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据不完全统计,世界上每6000个新生儿中就有一个小耳畸形患儿,这些孩子出生后,不仅会对孩子的听力造成影响,还会因为明显的外貌缺陷影响孩子的心理发育。
传统的治疗方式往往是采取缝合多块肋骨软骨来制造耳朵,但是由于每个人个体不同,耳朵形状也大不一样,手术挑战难度非常大。很多再造的耳朵很难再现自然耳朵的所有复杂和微妙的三维结构特征。基于以上痛点,贵港市人民医院烧伤整形外科引入高精度三维视觉技术,以客观、精确的数字化再造耳定位方法及特型支架设计方法,提升耳廓再造术后双侧对称效果。
接下来就和小编一起来看看具体三维扫描是如何助力整形外科医生为小耳畸形患者量身定制耳朵的三维结构特征。
先天性小耳畸形(Microtia),或称为先天性外中耳畸形,表现为重度耳廓发育不全、有外耳道闭锁或狭窄、中耳畸形,而内耳发育多为正常,通过骨传导有一定听力。需要通过全耳郭再造和听功能重建手术来治疗。——百度百科
第一步:三维扫描、设计
治疗难点:
① 耳朵结构复杂,细微结构非常多,难以雕刻,不仅要求术者拥有较高的整形外科修复重建素养,同时还要求术者有高超的雕刻技艺和审美水平。
② 参照物选择困难:一般正常侧的自然耳朵是患者小耳畸形再造耳朵形状的完美参照物,但即使在有参照物的情况下,医师依旧需要在大脑里对这个耳朵进行三维空间转换,想象出再造的另外一侧耳朵的形态,对于术者的三维想象能力要求非常高。
因此,贵港市人民医院烧伤整形外科的医生创新采用先临三维EinScan Pro 2X Plus2020,非接触、快速获取患者正常侧的自然耳朵的三维数据。EinScan Pro 2X Plus 2020最高精度可达0.04mm,点云最小点距设置达到0.2mm,可以高细节体现患者正常耳朵的立体形态。
广西数字医学与3D打印临床医学研究中心的研究者基于扫描仪采集到的患者正常耳朵的高精度3D模型,在计算机里对患者正常侧的自然耳朵的数据进行三维重建,再通过镜像的原理,把正常侧的自然耳朵三维数据镜像为拟再造患侧耳朵的三维结构。
第二步:3D打印
然后将设计好的拟再造耳朵的三维设计数据导入3D打印机,为患者“量身打造“耳朵再造模板,消毒后供整形外科医生使用。
第三步:切取肋软骨、雕刻耳朵支架:
医生根据3D打印的再造耳朵“模板”,切取患者部分自体肋软骨组织,精雕细刻出和患者正常耳朵外形几乎一样的肋软骨耳朵支架。
科技赋能医疗,让医疗变得更加温暖。高精度三维视觉技术在医疗领域的数字化应用,助力医疗服务模式迈向智能化、高效化、专业化新阶段。耳朵畸形再也无需遮遮掩掩,数字化技术助你圆梦双耳!
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