Images de cristal 3D (modèle anatomique à l'échelle)

Images de cristal 3D (modèle anatomique à l'échelle)

Images 3D Crystal : Donner vie à l'anatomie

En utilisantImages de cristal 3DLes techniques d'imagerie médicale telles que la tomodensitométrie et l'IRM nous donnentvues 3D incroyables du corps humainMais voir ces images sur un écran peut être contraignant. Imaginez tenir entre vos mains un modèle physique détaillé d'un cœur, d'un cerveau, voire d'un squelette entier !

C'est là queGravure laser sous-surface (SSLE)arrive. Cette technique innovante utilise des lasers pour graver des détails complexes dans le verre de cristal, créant des modèles 3D incroyablement réalistes.

1. Pourquoi utiliser des images en cristal 3D ?

Ce processus commence par unscan 3Dd'un patient ou d'un échantillon.

Ces données sont ensuite utilisées pour créer un modèle numérique qui estgravé au laser dans le verre.

ensemble de données de tomodensitométrie clinique d'une jambe humaine en images cristallines 3D

Ensemble de données cliniques de tomodensitométrie d'une jambe humaine, anatomiquement étiquetée et gravée dans du cristal

Clair et détaillé :Le verre vous permet devoir à travers le modèle, révélant des structures internes.

Étiquetage facile :Vous pouvez ajouter des étiquettesdirectement dans le verre, facilitant la compréhension des différentes parties.

Assemblage en plusieurs parties :Des structures complexes comme des squelettes peuvent être réaliséesen pièces détachées et assembléespour un modèle complet.

Haute résolution:La gravure au laser créedes détails incroyablement précis, capturant même les plus petites caractéristiques anatomiques.

2. Les avantages des photos Crystal

Imaginez pouvoir voirà l'intérieur du corps humain sans chirurgieC'est ce que permettent les technologies d'imagerie médicale comme le scanner et l'IRM. Elles créent des images détaillées de nos os, de nos organes et de nos tissus.aider les médecins à diagnostiquer et à traiter les maladies.

pied humain affiché virtuellement dans un cube photo en verre

Pied humain anatomiquement étiqueté, affiché virtuellement à l'aide d'images en cristal 3D

Outil pédagogique puissant :Ces modèles sontparfait pour enseigner l'anatomiedans les écoles, les universités et la formation médicale.

Applications de la recherche :Les scientifiques peuvent utiliser ces modèles pourétudier des structures complexesetdévelopper de nouveaux dispositifs médicaux.

Abordable et accessible :Comparé à l'impression 3D, SSLE est unmoyen économique de créer des modèles anatomiques de haute qualité.

L’avenir de l’enseignement et de la recherche en anatomie est en train de devenirplus tangibleet passionnant avec la gravure laser sous-surface !

Vous souhaitez en savoir plus sur les images en cristal 3D et la gravure laser sous-surface ?
Nous pouvons vous aider!

Image sous verre pour usage médical

Les tomodensitométries sontparticulièrement utile pour la construction de modèles 3Dcar ils capturent des images avec une haute résolution et une grande clarté.

Les logiciels peuvent ensuite transformer ces images en modèles 3D virtuels, que les médecins utilisent pourplanifier des interventions chirurgicales, simuler des procédures et même créer des endoscopies virtuelles.

Démo vidéo : Gravure laser souterraine 3D

Vidéo sur le nettoyage au laser
photogravure sur verre d'un poignet cassé

Données cliniques de tomodensitométrie d'une photogravure du poignet cassé sur verre

Ces modèles 3D sont égalementincroyablement précieux pour la rechercheLes scientifiques les utilisent pour étudier des modèles de maladies chez les animaux, comme les souris et les rats, et partagent leurs découvertes avec la communauté médicale au sens large via des bases de données en ligne.

4. Impression 3D et images en cristal 3D

Impression 3Da révolutionné les modèles anatomiques, maisce n'est pas sans limites :

Mettre le tout ensemble :Créer des modèles complexes avec plusieurs pièces peut être délicat, car les piècesnécessitent souvent un travail supplémentaire pour rester ensemble.

Voir à l'intérieur :De nombreux matériaux imprimés en 3D sont opaques,bloquant notre vue sur les structures internes. Cela rend difficile l’étude détaillée des os et des tissus mous.

Questions de résolution :La résolution des impressions 3D dépend de lataille de l'extrudeuse de l'imprimanteLes imprimantes professionnelles offrent une résolution beaucoup plus élevée, mais c'estplus cher.

Matériaux coûteux :Le coût élevé des matériaux utilisés dans l'impression 3D professionnelleempêche une utilisation généralisée pour la production de masse.

données tomodensitométriques précliniques d'une image d'os de mouton à l'intérieur d'une vitre

Données CT précliniques d'un ensemble de carottes osseuses de mouton sous forme de photos cristallines

Entrez dans la gravure sur cristal 3D, également connu sous le nom deGravure laser sous-surface (SSLE), utilise un laser pour créer de minuscules « bulles » au sein d'une matrice cristalline. Ces bulles sontsemi-transparent, nous permettant de voir les structures internes.

Voici pourquoi c'est unchangeur de jeu:

Haute résolution:SSLE atteint une résolution de 800 à 1 200 DPI,dépassant même les imprimantes 3D professionnelles.

Transparence:Les bulles semi-transparentes nous permettentvoir l'intérieur du modèle, révélant des détails complexes.

Merveille d'une seule pièce :SSLE crée des modèles complexes avecplusieurs parties dans un seul cristal, éliminant ainsi le besoin d'assemblage.

L'étiquetage simplifié :La matrice cristalline solide nous permet deajouter des étiquettes et des barres d'échelle, rendant les modèles encore plus pédagogiques.

Nous pouvons utiliser les données de tomodensitométrie provenant de diverses sources, notammentétudes précliniques, hôpitaux, etbases de données en ligne, pour créer des modèles cristallins 3D. Ces modèles peuvent représenter des structures anatomiquesdifférentes espèces et à différentes échelles, s'adaptant à la taille du cristal.

SSLE est une technologie conviviales'intégrant facilement au flux de travail d'impression 3D existant, il offre un nouvel outil puissant pour visualiser l'anatomie, avecapplications potentielles dans l’éducation, la recherche et la communication avec les patients.

Vous pouvez consulter le document de recherche original ici.

Images 3D en cristal : l'avenir des modèles anatomiques
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5. Meilleure machine de gravure laser 3D

Le graveur laser à cristalutilise une diode laser pour créer un faisceau laser vert (532 nm). Ce faisceau peut facilementtraverser le cristal et le verre, lui permettant desculpter des motifs 3D complexesà l'intérieurces matériaux.

CompactConception du corps du laser

Sûr et résistant aux chocspour la production

Jusqu'à3600 points/sVitesse de gravure

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Date de publication : 22 août 2024

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