medigraphic.com
ENGLISH

Revista de Sanidad Militar

ISSN 0301-696X (Impreso)
Órgano de difusión del Servicio de Sanidad Militar y del Colegio Nacional de Médicos Militares
  • Mostrar índice
  • Números disponibles
  • Información
    • Información general        
    • Directorio
  • Publicar
    • Instrucciones para autores        
  • medigraphic.com
    • Inicio
    • Índice de revistas            
    • Registro / Acceso
  • Mi perfil

2017, Número 4

<< Anterior Siguiente >>

Rev Sanid Milit Mex 2017; 71 (4)


Impresión de modelos 3D para fracturas de radio distal: un estudio piloto en el Instituto Nacional de Rehabilitación

García-Valadez LR, Espinoza-Gutiérrez A, Rivas-Montero JA, Hernández-Méndez VE, Santiago-García A, Banegas-Ruiz R, César-Juárez ÁA, Palmieri-Bouchan RB
Texto completo Cómo citar este artículo Artículos similares

Idioma: Español
Referencias bibliográficas: 17
Paginas: 366-373
Archivo PDF: 423.60 Kb.


PALABRAS CLAVE

impresión 3D, estereolitografía, fracturas radio distal.

RESUMEN

Antecedentes: a pesar de sus múltiples beneficios, en la planeación preoperatoria de las fracturas, las impresiones 3D no se han implementado de manera rutinaria debidoa las dificultades para su acceso.
Objetivo: describir las distintas opciones que hoy día tiene la impresión 3D y reportar la experiencia con modelos 3D en fracturas de radio distal que requirieron manejo quirúrgico.
Materiales y métodos: estudio piloto efectuado en pacientes con diagnóstico de fractura de radio distal y necesidad de tratamiento quirúrgico. Antes de la intervención quirúrgica los pacientes se evaluaron con: radiografías, tomografía con reconstrucción 3D y estereolitografía. La edición de imágenes TAC se efectuó con el programa 3D SLICER® para su impresión en material termoplástico y, finalmente, se aplicó un cuestionario de satisfacción a médicos y pacientes.
Resultados: se estudiaron 10 pacientes con diagnóstico de fractura de radio distal y necesidad de tratamiento quirúrgico. Antes de la operación se confeccionaron los modelos 3D de las fracturas de radio distal. Todos los pacientes entendieron de manera clara la gravedad de su padecimiento. Los médicos refirieron una mejoría de 42% en la clasificación de las fracturas, 90% refirió a la impresión 3D como una herramienta preoperatoria útil.
Conclusiones: las impresiones 3D prometen ser una herramienta no solo para una mejor comprensión y clasificación de las fracturas de radio distal, sino también para un mejor entendimiento por parte de nuestros pacientes.


REFERENCIAS (EN ESTE ARTÍCULO)

  1. Oppenheimer A. ¡Crear o morir! La esperanza de Latinoamérica y las cinco claves de la innovación. Ciudad de México: Debate, 2014.

  2. Brown GA, Firoozbakhsh K, DeCoster TA, Reyna JR Jr, Moneim M. Rapid prototyping: the future of trauma surgery?. J Bone Joint Surg. Am. 2003; 85 (4): 49–55.

  3. Rengier F, Mehndiratta A, von Tengg-Kobligk H, Zechmann CM, Unterhinninghofen R, Kauczor HU, Giesel FL. 3D printing based on imaging data: review of medical applications. Int J Comput Assist Radiol Surg. 2010; 5(4): 335-341.

  4. Bizzotto N, Sandri A, Regis D, Romani D, Tami I, Magnan B. Three-dimensional printing of bone fractures: A new tangible realistic way for preoperative planning and education. Surg Innov 2015; 22(5): 548 –551.

  5. Fuller SM, Butz DR, Vevang CB, Makhlouf MV. Application of 3-dimensional printing in hand surgery for production of a novel bone reduction clamp. J Hand Surg Am. 2014; 39: 1840–1845.

  6. Fedorovich NE, Alblas J, Hennink WE, Oner FC, Dhert WJ. Organ printing: the future of bone regeneration? Trends Biotechnol. 2011; 29: 601–606.

  7. Wu XB, Wang JQ, Zhao CP, Sun X, Shi Y, Zhang ZA et al. Printed three-dimensional anatomic templates for virtual preoperative planning before reconstruction of old pelvic injuries: Initial results, Chin Med J; 2015; 128(4): 477-482.

  8. Liu A, Xue GH, Sun M, Shao HF, Ma CY, Gao Q, et al. 3D printing surgical implants at the clinic: A experimental study on anterior cruciate ligament reconstruction. Sci Rep. 201;6 :21704

  9. Wu XB, Wang JQ, Zhao CP, Sun X, Shi Y, Zhang ZA et al. Printed three-dimensional anatomic templates for virtual preoperative planning before reconstruction of old pelvic injuries: Initial results. Chin Med J. 2015; 128(4): 477-482.

  10. Li Z, Li Z, Xu R, Li M, Li J, Liu Y et al. Three-dimensional printing models improve understanding of spinal fracture--A randomized controlled study in China. Sci Rep, 2015; 5:11570.

  11. Esses SJ, Berman P, Bloom AI, Sosna J. Clinical applications of physical 3D models derived from MDCT data and created by rapid prototyping. AJR Am J Roentgenol. 2011; 196(6):W683–688.

  12. Malik HH, Darwood AR, Shaunak S, Kulatilake P, El-Hilly AA, Mulki O et al. Three dimensional printing un surgery: a review of current surgical aplications. J Surg Res. 2015; 199(2): 512-522.

  13. Fuller SM, Butz DR, Vegang CB, Makhlouf MV. Application of 3-dimensional printing in hand surgery for production of a novel bone reduction clamp. J Hand Surg Am. 2014; 39(9):1840-1845.

  14. Jeong HS, Park KJ, Kil KM, Chong S, Eun HJ, Lee TS et al. Minimally invasive plate osteosynthesis using 3D printing for shaft fractures of clavicles: technical note. Arch Orthop Trauma Surg. 2014; 134(11): 1551-1555.

  15. Qiao F, Li D, Jin Z, Gao Y, Zhou T, He J et al. Application of 3D customized external fixator for fracture reduction. Injury. 2015; 46(6): 1150-1155.

  16. Berman B. 3D printing, the new industrial revolution. Bus Horiz. 2012:155-162.

  17. Hurson C, Tansey A, O’Donnchadha B, Nicholson P, Rice J, McElwain J. Rapid prototyping in the assessment, classification and preoperative planning of acetabular fractures. Injury 2007; 38(10): 1158–1162.




2020     |     www.medigraphic.com

Mi perfil

C?MO CITAR (Vancouver)

Rev Sanid Milit Mex. 2017;71

ARTíCULOS SIMILARES

CARGANDO ...