Summary

갑상선 수술에서 수술 전 평가를 위한 개인화된 3D 프린팅 모델

Published: February 17, 2023
doi:

Summary

여기에서는 갑상선 수술의 수술 전 평가를 위한 개인화된 3D 프린팅 모델을 구축하는 새로운 방법을 제안합니다. 수술 전 논의에 도움이 되어 갑상선 수술의 어려움을 줄여줍니다.

Abstract

갑상선암 수술 부위의 해부학적 구조는 복잡합니다. 수술 전에 종양 위치와 캡슐, 기관, 식도, 신경 및 혈관과의 관계를 종합적이고 신중하게 평가하는 것이 매우 중요합니다. 이 논문은 컴퓨터 단층 촬영(CT) DICOM 이미지를 기반으로 한 혁신적인 3D 프린팅 모델 설정 방법을 소개합니다. 갑상선 수술이 필요한 환자 한 명 한 명당 자궁경부 갑상선 수술 분야의 맞춤형 3D 프린팅 모델을 구축하여 임상의가 수술의 요점과 난이도를 평가하고 핵심 부분의 수술 방법을 기준으로 선택할 수 있도록 지원했습니다. 결과는 이 모델이 수술 전 논의와 수술 전략 수립에 도움이 되는 것으로 나타났습니다. 특히, 갑상선 수술 부위에서 재발성 후두신경과 부갑상선 위치가 명확하게 표시되기 때문에 수술 중 손상을 피할 수 있고, 갑상선 수술의 어려움이 감소하며, 수술 후 부갑상선기능저하증 및 재발성 후두신경 손상과 관련된 합병증의 발생률도 감소합니다. 또한 이 3D 프린팅 모델은 직관적이며 수술 전에 환자가 정보에 입각한 동의서에 서명하기 위한 의사 소통을 돕습니다.

Introduction

갑상선 결절은 가장 흔한 내분비 질환 중 하나이며 그 중 갑상선암이 14%-21%를 차지합니다1. 갑상선암에 대한 선호되는 치료법은 수술입니다. 그러나 갑상선은 전방 경추 부위에 위치하기 때문에 부갑상선, 기관, 식도, 경추 대혈관 및 신경과 같은 수술 부위의 갑상선 가까이에 중요한 조직과 기관이 있습니다 2,3 수술이 상대적으로 어렵고 위험합니다. 가장 흔한 수술 합병증은 부갑상선 기능 손상 또는 잘못된 절제술로 인한 부갑상선 기능 저하와 재발성 후두 신경 손상으로 인한 쉰 목소리이다4. 위에서 언급 한 수술 합병증의 감소는 항상 외과 의사의 목표였습니다. 갑상선 수술 전 가장 일반적인 영상 방법은 초음파 영상이지만 부갑상선과 신경의 표시는 매우 제한적입니다5. 또한, 갑상선 수술 부위의 부갑상선과 재발 성 후두 신경의 위치 변화가 매우 커서 식별을 방해합니다 6,7. 수술 중 실시간으로 모델을 통해 각 환자의 해부학적 위치를 외과의에게 명확하게 표시할 수 있다면 갑상선 수술의 수술 위험을 줄이고 합병증 발생률을 줄이며 갑상선 수술의 효율성을 높일 수 있습니다.

또한 수술 전에 환자에게 수술 과정을 철저히 설명하는 것도 어렵습니다. 경험이 부족한 일부 외과 의사는 특히 갑상선과 그 주변 구조의 복잡성 때문에 수술의 정확한 세부 사항을 환자에게 설명하고 전달하는 데 어려움을 겪습니다. 환자마다 고유한 해부학적 구조와 개인적 필요가 있다8. 따라서 환자의 실제 해부학을 기반으로 한 개인화된 3D 갑상선 모델은 환자와 임상의를 효과적으로 도울 수 있습니다. 현재 시장에 나와있는 대부분의 제품은 평면 다이어그램을 기반으로 대량 생산됩니다. 3D 프린팅 기술을 활용하여 각 환자의 개별 의학적 요구를 반영하는 환자별 모델을 생성함으로써 이 모델은 갑상선암 환자의 실제 상태를 평가하고 외과의가 환자와 질병의 특성을 더 잘 전달하는 데 사용할 수 있습니다.

3D 프린팅(또는 적층 제조)은 컴퓨터 지원 설계 모델 또는 디지털 3D 모델(digital 3D model)9을 기반으로 구축된 3차원 구조이다. 이는 의료 기기, 해부학적 모델 및 약물 제형과 같은 많은 의료 응용 분야에서 사용되어 왔다10. 기존 이미징에 비해 3D 프린팅 모델은 더 잘 보이고 읽기 쉽습니다. 따라서 3D 프린팅은 현대 외과 수술에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 일반적으로 사용되는 3D 프린팅 기술에는 통 중합 기반 프린팅, 분말 기반 프린팅, 잉크젯 기반 프린팅 및 압출 기반 프린팅이 포함됩니다 11. 통 중합 기반 인쇄에서는 특정 파장의 빛이 광경화 수지 배럴에 조사되어 수지를 한 번에 한 층씩 국부적으로 경화시킵니다. 그것은 재료 절약과 빠른 인쇄의 장점이 있습니다. 분말 기반 인쇄는 더 조밀한 구조를 위해 분말 재료를 융합하기 위해 국부적 가열에 의존하지만, 인쇄 시간과 비용의 상당한 증가로 이어지며 현재 제한적으로 사용되고 있다12. 잉크젯 기반 인쇄는 층별 공정으로 기판에 물방울을 정밀하게 분사합니다. 이 기술은 가장 성숙하고 높은 재료 호환성, 제어 가능한 비용 및 빠른 인쇄 시간의 장점이 있습니다13. 압출 기반 인쇄는 노즐을 통해 용액 및 현탁액과 같은 재료를 압출합니다. 이 기술은 세포를 활용하므로 가장 높은 연조직 모방 능력을 가지고 있습니다. 높은 비용과 생체 친화력으로 인해 주로 조직 공학 분야에서 사용되며 수술 장기 모델에서는 덜 사용된다14.

그 결과, 우리는 갑상선과 그 주변 구조의 복잡성과 수술 일정에 따라 “White Jet Process”인쇄 기술을 선택했습니다. 이 기술은 통 중합 기반 인쇄와 잉크젯 기반 인쇄의 장점을 결합하여 고정밀, 빠른 인쇄 및 저렴한 비용을 제공하여 갑상선 수술에 적합합니다. 이 프로토콜의 목적은 3D 프린팅된 갑상선암 모델을 만들고, 환자의 해부학적 구조와 변이에 대한 충분한 정보를 제공하여 환자의 예후를 개선하고, 의사와 환자에게 수술 과정과 관련된 모든 상태에 대해 더 잘 알리는 것입니다.

Protocol

이 연구와 비디오의 모든 데이터와 정보가 익명으로 처리되었기 때문에 이 연구는 수행에 대한 승인이나 환자의 데이터 사용 및 게시에 대한 동의가 필요하지 않았습니다. 1. 이미지 데이터 수집 향상된 컴퓨터 단층 촬영(CT)으로 환자의 갑상선을 스캔하여 DICOM 형식의 이미지 데이터를 얻습니다. 이 과정은 작업 전 1주일 이내에 완료되었는지 확인하고 슬?…

Representative Results

이 논문은 환자 갑상선의 개인화된 3D 프린팅 모델 구축을 위한 프로토콜을 제시합니다. 그림 1 은 환자의 갑상선에 대한 개인화된 3D 프린팅 모델을 구축하기 위한 흐름도를 보여줍니다. 그림 2 는 환자의 갑상선을 위한 개인화된 3D 프린팅 모델 프린팅 장치를 보여줍니다. 그림 3 은 갑상선 환자를 위한 개인화된 3D 프린팅 모델을 ?…

Discussion

초음파는 갑상선 수술을 받는 대부분의 환자들에게 유일한 수술 전 영상 시술일 수 있다15. 그러나, 잘 분화된 몇몇 사례는 주변 조직이나 장기를 침범하여 수술을 방해하는 진행성 질환을 앓고 있을 수 있다16. 이 모델은 진행성 갑상선암 환자에게 더 적합할 수 있습니다. 질병이 진행되면 추가 CT 스캔이 추가 진단에 도움이 됩니다. 이 모델은 CT 스캔을 기반으?…

Divulgations

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

이 연구는 중국 쓰촨성 보건 위원회(보조금 번호 20PJ061), 중국 국립 자연 과학 재단(보조금 번호 32101188) 및 중국 쓰촨성 과학 기술부 일반 프로젝트(보조금 번호 2021YFS0102)의 지원을 받았습니다.

Materials

3D color printer Zhuhai Sina 3D Technology Co J300PLUS Function support: automatic optimized placement, automatic model typesetting, automatic generation support, real-time layered edge cutting and printing, slice export, custom color thickness, custom placement / scaling, man hour evaluation, material consumption evaluation, print status monitoring, material remaining display, changing materials and colors, managing work queues, full / semi enclosed printing, automatic detection of model interference, layer preview, automatic pause of ink shortage, power failure to resume printing Automatic cleaning nozzle, automatic channel adaptation, ink change, automatic cleaning pipeline, follow-up laying. Range of optional materials: RGD series transparent molding materials, RGD series opaque molding materials, FLX series soft molding materials, ABS like series molding materials, high temperature resistant molding materials, Med series molding materials (first-class medical record certification), ordinary supporting materials, water-soluble supporting materials.
Mimics 21.0 software  Materialise, Belgium DICOM data processing

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Citer Cet Article
Li, P., Chen, Y., Zhao, W., Huang, Z., Zhu, J. A Personalized 3D-Printed Model for Preoperative Evaluation in Thyroid Surgery. J. Vis. Exp. (192), e64508, doi:10.3791/64508 (2023).

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