Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
СПбГУ

Как используют 3D-печать в медицине

В Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ создают точные трёхмерные модели костей, суставов и органов, индивидуальные импланты и хирургические инструменты. Врач получает возможность заранее изучить проблему и выбрать оптимальную тактику операции. Лаборатория биоинженерных и аддитивных технологий работает сразу по четырём направлениям: «Мы работаем с пациентами, для которых использование 3D-моделирования — обычно последняя надежда на выздоровление: это люди, которые уже обращались в ряд клиник со своим сложным случаем, но им не смогли помочь, потому что стандартные подходы не дали результатов», — объяснил начальник отдела Александр Апанасенко. Основой служат данные КТ или МСКТ. Врач и инженер совместно изучают снимки, печатают макеты, обсуждают ход операции. Если нужно, создают индивидуальные изделия с точными углами доступа и местами для инструментов. Один из последних кейсов — пациент с переломом в месте ранее установленного протеза колена. Специалисты разработали

В Клинике высоких медицинских технологий имени Пирогова СПбГУ создают точные трёхмерные модели костей, суставов и органов, индивидуальные импланты и хирургические инструменты. Врач получает возможность заранее изучить проблему и выбрать оптимальную тактику операции.

Смешанная или дополненная реальность — вспомогательный инструмент для быстрой ориентации хирургов. Изображение предоставлено Александром Петровым
Смешанная или дополненная реальность — вспомогательный инструмент для быстрой ориентации хирургов. Изображение предоставлено Александром Петровым

Лаборатория биоинженерных и аддитивных технологий работает сразу по четырём направлениям:

  • Анатомическое планирование — пластиковые копии костей и суставов для подготовки хирурга
  • Учебные макеты для студентов и ординаторов
  • Индивидуальные инструменты — шаблоны-направители для точного сверления и установки имплантов
  • Индивидуальные импланты
«Мы работаем с пациентами, для которых использование 3D-моделирования — обычно последняя надежда на выздоровление: это люди, которые уже обращались в ряд клиник со своим сложным случаем, но им не смогли помочь, потому что стандартные подходы не дали результатов», — объяснил начальник отдела Александр Апанасенко.

Основой служат данные КТ или МСКТ. Врач и инженер совместно изучают снимки, печатают макеты, обсуждают ход операции. Если нужно, создают индивидуальные изделия с точными углами доступа и местами для инструментов.

Созданные с применением 3D-технологий реалистичные макеты помогают участникам медицинских мастер-классов эффективнее усваивать новые знания. Фото предоставлено Александром Апанасенко
Созданные с применением 3D-технологий реалистичные макеты помогают участникам медицинских мастер-классов эффективнее усваивать новые знания. Фото предоставлено Александром Апанасенко

Один из последних кейсов — пациент с переломом в месте ранее установленного протеза колена. Специалисты разработали титановую втулку, которая соединила старый имплант с восстановленной костью. Сейчас пациент успешно проходит реабилитацию.

Также в урологии применяют объёмные модели почек. Хирург «видит» только проблемные зоны через очки дополненной реальности, сокращая время процедуры и снижая риск ошибок. Аналогично можно планировать врачебное вмешательство на печени, сосудах и других органах.

За семь лет лаборатория создала около 400 изделий, включая 25 индивидуальных имплантов в 2025 году. Каждая операция становится точнее, безопаснее и эффективнее. Пациенты быстрее возвращаются к привычной жизни, сокращаются осложнения и расходы на восстановление.