile:Rispetto alla stampa 3D, SSLE è unmodo economicamente vantaggioso per creare modelli anatomici di alta qualità.

Il futuro dell’educazione e della ricerca anatomica sta diventandopiù tangibileed emozionante con l'incisione laser sub-superficiale!

Vuoi saperne di più sulle immagini di cristalli 3D e sull'incisione laser sottosuperficiale?
Possiamo aiutare!

Immagine all'interno di vetro per uso medico

Le scansioni TC lo sonoparticolarmente utile per la costruzione di modelli 3Dperché catturano immagini con alta risoluzione e chiarezza.

I programmi software possono quindi trasformare queste immagini in modelli 3D virtuali, utilizzati dai medicipianificando interventi chirurgici, simulando procedure e persino creando endoscopie virtuali.

Demo video: incisione laser 3D nel sottosuolo

Video sulla pulizia laser
fotoincisione su vetro di un polso rotto

Dati TC clinici di una fotoincisione del polso rotto su vetro

Anche questi modelli 3D lo sonoincredibilmente prezioso per la ricerca. Gli scienziati li usano per studiare modelli di malattie negli animali, come topi e ratti, e condividere i loro risultati con la comunità medica più ampia attraverso database online.

4. Stampa 3D e immagini di cristalli 3D

Stampa 3Dha rivoluzionato i modelli anatomici, manon è privo di limiti:

Mettendolo insieme:Creare modelli complessi con più parti può essere complicato, così come i pezzispesso hanno bisogno di lavoro extra per restare insieme.

Vedere dentro:Molti materiali stampati in 3D sono opachi,bloccando la nostra visione delle strutture interne. Ciò rende difficile studiare in dettaglio le ossa e i tessuti molli.

La risoluzione è importante:La risoluzione delle stampe 3D dipende dadimensione dell'estrusore della stampante. Le stampanti professionali offrono una risoluzione molto più elevata ma è cosìpiù costoso.

Materiali costosi:L’alto costo dei materiali utilizzati nella stampa 3D professionaleimpedisce un uso diffuso per la produzione di massa.

Dati TC preclinici di un'immagine di un osso di pecora all'interno di un vetro

Dati TC preclinici di un nucleo osseo di pecora come foto di cristalli

Inserisci l'incisione su cristallo 3D, noto anche comeIncisione laser sottosuperficiale (SSLE), utilizza un laser per creare minuscole "bolle" all'interno di una matrice cristallina. Queste bolle sonosemitrasparente, permettendoci di vedere le strutture interne.

Ecco perché è unpunto di svolta:

Alta risoluzione:SSLE raggiunge una risoluzione di 800-1.200 DPI,superando anche le stampanti 3D professionali.

Trasparenza:Le bolle semitrasparenti ce lo permettonovedere all'interno del modello, rivelando dettagli intricati.

Meraviglia di un pezzo:SSLE crea modelli complessi conpiù parti in un unico cristallo, eliminando la necessità di assemblaggio.

Etichettatura semplificata:La solida matrice cristallina ce lo consenteaggiungere etichette e barre di scala, rendendo i modelli ancora più educativi.

Possiamo utilizzare i dati della scansione TC provenienti da varie fonti, tra cuistudi preclinici, ospedali, Ebanche dati in linea, per creare modelli 3D in cristallo. Questi modelli possono rappresentare strutture anatomiche daspecie diverse e a scale diverse, adattandosi alla dimensione del cristallo.

SSLE è una tecnologia facile da usareche può essere facilmente integrato nel flusso di lavoro esistente per la stampa 3D. Offre un nuovo potente strumento per visualizzare l'anatomia, conpotenziali applicazioni nell’istruzione, nella ricerca e nella comunicazione con i pazienti.

Puoi consultare il documento di ricerca originale qui.

Immagini di cristalli 3D: il futuro dei modelli anatomici
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5. Migliore macchina per incisione laser 3D

L'incisore laser per cristalliutilizza un laser a diodi per creare un raggio laser verde (532 nm). Questo raggio può facilmentepassare attraverso il cristallo e il vetro, permettendogli di farloscolpire intricati disegni 3Ddentroquesti materiali.

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Orario di pubblicazione: 22 agosto 2024

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