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 radioterapiiInfo
- 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
Links
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C64/00—Additive 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
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61N—ELECTROTHERAPY; MAGNETOTHERAPY; RADIATION THERAPY; ULTRASOUND THERAPY
- A61N5/00—Radiation therapy
- A61N5/10—X-ray therapy; Gamma-ray therapy; Particle-irradiation therapy
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE 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
- B33Y10/00—Processes of additive manufacturing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE 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
- B33Y50/00—Data acquisition or data processing for additive manufacturing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE 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
- B33Y80/00—Products made by additive manufacturing
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01T—MEASUREMENT OF NUCLEAR OR X-RADIATION
- G01T1/00—Measuring X-radiation, gamma radiation, corpuscular radiation, or cosmic radiation
- G01T1/02—Dosimeters
- G01T1/04—Chemical 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.
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)
| 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 |
-
2024
- 2024-08-13 PL PL449505A patent/PL449505A1/pl unknown
Patent Citations (3)
| 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)
| 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 |