Con questo materiale è ora possibile creare modelli vascolari biomeccanicamente accurati e altamente funzionali. Osserva l'elasticità delle arterie causata dalle variazioni della pressione sanguigna e dalle patologie e percepisci in modo realistico la risposta dei vasi sanguigni durante l'inserimento e l'impiantazione dei dispositivi.
Ottimizza la conoscenza dell'anatomia specifica di un paziente, che potrebbe essere difficile da catturare attraverso l'imaging (scansioni 2D) e le ricostruzioni 3D delle scansioni su computer. I modelli medici tridimensionali possono migliorare la diagnosi delle malattie, supportare decisioni informate in merito al trattamento e aiutare a prepararsi al meglio alla procedura eseguendo l'intervento chirurgico sul modello prima di entrare in sala operatoria.
Fornire soluzioni pratiche per la formazione chirurgica in un ambiente privo di rischi, esercitandosi su una replica accurata della patologia da trattare. Insegna ai professionisti del settore medico come eseguire procedure complesse. Mostra il funzionamento di un nuovo strumento o dispositivo chirurgico su un'anatomia specifica per il cui trattamento è stato progettato, tutto con un feedback tattile simile a quello reale.
Promuovi l'innovazione testando e perfezionando nuovi dispositivi e tecnologie su riproduzioni realistiche dell'anatomia umana per una serie di patologie. Crea coerenza nei test per migliorare la qualità dei prodotti, ridurre i costi e accelerare il time to market. I modelli stampati in 3D garantiscono un'elevata ripetibilità tra i campioni, riducendo al minimo le variabili contraddittorie e consentendo di effettuare test clinicamente rilevanti.
Unique GelMatrix material and GelSupport™ depositing patterns allow you to print small and large, complex vascular structures and easily remove internal support material.
The advanced material has a pudding-like consistency that allows for simple cleaning of blood vessel models. Water jets easily remove GelMatrix from blood vessels with inner diameters and wall thicknesses as small as 1.0 mm.