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  • 简介:【摘要】目的 分析 3D打印共面模板 CT引导下 125Ⅰ粒子植入治疗恶性肿瘤临床应用效果。方法 对 2018年 1月 -2020年 1月我院的 160例恶性肿瘤患者进行调查研究,根据患者到院顺序进行编号,将编号为单数的患者分为对照组,编号为双数的患者分为观察组,两组患者均行 125Ⅰ粒子植入手术,对照组采用 CT下徒手植入,观察组采用 CT下 3D打印共面模板辅助植入。手术后,对比两组患者的生活质量评分、疼痛评分以及临床效果。结果 观察组患者手术后生活质量评分、疼痛评分分别为( 86.39±9.58)( 4.22±0.05),显著优于对照组患者手术后生活质量评分、疼痛评分;治疗 1个月后,观察组完全缓解 0例,部分缓解 127例,疾病稳定 33例,疾病进展 0例,治疗有效率 79.4%,显著高于对照组患者治疗有效率 32.5%,数据差异具有统计学意义, P< 0.05。结论 3D打印共面模板 CT引导下 125Ⅰ粒子植入在 恶性肿瘤患者中的应用具有良好的临床效果,能有效的提高患者治疗疗效,改善患者生命质量,从而使患者生活质量得到提升,缓解疼痛,具有重要的临床意义,应广泛推广应用。

  • 标签: 3D打印非共面模板 125Ⅰ粒子植入 恶性肿瘤
  • 简介:摘要目的对比分析3D打印共面模板联合放射性粒子植入治疗脊柱转移瘤的术前、术后计划的剂量学参数,验证该技术指导放射性粒子治疗的精确性。方法回顾分析2016-2018年于北京大学第三医院接受3D打印共面模板联合CT引导125I粒子植入的脊柱转移瘤患者7例共9个病灶的治疗计划,比较术前、术后靶区适形指数(CI)、均匀性指数(HI)、靶区外体积指数(EI)、90%靶区体积剂量(D90)、匹配周边剂量(mPD)、V100、V150、V200及脊髓D2cm3。并且应用不列颠哥伦比亚癌症协会粒子植入质量评价标准评价粒子植入质量。结果患者术前和术后验证的靶区D90、mPD、V100、V150、V200、CI、EI、HI及脊髓D2cm3剂量参数间差异均无统计学意义(P>0.05)。9个术后计划评价结果中优5个、良4个。结论3D打印共面模板联合CT引导125I粒子植入治疗脊柱转移瘤的术后剂量学参数与术前相比具有良好的一致性,术后计划评价为优或良,提示该技术治疗脊柱转移瘤准确性良好。

  • 标签: 3D打印非共面模板 粒子植入 脊柱转移瘤 剂量学
  • 简介:2011年,卡伊巴(Kaiba)还只有6个星期大时.他突然停止了呼吸,脸色发青。他的父母赶紧把他送到了医院,医生很遗憾地发现他的左丁气管有先天性缺陷。此后,病情反复发作,直到2012年的一月,外科医生们在他的肺部植入了一个3D打印的气管,才使他的呼吸遁保持畅通。几年之后,这个人造气管会在体内自行溶解,

  • 标签: 3D打印 气管 外科医生 先天性 呼吸 星期
  • 简介:这台3D打印机可以在24小时内打印出一栋200平方米的建筑,大大提高了效率、节约了材料、降低了成本。3D打印房子时,计算机操控着机械装置,打印喷嘴挤出“油墨”(特殊配方的混凝土),一层一层将设计蓝图打印成一栋房子。

  • 标签: 打印机 3D 建筑 机械装置 计算机 混凝土
  • 简介:目的评价3D打印共面穿刺模板3D-PCPT)辅助CT引导经皮穿刺活检术在肺原发小微结节诊断中的应用价值。方法对43例肺原发微小结节患者行经皮肺穿刺活检及诊断,评价3D-PCPT辅助CT引导下肺穿刺活检的穿刺成功率、恶性肿瘤诊断率及并发症发生率,并对与上述指标可能有关的因素进行相关性分析。结果43例患者均顺利完成穿刺操作。穿刺病灶直径为0.45~2.00cm,中位直径为1.50cm。35例患者采用1~2根定位针,8例患者未应用定位针;36例患者进行了1~2次活检,7例患者因取材不满意进行了3~4次活检。病理学诊断有1例患者无阳性结果,穿刺成功率为97.7%(42/43),恶性肿瘤诊断率为69.8%。并发症:针道出血发生率为62.8%(27/43),气胸发生率为30.2%(13/43),1例(2.3%)患者需胸腔闭式引流,2例(4.7%)患者出现术后咯血,所有并发症经对症处理后均康复。病灶直径与1次活检成功率、恶性肿瘤诊断率、针道出血发生率相关(P﹤0.05),病灶越小,1次活检成功率及恶性肿瘤诊断率越低,针道出血发生率越高。定位针与1次活检成功率相关,应用定位针者的1次活检成功率明显高于未应用定位针者(P=0.006)。结论3D-PCPT辅助CT引导技术具有良好的临床应用可行性,有助于使穿刺技术流程标准化,值得进一步推广,有较好的临床应用前景。

  • 标签: 3D打印共面穿刺模板 CT引导 肺小微结节 经皮穿刺活检 并发症
  • 简介:3D打印技术,又称为增材制造技术,与传统切削制造模式不同的是,其是根据用户设计的3D模型,采用材料一层一层累加的形式实现物体或零件加工的技术。通过此技术,不仅可以按需制造传统工艺无法制造的复杂零部件,并且可以完全实现自由制造,加工工序简单,制造方式高度灵活。3D打印是快速成型领域的一个概念,现在已经被广泛应用于工业制造中,尤其适用于电子产品、医疗、艺术设计、建筑、食品、航空航天和军事等领域,为人类的生产生活带来了极大便利。本文从3D打印的概念讲起,详细分析了主流的3D打印技术及其应用,并对3D打印的未来做出了展望。

  • 标签: 3D打印 增材制造 逐层叠加
  • 简介:万圣节为什么要做南瓜灯?它的由来与爱尔兰传说中的StingyJack有关。StingyJack是一个与撒旦讨价还价的醉汉,他死后天堂不收地狱不留,无处可归的他,只好不停地走着,并提着挖空的白萝卜,里面放着魔鬼给他的炭火来照亮路面。后来爱尔兰人就用马铃薯或是大头菜做成灯笼。随着新移民来到美洲大陆,他们发现了更好的材料,那就是南瓜,因此形成了万圣节的南瓜灯。

  • 标签: 南瓜 打印 3D 爱尔兰人 讨价还价 美洲大陆
  • 简介:<正>3D打印打印了枪支!打印了飞机!打印了房子!还打印了人体器官……几乎每天都有关于3D打印的神奇报道,令人兴奋不已,又令人充满无限的好奇。这是什么技术?3D打印(3Dprinting),是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。它也是快速成型技术的一种。3D打印技术完全不同于传统加工技术,具有仿真性强、速度快、价格便宜、高易用性等优

  • 标签: 打印机打印 模型文件 快速成型技术 易用性 人体器官 粘合材料
  • 简介:3D打印技术在近年来不断发展,得到了业界的大量关注。3D打印技术为传统的制造业提供了新的发展方向,不断促进制作材料与制作工艺的发展。本文将对3D打印技术的概念、原理、发展现状及优缺点进行介绍。

  • 标签: 3D打印 快速成型技术 模具制造
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  • 简介:摘要:随着社会的发展,新型建筑技术日新月异,现依托上海崇明“第十届中国花卉博览会”园区建设项目(03-04竹藤馆),针对异形结构,3D打印模板+喷射混凝土施工如何在一个建筑项目中得到充分有机融合进行了研究,并归纳在施工过程中一套完整施工工艺,提出针对这项新工艺的施工措施和技术设计。

  • 标签: 3D打印模板 喷射混凝土 UHDC
  • 简介:日前,2013上海国际“3D打印技术与未来”高峰论坛暨快速成型展览会在上海国际会议中心举行,国内知名三维CAD/CAM软件中望3D与主办方讯通展览公司联合举办的“3D设计与3D打印科普区”,

  • 标签: 3D设计 打印技术 高峰论坛 CAD CAM软件 国际会议中心
  • 简介:3D打印,你听说过吗?它与普通打印工作原理基本相同,打印机内装有液体或粉末等“打印材料”,通过电脑控制把“打印材料”一层层叠加起来,最终把计算机上的蓝图变成实物。那3D打印究竟能打印出什么呢?可不仅仅只是些小零件、小玩具哦。

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  • 简介:美国秃鹰Beauty曾被偷猎者射中脸部,嘴部被打伤。在志愿者的照顾下,它逐渐恢复健康,但喙却永远不能长回来了,面临进食困难的它可能无法生存下去。在这种情况下,它很可能被执行安乐死。猛禽类专家JaneF1nkCantwell拒绝为其执行安乐死。他加入了机械工程师NateCalv1n的队伍,同其他科学家、工程师还有一位牙医一起,设计了用尼龙聚合物制成的喙。这个特制的鹰喙完美地契合了秃鹰原先损坏的部分。Ca1vin利用3D建模软件设计出了新的鹰喙,并用3D打印机制作出了这个“喙”。Beauty在经历了艰难的手术之后,获得了重生。

  • 标签: 打印机 3D 机械工程师 世界 软件设计 安乐死
  • 简介:3D打印”这一词语在刚出现的时候,它只被很多人当做奇闻异事而已。但随着打印楼房、汽车甚至肾脏的新闻出现,它开始被各路媒体连篇累牍地报道。

  • 标签: 打印 3D 世界
  • 简介:扣题开头简妙写法——扣题提示写什么:放寒假了,父母为提高我的动手能力,帮我增长机械方面的知识,花重金购置了一台3D打印机。当然,购回的机器不能是组装好的,而是一堆零件,我得亲自动手组装。

  • 标签: 打印机 组装 3D 动手能力 寒假 开头
  • 简介:目前,3D打印技术已在工业制造、建筑设计、生物医疗等领域得到了广泛应用,在教育领域,该技术也逐渐被引入课堂。2017年,我校与中科院广州分院建立友好关系,成立了3D打印实验室,引进了10台桌面3D打印机。笔者作为通用技术老师兼实验室负责人,积极开展这方面的研究,做了一些有益的尝试。

  • 标签: 打印技术 进课堂 3D 工业制造 建筑设计 教育领域