PL449505A1 - Sposób wytwarzania wielofazowego polimerowego dozymetru żelowego 3D imitującego tkanki ludzkie, miękką, kostną i płucną, przeznaczonego do opracowania planu leczenia w radioterapii - Google Patents

Sposób wytwarzania wielofazowego polimerowego dozymetru żelowego 3D imitującego tkanki ludzkie, miękką, kostną i płucną, przeznaczonego do opracowania planu leczenia w radioterapii

Info

Publication number
PL449505A1
PL449505A1 PL449505A PL44950524A PL449505A1 PL 449505 A1 PL449505 A1 PL 449505A1 PL 449505 A PL449505 A PL 449505A PL 44950524 A PL44950524 A PL 44950524A PL 449505 A1 PL449505 A1 PL 449505A1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
multiphase
dosimeter
imitating
tissue
phase
Prior art date
Application number
PL449505A
Other languages
English (en)
Inventor
Zbigniew Stempień
Marek Kozicki
Malwina Jaszczak-Kuligowska
Piotr Maras
Original Assignee
Politechnika Łódzka
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Politechnika Łódzka filed Critical Politechnika Łódzka
Priority to PL449505A priority Critical patent/PL449505A1/pl
Publication of PL449505A1 publication Critical patent/PL449505A1/pl

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C64/00Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional [3D] objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61NELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
    • A61N5/00Radiation therapy
    • A61N5/10X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
    • B33Y10/00Processes of additive manufacturing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
    • B33Y50/00Data acquisition or data processing for additive manufacturing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
    • B33Y80/00Products made by additive manufacturing
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01TMEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
    • G01T1/00Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
    • G01T1/02Dosimeters
    • G01T1/04Chemical dosimeters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Radiation-Therapy Devices (AREA)

Abstract

Przedmiotem zgłoszenia jest sposób wytwarzania wielofazowego polimerowego dozymetru żelowego 3D imitującego tkanki ludzkie, miękką, kostną i płucną, przeznaczonego do opracowania planu leczenia w radioterapii, z wykorzystaniem metody druku 3D polegającej na drukowaniu obiektu na podstawie jego modelu wirtualnego sporządzonego za pomocą programu komputerowego, poprzez wytwarzanie na podłożu bazowym za pomocą drukarki, której program sterujący jej pracą zawiera model wirtualny wytwarzanego obiektu, kolejnych warstw tego obiektu, jedna na drugiej z substratu do sporządzenia tego obiektu, aż do wytworzenia całego obiektu, który charakteryzuje się tym, że metodą druku 3D wytwarza się fazę dozymetru wielofazowego imitującą co najmniej jedną z tkanek tego wielofazowego dozymetru, na podstawie modelu wirtualnego drukowanej tkanki, który sporządza się na podstawie obrazów tkanki indywidualnego pacjenta, uzyskanych z tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, na podłożu bazowym ogrzanym do temperatury 50°C, z umieszczonego w dozowniku drukarki, zżelowanego roztworu dozymetrycznego do wytworzenia fazy wielofazowego polimerowego dozymetru 3D imitującej drukowaną tkankę. Roztwór dozymetryczny do wytworzenia fazy dozymetru wielofazowego imitującej tkankę kostną, roztwór dozymetryczny do wytworzenia fazy dozymetru wielofazowego imitującej tkankę miękką oraz roztwór dozymetryczny do wytworzenia fazy dozymetru wielofazowego imitującej tkankę płucną, przygotowuje się znanymi sposobami.
PL449505A 2024-08-13 2024-08-13 Sposób wytwarzania wielofazowego polimerowego dozymetru żelowego 3D imitującego tkanki ludzkie, miękką, kostną i płucną, przeznaczonego do opracowania planu leczenia w radioterapii PL449505A1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL449505A PL449505A1 (pl) 2024-08-13 2024-08-13 Sposób wytwarzania wielofazowego polimerowego dozymetru żelowego 3D imitującego tkanki ludzkie, miękką, kostną i płucną, przeznaczonego do opracowania planu leczenia w radioterapii

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL449505A PL449505A1 (pl) 2024-08-13 2024-08-13 Sposób wytwarzania wielofazowego polimerowego dozymetru żelowego 3D imitującego tkanki ludzkie, miękką, kostną i płucną, przeznaczonego do opracowania planu leczenia w radioterapii

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL449505A1 true PL449505A1 (pl) 2026-02-16

Family

ID=98772947

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL449505A PL449505A1 (pl) 2024-08-13 2024-08-13 Sposób wytwarzania wielofazowego polimerowego dozymetru żelowego 3D imitującego tkanki ludzkie, miękką, kostną i płucną, przeznaczonego do opracowania planu leczenia w radioterapii

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL449505A1 (pl)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104258505A (zh) * 2014-09-19 2015-01-07 西安交通大学医学院第一附属医院 肿瘤放射治疗剂量个体化验证仿真体模及其建立和应用
US20170248708A1 (en) * 2014-06-25 2017-08-31 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Method of producing a radiometric physical phantom of a biological organism and physical phantom produced by this method
PL239808B1 (pl) * 2019-04-26 2022-01-10 Politechnika Lodzka Sposób drukowania obiektów 3D z hydrożeli chemicznych oraz fizycznych

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20170248708A1 (en) * 2014-06-25 2017-08-31 Commissariat A L'energie Atomique Et Aux Energies Alternatives Method of producing a radiometric physical phantom of a biological organism and physical phantom produced by this method
CN104258505A (zh) * 2014-09-19 2015-01-07 西安交通大学医学院第一附属医院 肿瘤放射治疗剂量个体化验证仿真体模及其建立和应用
PL239808B1 (pl) * 2019-04-26 2022-01-10 Politechnika Lodzka Sposób drukowania obiektów 3D z hydrożeli chemicznych oraz fizycznych

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MALWINA JASZCZAK, RADOSŁAW WACH, PIOTR MARAS, MARIUSZ DUDEK I MAREK KOZICKI: "6 września 2018, 63, 175010", PHYSICS IN MEDICINE & BIOLOGY *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
de Muinck Keizer et al. Prostate intrafraction motion during the preparation and delivery of MR-guided radiotherapy sessions on a 1.5 T MR-Linac
Kim et al. Clinical experience with three-dimensional printing techniques in orthopedic trauma
Bylund et al. Analysis of interfraction prostate motion using megavoltage cone beam computed tomography
US10796607B2 (en) Dynamic phantom
Mottini et al. New approach for virtual surgical planning and mandibular reconstruction using a fibula free flap
Colvill et al. Anthropomorphic phantom for deformable lung and liver CT and MR imaging for radiotherapy
Xu et al. Detection of intrafractional tumour position error in radiotherapy utilizing cone beam computed tomography
Shrotriya et al. Design and development of an indigenous in-house tissue-equivalent female pelvic phantom for radiological dosimetric applications
Abdollahi et al. Dynamic anthropomorphic thorax phantom for quality assurance of motion management in radiotherapy
Kovacs et al. Computer aided surgical reconstruction after complex facial burn injuries–opportunities and limitations
Yan et al. Adaptive prediction of internal target motion using external marker motion: a technical study
Zeng et al. Three-dimensional printing of facial contour based on preoperative computer simulation and its clinical application
PL449505A1 (pl) Sposób wytwarzania wielofazowego polimerowego dozymetru żelowego 3D imitującego tkanki ludzkie, miękką, kostną i płucną, przeznaczonego do opracowania planu leczenia w radioterapii
CN114562987A (zh) 面部示踪器、空间定位系统、空间定位方法及磁刺激系统
Deutschmann et al. “Augmented reality” in conventional simulation by projection of 3-D structures into 2-D images: a comparison with virtual methods
Mueller et al. Tattoo-less chest wall and regional nodal irradiation using surface imaging
Ballard et al. The Role of 3-D Printing in Radiation Oncology: A Literature Review.
Chandrashekhar et al. Challenges and Application of 3D Printing in Radiation Oncology
Stiles Localization & Treatment Procedures in Radiation Therapy
Akiki et al. Dynamic radiological anthropomorphic thoracic phantom with a deformable chest wall
Bakhtiari Moghaddam et al. End-to-end testing of an online adaptive radiotherapy workflow for liver tumors using a dynamic Thoraco-abdominal anthropomorphic phantom
Singh et al. Recent advances and developments in the field of rapid prototyping for clinical applications
Tehrani et al. Nasal Reconstruction in a Patient with Basal Cell Carcinoma Using Digital Technology: A Case Report
White et al. Principles of treatment accuracy and reproducibility
Tomé et al. On the use of virtual simulation in radiotherapy of the intact breast