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文档简介

3D打印在神经领域的应用颅内动脉瘤从三维诊断到精准模拟3D打印在神经领域的应用3D打印技术3D打印技术( three dimensional printing)又称为 “快速原型制造 ”,增材制造;3D打印技术的兴起,给传统的制造、设计、文创、航空航天等产业带来了巨大冲击;3D打印技术开始应用到医疗实践中。3D打印在神经领域的应用xx3D打印技术在医学领域的应用医学模型的打印: 主要用于手术计划、练习和教学,还可以通过模型向患者展示疾病情况 ;个体化医疗器械 /组织工程的制造: 骨科个体化钢板、人工关节、假肢的制造,以及个体化人工助听器、个性化种植牙等方面 ;3D生物打印: 制造出人工器官和组织(耳、气管、血管)用于器官移植。3D打印在神经领域的应用xx3D打印在神经领域的应用颅内肿瘤: 术前模拟,手术入路;立体定向: 脑出血的穿刺定位导板;脑血管病: 对颅内动脉瘤显微外科术中的解剖显露及最优手术入路模拟;帮助了解脑血管畸形团内结构及血流动力学改变,指导治疗策略制定。3D打印在神经领域的应用xx颅内动脉瘤 脑血管病是危害人类健康和生命的常见疾病,患病率为 400-700/10万;我国约有 4千万颅内动脉瘤携带者; 颅内动脉瘤的 患病率为 1-7%; 颅内动脉瘤的 高破裂率,每年 1-2%; 颅内动脉瘤的 死残率高达 60%。3D打印在神经领域的应用xx颅内动脉瘤颅内动脉瘤 是 不定时炸弹 分类:破裂、未破裂 破裂风险评估 (大小、形态、血管壁成像、 CFD评测) 颅内动脉瘤的 形态 研究 ( CTA、 MRA、 2D-DSA、 3D-DSA)CTA MRA 2D-DSA 3D-DSA3D打印在神经领域的应用xx脑血管造影是诊断脑血管病的金标准l1927年 Moniz首先创立了脑血管造影检查技术并应用于临床;l1958年 seldinger较为系统地报告了经皮股动脉插管全脑血管造影的诊断方法,从而基本满足了脑血管病诊断与治疗的需要。l传统的脑血管造影至今仍是诊断脑血管病的金标准。3D打印在神经领域的应用xx3D-DSA,诊断颅内动脉瘤的金标准动脉瘤确诊阳性率 : 3D-DSA为 100%, CTA为87.3%, 2D-DSA为 89.1%。 2D-DSA与 CTA比较二者间差异没有统计学意义,而 3D-DSA与 CTA比较有统计学意义。瘤颈与载瘤动脉关系: CTA要优于 2D-DSA, 3D-DSA优于 CTA。3D-DSA比 2D-DSA:可以分辨颅内动脉瘤的三维形态和空间关系,功能更加完善,成像质量更优良。 3D-DSA诊断动脉瘤具有 金标准 的地位,特别是在显露小动脉瘤、瘤颈及载瘤血管的关系方面更有优势。3D打印在神经领域的

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