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目的 阐述应用3D打印技术制作猪脊柱个性化椎体的过程,探讨3D打印技术在脊柱外科应用的可行性,并为进一步进行人工椎体的生物相容性与生物力学性能测试提供实体.方法 通过对20头紫金蓝塘草猪的腰椎进行连续断层CT影像采集,获得猪腰椎DICOM影像数据,将所获得的影响数据导入MIMICS软件中,并应用该软件对断面影像进行修补和擦除,得到满意的3D图像,并以STL格式保存,应用SolidWorks软件优化设计具有不同孔隙大小、孔隙率等特征的复杂多孔结构,再通过选择性激光熔化(SLM)技术打印出最终的人工椎体.然后,手术取出猪的整个7节腰椎,并将对应节段置换成人工椎体.观察人工椎体与猪脊柱椎体形态差异及椎体置换后整个腰椎形态变化.结果 通过3D打印的人工椎体与手术取出的猪的相应节段椎体形态结构完全相符,置换后脊柱形态与术前未发生明显变化.结论 应用3D打印技术能够实现复杂结构的椎体个性化制作,为被破坏的椎体实现个性化人工椎体置换提供新的思路.

作者:夏晓龙;陈扬;邱奕雁;杨欣建;张伟彬;杨泽雨

来源:中国骨与关节损伤杂志 2016 年 31卷 3期

知识库介绍

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作者:
夏晓龙;陈扬;邱奕雁;杨欣建;张伟彬;杨泽雨
来源:
中国骨与关节损伤杂志 2016 年 31卷 3期
标签:
3D打印技术 人工椎体 选择性激光熔化 蜂窝状 3D printing technology Artificial vertebral body Selective laser melting Cellular
目的 阐述应用3D打印技术制作猪脊柱个性化椎体的过程,探讨3D打印技术在脊柱外科应用的可行性,并为进一步进行人工椎体的生物相容性与生物力学性能测试提供实体.方法 通过对20头紫金蓝塘草猪的腰椎进行连续断层CT影像采集,获得猪腰椎DICOM影像数据,将所获得的影响数据导入MIMICS软件中,并应用该软件对断面影像进行修补和擦除,得到满意的3D图像,并以STL格式保存,应用SolidWorks软件优化设计具有不同孔隙大小、孔隙率等特征的复杂多孔结构,再通过选择性激光熔化(SLM)技术打印出最终的人工椎体.然后,手术取出猪的整个7节腰椎,并将对应节段置换成人工椎体.观察人工椎体与猪脊柱椎体形态差异及椎体置换后整个腰椎形态变化.结果 通过3D打印的人工椎体与手术取出的猪的相应节段椎体形态结构完全相符,置换后脊柱形态与术前未发生明显变化.结论 应用3D打印技术能够实现复杂结构的椎体个性化制作,为被破坏的椎体实现个性化人工椎体置换提供新的思路.

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