本项目针对踝关节周围创伤的高发病率及复杂性,在项目主持人前期相关工作基础上,拟应用国内外最前沿且具有自主知识产权的,基于CT图像后处理技术的"数字化骨科临床研究平台(SuperImage)"系统,通过三维空间点、线、平面、曲面,四元素相互关系的人工智能三维测量技术组合测试及验证,构建一项客观、精准、可重复性的踝关节周围骨性结构三维解剖形态学测量标准;并在此体系下,采用200例以上的样本量对踝关节周围构成骨、关节内及下胫腓联合结构的解剖形态学特征进行全面、科学的三维观察、测量、分析。如能取得预期效果,可为临床上治疗踝关节周围创伤提供一组精准、可靠的正常解剖形态学参数,从而为踝关节周围创伤的分型、治疗方案选择、手术疗效评估提供一项客观的理论依据。此外,本研究还可论证数字化三维测量技术在数字骨科解剖学研究、骨科术前设计及术后随访应用中的重要科学意义,从而推动生命科学研究走向精确量化。
Ankle;Anatomy;Computer-Assisted;Three-Dimensional;Fractures, Bone
本项目针对踝关节周围创伤的高发病率及复杂性,应用基于CT图像后处理技术的"数字化骨科临床研究平台(SuperImage)"系统,创建了本研究专用的Mini PACS系统和高分辨率的内置入物模型数据库,完成了大样本踝关节影像学原始数据的收集。在研究技术上,通过三维空间点、线、平面、曲面,四元素相结合的组合式三维测量技术,构建出了一套客观、精准、可重复性的踝关节周围骨性结构三维解剖形态学测量技术。在研究结果上,完成了对踝关节整体结构、下胫腓联合、胫骨远端、腓骨远端及内踝的解剖形态学特征的三维观察、测量、分析。在研究结果的临床应用上,率先提出了踝关节数字化临床路径的理念,论证了CT三维重建技术在踝关节骨折术后评估中的应用价值,并对进一步拓展本研究工作的关键技术,即计算生物力学研究模式进行了文献回顾和技术总结。本研究严格遵照本项目申请计划书执行,未作任何调整和变动。本研究结果为临床上治疗踝关节周围创伤提供了一组精准、可靠的正常解剖形态学参数,从而为踝关节周围创伤的分型、治疗方案选择、手术疗效评估提供一项客观的理论依据。同时,本研究也论证了数字化三维测量技术在骨科解剖学研究、骨科术前设计及术后随访应用中的重要科学意义,从而推动生命科学研究走向精确量化。