Curso Impresión 3D en Medicina 180 hrs

Curso Impresión 3D en Medicina 180 hrs

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DIRIGIDO Estudiantes y profesionales del área de salud. OBJETIVO El objetivo de este curso es proporcionar una visión y un flujo de trabajo completos para aplicar la impresión 3D en medicina, desde la obtención y procesamiento de imagen médica (p. ej., TC) y la planificación preoperatoria, hasta la fabricación de biomodelos, guías, instrumental e implantes personalizados, considerando además limitaciones y el marco regulatorio para su uso clínico. CONTENIDOS DEL CURSO MÓDULO 1 1)La impresión 3D en medicina. 2)Aplicaciones de los modelos 3D en medicina. 3)Impresión 3D para implantes y prótesis personalizadas. 4)Bioimpresión 3D como “un paso hacia el futuro” y su relación con la medicina regenerativa. 5)Procesos/enfoques de bioimpresión 3D. 6)Materiales usados en bioimpresión 3D. 7)Limitaciones de la impresión 3D. 8)Casos prácticos. 9)Evaluación de Unidad.MÓDULO 2 1)Flujo de trabajo en impresión 3D médica. 2)Escaneo y procesamiento de modelos a partir de imágenes médicas DICOM y otras fuentes, incluyendo el tratamiento para conservar solo las estructuras de interés. 3)Optimización de la imagen médica para la impresión 3D. 4)Conceptos radiológicos básicos vinculados al uso de imágenes para reconstrucción 3D. 5)Clasificación de tecnologías de fabricación aditiva aplicadas en medicina. 6)Neumotórax. 7)Casos prácticos. 8)Evaluación de Unidad.MÓDULO 3 1)Tipos de materiales en impresión 3D por filamento fundido. 2)Resolución de errores frecuentes de extrusión en FDM. 3)Mantenimiento y limpieza general de la impresora 3D. 4)Sistema de extrusión y técnicas para corregir fallas. 5)Problemas de adhesión y primera capa perfecta. 6)Productos y métodos para mejorar la adhesión en la cama (p. ej., laca/superficie PEI) y ajustes de parámetros como altura de cama. 7)Casos prácticos. 8)Evaluación de Unidad.MÓDULO 4 1)Impresiones 3D y sus componentes generales. 2)Biomodelos 3D. 3)Herramientas a medida. 4)Implantes personalizados. 5)Prótesis. 6)Stents y su relación con sistemas de liberación de fármacos. 7)Bioimpresión / ingeniería de tejidos. 8)Casos prácticos. 9)Evaluación de Unidad.MÓDULO 5 1)Desarrollo y descripción del método MESO-PP. 2)Ventajas del método. 3)Impresión con dosis/activos y pruebas de concepto. 4)Evaluación de formulaciones impresas. 5)Comparación con otros métodos de impresión 3D y limitaciones. 6)Casos prácticos. 7)Evaluación de Unidad.MÓDULO 6 1)Impresión 3D en cirugía ortopédica y traumatología. 2)Planificación preoperatoria usando biomodelos 3D, desde la obtención de imágenes hasta la impresión y la elaboración de guías quirúrgicas. 3)Generación y procesamiento de imágenes para preparar el modelo. 4)Guías quirúrgicas personalizadas para el paciente. 5)Órtesis y férulas fabricadas mediante impresión 3D. 6)Implantes personalizados para reconstrucción en cirugía ortopédica y traumatología. 7)Impresión 3D e ingeniería tisular aplicada a cartílago y hueso, incluyendo bioimpresión y retos como la vascularización. 8)Proceso de impresión 3D médica por fases. 9)Tendencias y limitaciones de adopción en implantes personalizados frente a biomodelos/guías. 10)Casos prácticos. 11)Evaluación de Unidad.MÓDULO 7 1)Procesado de la información para la impresión 3D. 2)Planificación preoperatoria usando modelos para diseño asistido por computadora (CAD). 3)Fabricación por impresión 3D. 4)Implementación de la impresión 3D en unidades hospitalarias de impresión 3D (UH-I3D). 5)Creación de un taller de fabricación digital hospitalario. 6)Elementos necesarios para comenzar una UH-I3D: capital humano, recursos tecnológicos y materiales. 7)Marco regulatorio de la impresión 3D médica. 8)Férula 3D. 9)Articulación de la muñeca relacionada con el caso de la férula 3D. 10)Consideraciones sobre producto sanitario y producto sanitario a medida. 11)Casos prácticos. 12)Evaluación de Unidad.MÓDULO 8 1)Requisitos y diseño del dispositivo. 2)Escaneo 3D y preparación del modelo. 3)Diseño CAD del modelo de la férula. 4)Uso de Meshmixer para procesar/corregir el escaneo 3D y dejar el archivo listo para CAD. 5)Optimización topológica para mejorar desempeño. 6)Simulación estructural con ANSYS. 7)Impresión 3D (FDM) e implementación en PrusaSlicer. 8)Evaluación de resultados de resistencia. 9)Casos prácticos. 10)Evaluación de Unidad.MÓDULO FINAL 1)Evaluación Final. DURACIÓN DURACIÓN DEL CURSO 180 HORASMODALIDAD DEL CURSO 100% Online Asincrónica CERTIFICACIÓN DESCARGAR PROGRAMA

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