<link rel="stylesheet" href="styles.f3b1fba60ec7970c.css">

Натурні 3D–моделі як ефективний інструмент для відпрацювання навичок риноендоскопічних втручань

Альтернативна назва

Full-life 3D models as an effective tool for practitioning skills of rhinoendoscopic interventions

Анотація

The article presents an approach to developing and applying realistic 3D-printed anatomical models for training skills in rhinoendoscopic procedures. The methodology for acquiring and segmenting tomographic data, generating slice-based models, and fabricating them using additive technologies is described. Special attention is given to evaluating the effectiveness of the models in surgical training, including the ability to objectively assess technical performance using standardized tools such as OSATS. The results demonstrate reduced procedure time, improved accuracy of manipulations, and increased preparedness among otolaryngology trainees. The advantages of personalized 3D models, their role in simulation-based education, and future prospects for their integration into clinical practice are discussed.
У статті представлено підхід до створення та використання натурних 3D-друкованих анатомічних моделей для відпрацювання навичок риноендоскопічних втручань. Описано методику отримання та сегментації томографічних даних, формування позрізових моделей та їх подальше прототипування засобами адитивних технологій. Особливу увагу приділено оцінці ефективності моделей у навчальному процесі, включно з можливістю об’єктивного вимірювання хірургічних навичок за допомогою стандартизованих методик на кшталт OSATS. Наведено результати досліджень, які підтверджують зменшення часу виконання процедур, підвищення точності маніпуляцій та зростання рівня підготовленості лікарів-отоларингологів. Обговорюються переваги персоніфікованих 3D-моделей, їх роль у симуляційному навчанні та перспективи впровадження у клінічну практику.

Опис

УДК

Мова

Посилання на публікацію

Серія, номер

ISBN

ББК

Інші ідентифікатори

Пов’язані матеріали

Спонсорська підтримка

Правовласник

Бібліографічний опис

Сокольцов А. О., Кандауров І. В., Привалов Б. В., Носова Т. В., Шушляпіна Н. О., Носова Я. В., Авер’янова Л. О., Аврунін О. Г. Натурні 3d–моделі як ефективний інструмент для відпрацювання навичок риноендоскопічних втручань // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. 2025. № 2. С. 233-243. URI: https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/817.

Схвалення

Рецензія

Доповнено

Цитується в

Список використаної літератури (28)

  1. Сучасні технології фантомного моделювання в нейрохірургії як різновид симуляційного навчання лікарів-нейрохірургів/ В. О. П’ятикоп, О. Г. Аврунін, М. Ю. Тимкович, І. О. Кутовий, І. О. Полях // Симуляційне навчання в системі підготовки медичних кадрів: матеріали навч.-метод. конф. – Харків: ХНМУ, 2016. – С. 136–138.
  2. Комп’ютерне планування малоінвазивних втручань в офтальмології та нейрохірургії / Аврунін О. Г., Філатов В. О., Тимкович М. Ю., Кухаренко Д. В., П’ятикоп В. О. – Харків: ХНУРЕ, 2020. – 160 с. DOI : 10.30837/978-966-659-283-8.
  3. Ayub S. M. "See one, do one, teach one": Balancing patient care and surgical training in an emergency trauma department // J. Glob. Health. – 2022. – Vol. 12. – P. 03051. DOI: 10.7189/jogh.12.03051.
  4. Avrunin O. G. et al. Application of 3D printing technologies in building patient-specific training systems for computing planningin rhinology // Information Technology in Medical Diagnostics II. – 2019. – P. 1–8. DOI: 10.1201/9780429057618-1.
  5. Avrunin O. et al. Computed tomography dataset analysis for stereotaxic neurosurgery navigation // Proc. Int. Conf. Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL). – 2019. – P. 606–609. DOI: 10.1109/CAOL46282.2019.9019459.
  6. Tiwari D., Vobilisetty R. K., Heer B. Current Application and Future Prospects of 3D Printing in Otorhinolaryngology // Indian J. Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2022. – Vol. 74(1). – P. 123–126. DOI: 10.1007/s12070-021-02634-5.
  7. Meyer-Szary J. et al. The Role of 3D Printing in Planning Complex Medical Procedures and Training of Medical Professionals // Int. J. Environ. Res. Public Health. – 2022. – Vol. 19(6). – P. 3331. DOI: 10.3390/ijerph19063331.
  8. Tikka S. et al. A Feasible, Low-Cost Capsicum and Tomato Model for Endoscopic Sinus and Skull Base Surgery Training // Indian J. Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2022. – Vol. 74(Suppl 3). – P. 4565–4570. DOI: 10.1007/s12070-021-02583-z.
  9. De Oliveira H. F. et al. A feasible, low-cost, reproducible lamb’s head model for endoscopic sinus surgery training // PLoS One. – 2017. – Vol. 12(6). – e0180273. DOI: 10.1371/journal.pone.0180273.
  10. Suzuki M. et al. Remote Training of FESS With Advanced 3D Models and Telemedicine System // Front. Surg. – 2021. – Vol. 8. – 746837. DOI: 10.3389/fsurg.2021.746837.