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【24h】

Konstruktion eines innovativen 3D Modells des humanen Schallleitungsapparates basierend auf histologischen Schliffbildern

机译:基于组织学显微照片的人体声传导装置创新3D模型的构建

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摘要

Zusammenfassung Zielsetzung: Die anatomisch genaue Darstellung der Geh?rkn?chelchenkette im 3D Modell ist für die Simulation mit dem Fokus der Optimierung von Mittelohrprothesen unerl?sslich.Methodik: Das Felsenbein eines 56j?hrigen Mannes wurde in ungef?rbtes Epoxidharz eingebettet und mit der Feinschliffmethode mit einem Abtrag von ca. 35 μm pro Schleifgang bearbeitet. Die polierte Oberfl?che der Probe wurde mit der modifizierten F?rbemethode nach Mann-Dominici gef?rbt, mikroskopiert und durch 20.996 Fotos in verschiedenen Vergr??erungen dokumentiert. Durch die histologische Untersuchung konnte mit dem Programm Rhinoceros? 5 (64-bit; McNeel) ein dreidimensionales Modell der Geh?rkn?chelchenkette inklusive Ligamente und Muskeln erstellt werden.Zus?tzlich wurde die Probe zum Vergleich vor dem Beginn des Schleifens einer μCT–Untersuchung unterzogen und ein 3D Model aller kalzifizierten Areale der Geh?rkn?chelchenkette erstellt.Ergebnisse: Aus den histologischen Daten k?nnen im 3D Modell der Geh?rkn?chelchen alle inneren Strukturen, wie ein Blutgef??system und Knorpelanteile differenziert und detailliert dargestellt werden. Zus?tzlich lassen sich Weichgewebe wie Ligamente und Muskeln, sowie das Trommelfell wiedergeben.Das aus den μCT-Daten gewonnene Modell der kalzifizierten Strukturen der Geh?rkn?chelchen erlaubt durch das geringere Aufl?sungsverm?gen nicht die Darstellung des feinen Blutgef??systems.Schlussfolgerung: Für die Herstellung eines optimierten Simulationsmodells der menschlichen Geh?rkn?chelchenkette eignet sich besonders die Feinschliffmethode, da so alle Arten von Gewebe differenziert in einem computergestützten, dreidimensionalen Modell dargestellt werden k?nnen.Unterstützt durch: Unterstützt durch den Sonderforschungsbereich 599 „Zukunftsf?hige bioresorbierbare und permanente Implantate aus metallischen und keramischen Werkstoffen“ im Teilprojekt D1 „Funktionalisierte Mittelohrprothesen“, gef?rdert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).Der Erstautor gibt keinen Interessenkonflikt an.
机译:摘要目的:在3D模型中,听骨链的解剖学精确表示对于仿真是必不可少的,重点在于优化中耳假体;方法:将56岁男性的颞骨埋入无色环氧树脂中,并涂以精细打磨方法,每个打磨步骤去除约35μm。用改进的曼-多米尼奇(Mann-Dominici)着色方法对样品的抛光表面进行着色,在显微镜下观察并以不同放大倍数记录20996张照片。通过组织学检查,犀牛? 5(64位; McNeel)可以创建包括韧带和肌肉的听骨链的三维模型,此外,还对样本进行了μCT检查,并对所有钙化区域的3D模型进行了建模。建立听觉听骨链。结果:从组织学数据可以区分所有内部结构,例如血管系统和软骨部分,并在听小骨的3D模型中详细显示。另外,还可以复制韧带,肌肉等软组织以及鼓膜,但由于μCT数据分辨率低,因此从μCT数据获得的小骨钙化结构模型无法可视化。结论:微调方法特别适合于生成人类听骨链的优化仿真模型,因为它可以在计算机辅助的三维模型中区分所有类型的组织,并受以下支持:协作研究中心599支持由德国研究基金会(DFG)资助的D1子项目“功能化中耳假体”中的“由金属和陶瓷材料制成的可生物吸收的永久性永久植入物”,第一作者没有指出任何利益冲突。

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