Simulador impreso en 3D para el entrenamiento médico de la punción renal percutánea

Descripción del Articulo

Los problemas urológicos presentan un problema para la salud de los pacientes pediátricos. En ciertos casos, es necesario procedimientos invasivos, que empiezan con una punción en el riñón. Ante el aumento de las patologías, es necesario que los médicos puedan entrenar la punción de manera segura, c...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Bracamonte Sabogal, Augusto Patricio
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad de Ingeniería y tecnología
Repositorio:UTEC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.utec.edu.pe:20.500.12815/429
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12815/429
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Impresión Tridimensional
Biopsia con aguja
Equipo de radiología médica
Práctica Clínica Basada en la Evidencia
Three-dimensional printing
Needle biopsy
Medical radiology equipment
Evidence-Based Practice
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description Los problemas urológicos presentan un problema para la salud de los pacientes pediátricos. En ciertos casos, es necesario procedimientos invasivos, que empiezan con una punción en el riñón. Ante el aumento de las patologías, es necesario que los médicos puedan entrenar la punción de manera segura, controlada y con el mayor realismo posible. Por esta razón, esta tesis plantea el diseño y desarrollo de un simulador impreso en 3D para la práctica médica de la función renal percutánea. Se segmentó la tomografía computarizada de un paciente para obtener el riñón, cálices renales y cuerpo del paciente, con control de calidad por un médico radiólogo. Luego, se creó un vacío para el transductor de ultrasonido y se modificó el cuerpo del paciente. Mediante diseño CAD, se diseñaron moldes para el vacío, riñón y cálices renales, junto a una base para posición prona. Los moldes, la base y el cuerpo fueron impresos en 3D, pasando por control de calidad con un calibrador micrométrico. Empleando gelatina, silicona ecogénica y gel balístico, se construyeron los cálices, el riñón y el vacío, con su respectiva base. Finalmente, la funcionalidad del simulador fue comprobada por un médico radiólogo. Las segmentaciones tuvieron menos de 2 % de error, por lo que fueron consideradas correctas para su uso. En 28 de 29 (96.55 %) de las medidas realizadas en las piezas, se encontró un error menor al 2 %, indicando una manufactura correcta. Durante la prueba con el medico radiólogo, el simulador probo ser funcional, cumpliendo los criterios establecidos en esta investigación.
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Se segmentó la tomografía computarizada de un paciente para obtener el riñón, cálices renales y cuerpo del paciente, con control de calidad por un médico radiólogo. Luego, se creó un vacío para el transductor de ultrasonido y se modificó el cuerpo del paciente. Mediante diseño CAD, se diseñaron moldes para el vacío, riñón y cálices renales, junto a una base para posición prona. Los moldes, la base y el cuerpo fueron impresos en 3D, pasando por control de calidad con un calibrador micrométrico. Empleando gelatina, silicona ecogénica y gel balístico, se construyeron los cálices, el riñón y el vacío, con su respectiva base. Finalmente, la funcionalidad del simulador fue comprobada por un médico radiólogo. Las segmentaciones tuvieron menos de 2 % de error, por lo que fueron consideradas correctas para su uso. En 28 de 29 (96.55 %) de las medidas realizadas en las piezas, se encontró un error menor al 2 %, indicando una manufactura correcta. Durante la prueba con el medico radiólogo, el simulador probo ser funcional, cumpliendo los criterios establecidos en esta investigación.Urological problems present a health problem for pediatric patients. In certain cases, invasive procedures are necessary, starting with a puncture of the kidney. Given the increase in pathologies, it is necessary for physicians to be able to train the puncture in a safe, controlled and as realistic way as possible. For this reason, this thesis proposes the design and development of a 3D printed simulator for the medical practice of percutaneous renal puncture. The CT scan of a patient was segmented to obtain the kidney, renal calyxes, and the patient’s body. The segmentations were passed through quality control by a medical radiologist. A vacuum was created for the ultrasound transducer and modifications were made to the patient’s body. Using CAD design, molds were created for the ultrasound vacuum, kidney and renal calyxes, along with a base for prone position. The molds, the base and the patient’s body were 3D printed and passed through quality control with a micrometer caliper. Using gelatin, echogenic silicone and ballistic gel, the calyxes, kidney and ultrasound vacuum were built, respectively, with their respective base. Finally, the functionality of the simulator was checked by a radiologist. The segmentations had less than 2 % error, so they were considered correct for use. In 28 out of 29 (96.55 %) of the measurements performed on the manufactured parts, an error of less than 2 % was found, indicating correct manufacturing. During the test with the radiologist, the simulator proved to be functional, meeting the criteria established in this research.Tesisapplication/pdfspaUniversidad de Ingeniería y TecnologíaPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Repositorio Institucional UTECUniversidad de Ingeniería y Tecnología - UTECreponame:UTEC-Institucionalinstname:Universidad de Ingeniería y tecnologíainstacron:UTECImpresión TridimensionalBiopsia con agujaEquipo de radiología médicaPráctica Clínica Basada en la EvidenciaThree-dimensional printingNeedle biopsyMedical radiology equipmentEvidence-Based Practicehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00Simulador impreso en 3D para el entrenamiento médico de la punción renal percutánea3D printed simulator for the medical training of percutaneous renal punctureinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUBioingenieríaUniversidad de Ingeniería y Tecnología. BioingenieríaTítulo ProfesionalBioingeniero47528581https://orcid.org/0000-0003-4342-918470439900https://orcid.org/0000-0003-0075-354X511016Saavedra Espinoza, Harry GustavoManrique Chicoma, Hugo AlejandroPerez Tulich, Luzhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALBracamonte Sabogal_Tesis.pdfBracamonte Sabogal_Tesis.pdfapplication/pdf5116722http://repositorio.utec.edu.pe/bitstream/20.500.12815/429/1/Bracamonte%20Sabogal_Tesis.pdf2dca5f4d10b2d14aaae8237627ebe563MD51open accessBracamonte Sabogal_Autorización.pdfBracamonte Sabogal_Autorización.pdfapplication/pdf156282http://repositorio.utec.edu.pe/bitstream/20.500.12815/429/2/Bracamonte%20Sabogal_Autorizaci%c3%b3n.pdffbc8a18dd975a297d77830ec6c8a7835MD52metadata only accessBracamonte Sabogal_Acta de sustentación.pdfBracamonte Sabogal_Acta de sustentación.pdfapplication/pdf535938http://repositorio.utec.edu.pe/bitstream/20.500.12815/429/3/Bracamonte%20Sabogal_Acta%20de%20sustentaci%c3%b3n.pdf1eed15a29f6b202abfed1f04a64fb7edMD53metadata only accessBracamonte Sabogal_Reporte de similitud.pdfBracamonte Sabogal_Reporte de similitud.pdfapplication/pdf114684http://repositorio.utec.edu.pe/bitstream/20.500.12815/429/4/Bracamonte%20Sabogal_Reporte%20de%20similitud.pdf1ae08887aaaedd1a59c7216e2099f157MD54metadata only accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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