Onderzoek naar 3D geprinte fantomen voor trainingsdoeleinden en vergemakkelijken klinische validatie

Het project richt zich op het ontwikkelen van 3D geprinte flexibele en transparante structuren voor training en simulatie in cardiovasculaire chirurgie, met als doel efficiëntie en haptische feedback te verbeteren.

Subsidie
€ 20.000
2023

Projectdetails

Inleiding

Uit voorgaand haalbaarheidsonderzoek (MIT haalbaarheid 2021) is geconcludeerd dat het zowel technisch, juridisch als economisch haalbaar is om 3D-geprinte flexibele en transparante structuren in te zetten in het aanloopproces van chirurgische ingrepen binnen het cardiovasculaire domein. De producten geproduceerd door 3D Medical Support zijn inmiddels gevalideerd in de markt als gevolg van een marktonderzoek en zullen de komende maanden toegepast worden in de praktijk met veelbelovende vooruitzichten.

Marktonderzoek en Samenwerking

Tijdens marktonderzoek, samenwerking en interviews met onderzoekers, artsen en specialisten in het werkveld (van Universiteit Twente, Techmed Centre, MST, Gore Medical, Medtronic) is tevens gebleken dat er grote meerwaarde is voor het gebruik van 3D-geprinte modellen voor:

  • Simulatie
  • Training
  • Instructie
  • Klinische validatie

Het is op dit moment heel moeilijk om te trainen voor specifieke klinische scenario’s omdat deze scenario’s slechts zeer beperkt kunnen worden gesimuleerd met karkasstudies. Het snel kunnen testen en ontwikkelen van nieuwe medische hulpmiddelen, procedures en diensten stuit hierbij op een vergelijkbaar probleem, wat leidt tot grote inefficiëntie en vertragingen bij het ontwikkelen hiervan.

Haptische Terugkoppeling

Voor het adequaat nabootsen van een klinische ingreep is het van belang dat het gebruikte model dezelfde haptische terugkoppeling (gevoel op tast) geeft aan de arts in spé, medisch specialist of de volgende state-of-the-art chirurgische robot. Het organisch weefsel van de mens bestaat niet uit homogeen materiaal maar uit diverse fysische eigenschappen. De relevantie van de diverse fysische eigenschappen zal nader moeten worden onderzocht en worden bepaald per toepassing.

Imaging Technologieën

Naast de eigenschappen die van belang zijn voor de haptische terugkoppeling, is het ook van belang dat geproduceerde modellen zich repetitief gedragen wanneer deze worden geïnspecteerd met behulp van medische imaging technologieën zoals:

  1. CT
  2. Mammografie
  3. SPECT
  4. PET
  5. MRI
  6. Ultrasoon

De rol van deze imaging technologieën neemt toe met de opmars van veiligere, non-invasieve ingrepen die mogelijk worden gemaakt door de toename van technische ontwikkelingen.

Ervaring en Netwerk

3D Medical Support heeft in samenwerking met de Universiteit Twente gedurende de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het samenstellen en ontwikkelen van printtechnieken en materialen. Hiernaast heeft 3D Medical Support een uitgebreid netwerk opgebouwd van specialisten op diverse gebieden zoals compliance. Deze ervaringen en dit netwerk zijn geschikt voor het ontwikkelen van andere eigenschappen en toepassingen naast de eerder onderzochte flexibiliteit en transparantie die relevant zijn voor gebruik in de aanloop van cardiovasculaire ingrepen.

Financiële details & Tijdlijn

Financiële details

Subsidiebedrag€ 20.000

Tijdlijn

StartdatumOnbekend
EinddatumOnbekend
Subsidiejaar2023

Partners & Locaties

Projectpartners

  • 3D Medical Support BVpenvoerder

Land(en)

Netherlands

Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid

MIT Haalbaarheid

Natuurbeheer op alternatieve brandstoffen

Rotink onderzoekt de haalbaarheid van duurzame natuurbeheersystemen op alternatieve brandstoffen om te voldoen aan strengere milieuregels en de toenemende vraag naar schone machines.

€ 17.417
MIT Haalbaarheid

Currency Exchange Algorithm

Globadyme ontwikkelt een geïntegreerd platform voor betalingsverwerking om transactiekosten met 50% te verlagen en AI te gebruiken voor efficiënte valutaconversies.

€ 19.950
MIT Haalbaarheid

Unikee

MQD BV onderzoekt een tokenomics-oplossing voor NFT-transacties om de traceerbaarheid van producten te verbeteren en namaak en illegale wederverkoop te bestrijden.

€ 20.000
MIT Haalbaarheid

Active Aerodynamics

Het project onderzoekt de haalbaarheid van actieve aerodynamische systemen voor het F22-model om prestaties te verbeteren en brandstofverbruik te verlagen.

€ 20.000

Vergelijkbare projecten uit andere regelingen

EIC Pathfinder

High-throughput ultrasound-based volumetric 3D printing for tissue engineering

SONOCRAFT aims to revolutionize myocardial cell construct bioprinting by combining rapid volumetric printing with ultrasonic manipulation to create functional cardiac models for drug testing and disease research.

€ 2.999.625
MIT R&D Samenwerking

ADAM-X-Heart

Utrecht Preclinical en Medical-X ontwikkelen ADAM-X-Heart, een proefdiervrije simulator voor hartchirurgische training, om de kwaliteit, capaciteit en kosten van opleidingen te verbeteren.

€ 329.735
MIT R&D Samenwerking

MED3D WAVE PRINTER

De MED3D WAVE PRINTER ontwikkelt een geavanceerde 3D-printer voor in-huis productie van medische hulpmiddelen, die snelheid, precisie en sterkte verbetert door innovatieve golvende printtechnologie.

€ 189.497
MIT R&D Samenwerking

3D printen: een stap vooruit!

Gyromotics en Leapfrog ontwikkelen een gepersonaliseerde onderbeenprothese met 3D-printtechnologie, gericht op verbeterd draagcomfort en functionaliteit voor een concurrerende prijs.

€ 198.240