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基于数字工作流的定制化眼部缺陷假体康复方案

《3D Printing in Medicine》:Custom prosthetic rehabilitation of ocular defects with a digital workflow

【字体: 大 中 小 】 时间:2026年08月14日 来源:3D Printing in Medicine 3.1

编辑推荐:

  摘要目的利用数字技术,包括高分辨率成像、计算机辅助设计(CAD)以及三维(3D)打印技术,打造一种高效流程,实现轨道假体的快速、可重复且经济高效的数字化制造,从而克服传统手工制作假体的局限性——这些假体需要大量人工、难以重复制作,且往往无法达到最佳的适配效果。材料与方法本研究提出

  

摘要

目的

利用数字技术,包括高分辨率成像、计算机辅助设计(CAD)以及三维(3D)打印技术,打造一种高效流程,实现轨道假体的快速、可重复且经济高效的数字化制造,从而克服传统手工制作假体的局限性——这些假体需要大量人工、难以重复制作,且往往无法达到最佳的适配效果。

材料与方法

本研究提出了一种用于硅胶轨道假体制作的数字化工作流程,结合CT扫描生成的3D重建数据、逆向工程技术以及立体光刻技术,通过3D打印的光固化树脂负模来制作定制化的硅胶假体。3D重建采用Mimics 10.01软件完成,而缺陷边缘的界定及假体设计则借助Geomagic Studio 2013软件实现。

结果

最终制成的假体具有良好的面部对称性、准确的肤色匹配度、出色的贴合度以及较高的佩戴舒适度,为提升患者的生活质量提供了一种极具前景的方法。该方案大大减少了对人工劳动的依赖,便于假体的存档和复制,同时具备较高的效率与美观度,因此可作为轨道修复领域的实用替代方案。

结论

本文描述的数字化工作流程为硅胶轨道假体的制作建立了一套高效且系统化的方法。

目的

利用数字技术,包括高分辨率成像、计算机辅助设计(CAD)以及三维(3D)打印技术,打造一种高效流程,实现轨道假体的快速、可重复且经济高效的数字化制造,从而克服传统手工制作假体的局限性——这些假体需要大量人工、难以重复制作,且往往无法达到最佳的适配效果。

材料与方法

本研究提出了一种用于硅胶轨道假体制作的数字化工作流程,结合CT扫描生成的3D重建数据、逆向工程技术以及立体光刻技术,通过3D打印的光固化树脂负模来制作定制化的硅胶假体。3D重建采用Mimics 10.01软件完成,而缺陷边缘的界定及假体设计则借助Geomagic Studio 2013软件实现。

结果

最终制成的假体具有良好的面部对称性、准确的肤色匹配度、出色的贴合度以及较高的佩戴舒适度,为提升患者的生活质量提供了一种极具前景的方法。该方案大大减少了对人工劳动的依赖,便于假体的存档和复制,同时具备较高的效率与美观度,因此可作为轨道修复领域的实用替代方案。

结论

本文描述的数字化工作流程为硅胶轨道假体的制作建立了一套高效且系统化的方法。

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