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#Neues aus der Industrie
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Maßgeschneiderte intrakranielle Gefäßmodelle: Maßgeschneiderte Lösungen von Trandomed für die Neurointervention
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Maßgeschneiderte intrakranielle Gefäßmodelle: Maßgeschneiderte Lösungen von Trandomed für die Neurointervention
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Bei der Neurointervention sind pauschale Ansätze unzureichend. Jedes intrakranielle Gefäßsystem eines Patienten ist einzigartig, mit unterschiedlichen Tortuositäten, Durchmessern und Pathologien - eine individuelle Anpassung ist der Eckpfeiler einer effektiven Schulung, Geräteprüfung und Verfahrenserprobung. Wir bei Trandomed sind darauf spezialisiert, patientenspezifische, in 3D gedruckte intrakranielle Gefäßmodelle zu liefern, die genau auf Ihre klinischen und Forschungsanforderungen zugeschnitten sind.
Warum Individualität in der Neurointervention wichtig ist
Das Gefäßnetz des Gehirns - von der Arteria carotis interna bis zum Circulus Willis und den distalen Hirnarterien - weist eine große anatomische Variabilität auf. Standardisierte Modelle des neurovaskulären Systems können seltene Pathologien, komplexe Aneurysmen oder patientenspezifische Gefäßgeometrien oft nicht nachbilden, was zu:
1.Unzureichendes Training für Hochrisikofälle (z. B. Weithals-Aneurysmen, schwere Stenosen oder Gefäßverkrümmungen)
2.Ungenaue Prüfung von neurointerventionellen Geräten (Mikrokatheter, Stents, Spulensysteme)
3.Lücken bei der Einübung komplexer endovaskulärer Arbeitsabläufe
4.Benutzerdefinierte Modelle beseitigen diese Hindernisse, indem sie die menschliche Anatomie widerspiegeln und sicherstellen, dass Ihr Team auf anatomisch präzisen Plattformen trainiert, testet und probt.
Kundenspezifische intrakranielle Gefäßmodelle von Trandomed: Gebaut für Ihre Bedürfnisse
Unsere Hauptstärke liegt in der flexiblen, datengesteuerten Anpassung, die durch fortschrittliche 3D-Rekonstruktion und hochauflösende 3D-Drucktechnologie unterstützt wird. Jedes Modell wird auf der Grundlage von CT/MRI-Daten des Patienten oder der von Ihnen bereitgestellten Konstruktionsdateien (STL, STEP, CAD) erstellt, um eine 1:1-Genauigkeit zu gewährleisten:
1.Gefäßgeometrie: Exakte Nachbildung von Gefäßschlängelungen, Verzweigungswinkeln und Innen-/Außendurchmessern (vom Aortenbogen bis zu A2/M2-Segmenten der Hirnarterien)
2.Pathologien: Anpassbare Aneurysmen (Größe, Lage, Halsbreite), Stenosen, arteriovenöse Malformationen (AVMs), Dissektionen oder embolische Läsionen
3.Modularer Aufbau: Auswechselbare Segmente (z. B. Aortenbogen, Karotis, intrakranielle Teile) für Tests mit mehreren Szenarien; kompatibel mit standardmäßigem neurointerventionellem Training.
Hauptanwendungen für kundenspezifische neurovaskuläre Modelle
Klinisches Training und Ausbildung
Beherrschen komplexer Verfahren (Aneurysma-Coiling, Thrombektomie, Stentimplantation) an patientenspezifischer Anatomie. Ideal für Neurochirurgen, interventionelle Radiologen und Stipendiaten zur Verfeinerung von Techniken ohne Patientenrisiko.
F&E und Prüfung medizinischer Geräte
Validieren Sie die Leistung von Mikrokathetern, Führungsdrähten, Stents und Emboliespiralen. Unsere Modelle bilden reale Herausforderungen nach (z. B. enge Kurven, brüchige Wände), um die Einschiebbarkeit, Navigierbarkeit und Kompatibilität der Geräte zu testen und so die Forschung und Entwicklung sowie die Zulassung zu beschleunigen.
Probe des Verfahrens
Planen Sie risikoreiche Operationen, indem Sie sie an einer 1:1-Nachbildung des Gefäßsystems des Patienten proben. Reduzieren Sie intraprozedurale Komplikationen, optimieren Sie die Geräteauswahl und verbessern Sie die chirurgische Sicherheit.
Akademische und pharmazeutische Forschung
Unterstützen Sie hämodynamische Studien, Strömungssimulationen und Medikamententests mit anatomisch genauen, reproduzierbaren Modellen.
Der Trandomed-Vorteil
1.Unerreichte Präzision: Abgeleitet von echten klinischen Daten, mit 3D-Druck, der Details im Mikrometerbereich liefert.
2.Langlebig und transparent: Hochwertige, biokompatible Materialien gewährleisten eine langfristige Nutzung; transparente Optionen ermöglichen die Echtzeit-Visualisierung von Gerätenavigation und Blutfluss.