介入心脏病学 3D 规划的介绍:亨利福特健康系统和 Materialise 的合作
在 William O'Neill 博士的领导下,亨利福特医院的结构性心脏病中心是领先的结构性心脏项目之一。亨利福特医院结构性心脏成像主任、亨利福特创新研究所 3D 打印医学主任 Dee Dee Wang 博士最近在 Materialise 世界峰会上发表讲话。在演讲中,她分享了为什么 3D 技术在他们的结构性心脏手术和主要经导管二尖瓣置换 (TMVR) 治疗的工作中发挥关键作用。
高危患者的希望
亨利福特医院结构性心脏病中心 与亨利福特创新研究所合作 使用 3D 和 4D 成像来提高患者安全性和高风险结构性心脏干预的程序结果。
这项新技术的应用使 O'Neill 博士和他的团队能够在更精确的水平上为那些因传统疗法而被拒绝的患者进行高风险、微创的 TMVR心脏直视手术。该团队给患者带来希望,并为患者安全而努力。
3D 规划的关键作用
对于王博士来说,3D技术的价值在于计算机辅助设计。她解释了 3D 规划在 TMVR 干预中的两个关键作用。一种是为每位患者适当定制阀门的尺寸。第二是确保瓣膜的深度和约束适合患者的心脏,不会导致血液从心脏流出到身体其他部位的阻塞(左心室流出道阻塞)。王博士指出,“传统 CT 的尺寸不够。我们缺少的是计算机辅助设计。因为那样你就会得到技术来查看深度、角度、直径、强度和约束。”
传统 CT 的尺寸是不够的。我们缺少的是计算机辅助设计。因为那样你就有了查看深度、角度、直径、强度、约束的技术。
- 亨利福特医院结构性心脏成像主任和亨利福特创新研究所 3D 打印医学主任 Dee Dee Wang 博士
经导管二尖瓣置换术是世界上正在实施的高风险结构性干预措施之一,如果没有充分3D 规划。王医生解释说:“二尖瓣疾病是第一大心脏瓣膜疾病。它将克服主动脉。然而,这也是导致餐桌上死亡的风险最高的程序。”如果新植入的瓣膜阻止血液从左心室流向主动脉,患者可能会出现危及生命的并发症。 确定 LVOT 阻塞的风险 在手术之前进行本身可以预防并发症并可能挽救生命。如果没有 3D 计算机辅助设计软件建模,就无法准确地做到这一点。
此外,3D 技术和 3D 规划使团队能够在处理病例之前测试设备尺寸、导管和轨迹,王博士说。提供更广泛的可能安全参数,让操作员在处理高风险案例时更有信心。
为 TMVR 模拟 Enlight
Mimics Enlight 基于 Materialise 的 Mimics Innovation Suite (MIS) 的优势,该套件已帮助临床医生制作了 20 多个个性化的 3D 模型年。该软件是与 Henry Ford Health System 和 Dee Dee Wang 博士合作创建的,并利用了 Henry Ford 创新研究所的专利工作流程。 Mimics Enlight 支持患者选择和规划结构性心脏和血管治疗。它是同类产品中第一个包含进行关键测量的一致方法。这使临床医生能够可靠地计划和筛查患者的心血管手术。
开创患者安全的新方法
在接受 Materialise 采访时,王博士表示,通过使用 3D 规划,他们可以为个人提供个性化、准确的 3D 定制化护理模型使用 Mimics Innovation Suite 和 Mimics Enlight。这使他们能够在最大限度保证患者安全的同时,追求开创新方法的热情。
Mimics Enlight 具有特定的结构心脏工作流程,可为王博士提供准确的 3D 模型,以确保在进行新 LVOT 等测量以筛选患者进行 TMVR 治疗、计划程序并确定TMVR 设备的适当尺寸和位置。王博士解释了他们的过程,“通过这样做,我们可以模拟我们如何以及在何处放置瓣膜。因此,当他们在来找我们之前在家看电视时,我们进行患者特定的 CT 扫描,在不同位置植入瓣膜,找出我们将使用的瓣膜尺寸,并弄清楚它是什么将。我们计算基线 LVOT 表面积,以及它们的血流量。然后一旦我们对内部的阀门进行建模,我们就会看到它们还剩下什么 LVOT。我们可以提供一个截止日期。” 她说,影响是挽救了患者的生命。
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