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Mimics - 医学影像处理软件

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Mimics是Materialise公司的交互式的医学影像控制系统,即为Materialise's interactive medical image control system。Mimics软件功能强,可以用CT机和MRI机甚至三维彩超的断层图像进行三维重建,输出为通用的三维格式,进行三维打印、科研、医疗、有限元分析等应用。广泛应用于临床、生物医学工程、材料工程等领域。很大的扩展了三维数据的运用范围。     

 

它可以很快的帮助医学工作者处理患者的医学图像,并且处理的图像很清晰;而且软件还可以进行模仿三维医学的图像进行很快的分隔,将患者的图像进行三维模仿等;软件包括了MRI、三维超声、MRI等图像的模仿。    

 

软件特点:

  • 导入DICOM,JPEG,TIFF,BMP,X射线或原始图像数据

  • 轻松的创建准确的3D模型

  • 执行专门的解剖分析

  • 几乎模拟手术导出的用于3D分析,FEA网格划分,设计或3D打印的3D模型

  • 使用分析原理促进复杂的解剖学测量

  • 准确评估肿瘤的大小或肿瘤的复杂性

  • 调查并跟踪手术的结果

  • 预测用于手术的板和螺钉的正确尺寸

  • 检查软骨的厚度

  • 出口测量和分析进一步统计分析

   

一、解剖工程
   

依赖丰富的知识与Mimics套件软件,我们为您提供下述服务:    

  1. DICOM到3D:将您的DICOM图像进行转换后对骨骼、器官和装置的模型进行精准化处理

 

   

    2. 3D到CAD:使用我们的解剖逆向工程工具,将您的3D文件转换成为IGES文件,后者可以被载入传统的CAD软件     

 

   

    3. 3D分析:我们可以为您的3D模型提供您可能需要的附加信息:骨壁厚度、血管直径等     

 

   

    4. 医学模型:不管您是需要台式模型来开展临床前研究,进行患者特异设计,呈现患者的解剖结构以做好手术准备,我们的工程师都是您忠诚的伙伴,为您设计提供您的需求。此外,它们还将帮助您选择能达到您要求的、合适的成型制造方法。     

   

   

    5. FEA/CFD建模:您可以信赖我们的FEA/CFD专家—他们会把您的3D模型转换成有用的3D网格,为您的分析提供便利。它们可以帮助您完成分析工作。    

 

      

二、解剖模型
   

从虚拟到有形    

不管是3D图形怎么好,都比不过手里拿着模型......    

Mimics套件具有虚拟3D解剖学可视化选项,但有时用手摸着实体模型比什么图像都更具说服力。因此,您可以运用成型制造技术创建真实、有形的模型。实体模型便于您探究和评估患者的解剖学情况,更好的了解病理。这些知识有利于做出医学诊断。3D模型还是与患者或医疗团队讨论治疗方案的理想工具。允许您在手术前将弯板和植入件安装到模型内。我们能运用材料为您制造部件。     

   

Mimics套件的应用:    

  • 量化,检查和计划

通过Materialise简化了医学图像的测量和3D模型的分析。您可以使用颜色图图上的可见信息(骨骼厚度,术前和术后骨比较等)来量化和检查骨骼。然后可以导出此信息以进行进一步统计分析。    

  • 术后分析

由于患者不一定要接受额外扫描的CT辐射,因此使用CT扫描进行的术后设备分析可能很昂贵,有的根本不可能  同样,尸体测试可能既耗时又昂贵。     

  • 解剖测量

复杂的解剖学测量,心脏解剖学和运动,病理或骨厚度分析,与统计模型的比较;当您处理复杂的操作时,您要于结果而不是工具。    

  • 台式模型设计

作为研究人员,您始终牢记解剖装置被放置在体内的事实。因此,一般情况下,您应该能够牢记这一点。我们的Mimics套件使您能够进行3D解剖模型生成,以进行台架测试,教育,动手程序培训和营销。

  • 有限元网格

想象一下,您可以预测设备的适用性,还可以预测其在患者体内的长期功效。有限元分析有可能彻底改变患者的治疗方式。借助Mimics  Innovation Suite,可以地从医学图像数据创建患者的高FEA网格,使您更接近实际临床应用。    

  • 虚拟手术

不管是计划患者治疗还是设计新的植入物,您都需要做出正确的决定。通过模拟手术过程并分析适合患者实际解剖结构的设备。Materialize Mimics套件可将您快速地扫描转移到虚拟手术。    

  • 患者的设备设计

作为设备设计师,始终在运行。同时,设计患者的设备需要关注。Materia提供了开发的高工具,以您简化设计过程,同时满于患者的设备的要求。我们的服务着您可以根据需要利用高等自动化。    

  • 应用

Mimics套件开发背后的知识和经验可用于几个领域。通常患者的工具的功能有关。例如,在考古学中,已经对骨头碎片和骨骼进行了分析以进行历史研究,一些应用已用于化石研究。    

 

推荐系统要求

 

软件 硬件
Windows®10-64位版本1909

Windows®11 22H2

第九代Intel® Core™ i7或同等产品
MicrosoftEdge®或同等版本 内存:16GB
PDF查看器

兼容DirectX®11.0的AMD Radeon / NVIDIA®GeForce® card with 2GB RAM

.NET Framework 4.6.1(或更高版本) 硬盘空间:40GB
  分辨率:1920x1080或更高

 

 * 处理大于1GB的数据集,系统应符合建议的系统要求。诸如Smart Expand和冠状动脉分割,即使对于较小的据集也需要按照建议的要求指定的硬件。当使用4D或多堆栈数据时,随着将更多图像系列导入到项目中,所需的RAM数量会增加。

     

一个3D模型胜过千言万语    

我们使用HeartPrint服务打印心血模型方面具有丰富的知识。此外,得益于公司在成型制造领域所积累的经验,我们几乎能够打印任意解剖学模型。    

 

在医学实践中,医学模型的功效已经得到了充分体现。不管是在术前规划还是在与患者沟通的过程中,医学模型都提供了很多便利。医学模型在业界达到了广泛的应用。Materialis公司有成型制造方面的优势,我们可将Mimics创建套件和医学模型创建联系起来。    

 

二、心脏打印    

HeartPrint是为病人量身定制的心血管解剖图提供三维模型打印服务。    

 

1. 心脏打印的市场营销    

有了解剖结构的HeartPrint模型,可在其中植入贵公司的医疗装置,创造惊人的效果,使您的产品引起关注    

案例1:透明的心脏    

 

   

案例2:附有心肌的心脏    

 

      

2. 心脏打印的教育和培训,在培训客户或教育学生时实践很宝贵。把尸体成本省下来,改用患者特异医学模型吧!    

案例1:先天性心脏模型     

   

   

患者与扫描信息    

● 男性,婴儿,白种人

● 病理:右室双出口、心房间隔缺损、室间隔缺损    

● 来源:CTA    

 

应用举例    

● 干预规划    

● 解剖教育    

● 外科手术干预培训    

 

3D打印模型特征   

● 心脏组织与主动脉用柔性材料打印    

● 有内脏和主动脉弓    

● 导管    

● 可视化心室切口    

 

案例2:主动脉瓣和二尖瓣钙化的肥厚性心脏模型    

 

   

患者与扫描信息    

● 女性,73岁,白种人    

● 病理:严重的主动脉瓣与二尖瓣狭窄、心室肥大    

● 来源:CTA    

应用举例    

● 干预规划    

● 解剖教育

● 外科手术干预培训    

3D打印模型特征     

● 心脏组织用柔性材料打印,而钙化物用半刚性材料打印    

● 左心房和右心敞开—实现可视化    

● 可见心室肌小梁和主要的乳头状肌    

● 可见的二尖瓣和主动脉瓣口及升主动脉     

   

3. 心脏打印的装置与研发就医疗设备而言,从理念到功能原型试验是很大的挑战。而HeartPrint模型能够为您提供宝贵的实践经验,帮助您克服很多传统障碍。用标准的患者特异模型或基于您自有DICOM数据建立的模型,完成产品开发和测试,让市场发生彻底变革。测试装置的植入,开展血流量研究,研究患者体内的畸变—有了HeartPrint模型,这均可实现,而不必进行昂贵的尸体或动物试验。    

案例1:主动脉瓣硬化及TAVI装置植入     

   

   

患者与扫描信息    

● 女性,82岁,白种人    

● 病理:严重的主动脉瓣钙化    

● 来源:CTA    

 

应用举例    

● 主动脉瓣植入测试    

● 医师沟通    

● 干预规划

 

3D打印模型特征    

● 心脏组织用柔性材料打印,而钙化物用半刚性材料打印    

● 可视化心室切口    

● 可见主要乳头肌,二尖瓣口和主动脉病变    

● 心室肌小梁消除     

● 主动脉瓣用刚性材料打印    

 

4、心脏打印用于人体临床试验  

改善临床前和临时试验的效率或初次用于人体的干预措施的效率。如果在患者解剖结构模型中预先植入一个装置,干预人员就能做好更充分的准备。此外,可以在术前对支架移植物或人工瓣膜等装置的植入进行测试,从而提前发现可能出现的问题,为寻求解决方案争取时间。    

案例1:主动脉瓣膜硬化及TAVI装置植入     

   

     

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