IFSC · LabMAIS · Radiologia Veterinária

Simulador Anatômico de Pelve Canina
para Tomografia Veterinária

Projeto de pesquisa do IFSC em parceria com o LabMAIS para o desenvolvimento de um fantoma antropomórfico veterinário, construído a partir de imagens de Tomografia Computadorizada e materiais tecido-equivalentes, destinado ao ensino, à otimização de protocolos e ao controle de qualidade em imagem veterinária.

3D Slicer
Segmentação de imagens
Manufatura Aditiva
Impressão 3D
Tecido-Equivalente
Materiais radiológicos
Tomografia
Aquisição CT / DICOM
SCROLL
O Projeto

Pesquisa aplicada em engenharia biomédica veterinária.

Desenvolvemos simuladores anatômicos caninos a partir de tomografias reais, unindo imagens médicas, segmentação digital e manufatura aditiva para transformar o ensino e o treinamento em Radiologia Veterinária.

Fluxo Científico

Do exame ao simulador.

Etapa 01

Paciente Veterinário

Aquisição inicial de um caso clínico.

Etapa 02

Tomografia Computadorizada

Aquisição volumétrica em alta resolução.

Etapa 03

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine.

Etapa 04

Segmentação Digital

Isolamento de estruturas anatômicas.

Etapa 05

Modelo 3D (STL)

Malha tridimensional reconstruída.

Etapa 06

Impressão 3D

Manufatura aditiva camada por camada.

Etapa 07

Simulador Anatômico

Peça física fiel à anatomia original.

Etapa 08

Treinamento em Radiologia

Prática segura e repetível.

Etapa 09

Segurança e Bem-estar

Menos exposição, mais aprendizado.

Metodologia

Seis etapas da imagem ao simulador

Do conjunto de imagens tomográficas até a validação clínica do fantoma antropomórfico veterinário em ambiente hospitalar real.

01

Segmentação 3D

Reconstrução das estruturas ósseas e de tecidos moles da pelve canina a partir de imagens DICOM de Tomografia Computadorizada no 3D Slicer.

02

Modelagem de Suportes

Projeto das cascas, invólucros e suportes internos que sustentam o simulador e garantem o posicionamento anatômico correto.

03

Impressão 3D

Manufatura aditiva das peças em resina e filamento, com controle de espessura de parede e densidade de preenchimento.

04

Preenchimento Tecido-Equivalente

Aplicação de espumas de poliuretano e elastômeros calibrados para reproduzir a atenuação radiológica dos tecidos moles.

05

Revestimento

Acabamento externo do simulador para durabilidade, manuseio clínico realista e reprodutibilidade entre exames.

06

Validação Clínica

Aquisição tomográfica do simulador no Hospital Veterinário parceiro e comparação quantitativa com exames de pacientes reais.

O Problema

Treinar em Tomografia Veterinária é desafiador.

Alto custo

Simuladores comerciais são inacessíveis para muitas instituições.

Dependência de pacientes reais

Treinamento fica atrelado a casos clínicos.

Pouca repetição

Poucas oportunidades de prática repetitiva e segura.

Formação limitada

Necessidade de aprimorar a formação em imagem veterinária.

Bem-estar animal

Reduzir exposição desnecessária de animais em treinos.

Nossa Solução

Simuladores anatômicos reais, replicáveis e acessíveis.

Combinamos imagens médicas de alta resolução, segmentação precisa e materiais com propriedades semelhantes aos tecidos biológicos para produzir peças 3D fiéis à anatomia canina.

Imagens médicas
Segmentação digital
Impressão 3D
Materiais biomiméticos
Simuladores realistas
Como Funciona

Quatro tecnologias. Um único fluxo.

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine

Padrão internacional para armazenar imagens médicas de Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética e outros exames. Centenas de slices compõem um volume 3D.

Segmentação

Isolamento anatômico digital

Separa digitalmente cada estrutura anatômica das demais presentes na tomografia — extraindo o osso, órgão ou tecido de interesse.

STL

Malha tridimensional

Formato tridimensional universal para impressão 3D. Uma malha triangular descreve com precisão a superfície da estrutura reconstruída.

Impressão 3D

Manufatura aditiva

Uma impressora 3D constrói camada por camada o modelo anatômico físico, usando materiais selecionados para simular tecidos biológicos.

Benefícios

Impacto em múltiplas frentes.

Redução de custos
Democratização do ensino
Treinamento seguro
Planejamento cirúrgico
Inovação científica
Bem-estar animal
Pesquisa aplicada
Desenvolvimento tecnológico
Impacto

Resultados mensuráveis.

* Valores ilustrativos — serão substituídos por dados reais conforme os resultados da pesquisa forem consolidados.

0%
Treinamentos mais acessíveis
0%
Fidelidade anatômica
0%
Redução de custos
0%
Segurança no aprendizado
Galeria 3D

Modelos anatômicos interativos.

Placeholders visuais — futuramente serão substituídos por visualizadores STL interativos com controle de rotação e corte.

STL · Placeholder
Crânio
STL · Placeholder
Quadril
STL · Placeholder
Coluna Lombar
Aplicações

Onde a pesquisa chega.

Ensino
Pesquisa
Radiologia
Planejamento Cirúrgico
Impressão 3D
Medicina Veterinária
Tecnologias

Stack científico.

3D Slicer
Plataforma open-source para processamento de imagens médicas.
DICOM
Padrão internacional de imagens médicas.
STL
Formato universal para malhas 3D.
Tomografia Computadorizada
Aquisição volumétrica de alta resolução.
Segmentação
Isolamento digital de estruturas anatômicas.
Impressão 3D
Manufatura aditiva camada por camada.
Modelagem Digital
Ajuste, suavização e reparo de malhas.
Equipe & Parceiros

Pesquisa interinstitucional

Profa. Karen Waltrick

Coordenação científica

IFSC · LabMAIS

Dr. Ricardo Bernardo

Radiologia Veterinária

Hospital Veterinário 3 Irmãos

Matheus Savi

Física Médica & Dosimetria

IFSC · LabMAIS

Marco Bertoncini

Modelagem 3D & Manufatura Aditiva

IFSC · LabMAIS

IFSC
Instituto Federal de Santa Catarina
LabMAIS
Laboratório de Materiais e Imagens em Saúde
Hospital Veterinário 3 Irmãos
Validação clínica e aquisição tomográfica
O Futuro

O próximo passo da Radiologia Veterinária.

Esta pesquisa é o ponto de partida para uma nova geração de ferramentas de ensino e planejamento clínico veterinário — abertas, replicáveis e tecnicamente rigorosas.

01
Desenvolvimento de novos simuladores
02
Novos materiais biomiméticos
03
Treinamentos avançados e imersivos
04
Expansão para outras anatomias
05
Maior acessibilidade tecnológica