周围神经损伤修复效果不佳的主要原因是神经束不能准确吻合。现有的周围神经断面图谱是二维图像信息,不能反映周围神经在其全程中神经束交叉重组的错综复杂变化。本研究拟采用计算机辅助的三维重建技术,对上肢周围神经连续冰冻切片在高倍显微镜下用数码相机拍摄神经内部的显微结构,输入计算机后重建神经内部及全长结构的三维立体解剖图谱。它能为临床修复周围神经损伤提供任意断面的三维解剖图谱,有助于医生进行更加精确的神经吻合,从而有利于提高神经的修复疗效;为今后人工神经的研制提供的神经内部神经束的精确三维信息,有着重要的指导意义;该研究所提供的方法对于带神经系统的"数字人"的研制有着极为重要的参考意义,有助于"中国数字人"计划的进一步深入;上肢周围神经的三维立体显微结构可以开发成互动式软件,在医学教学和科研上有较为广泛的应用前景。
周围神经损伤修复效果不佳的主要原因是相同性质的神经束(感觉束/运动束)不能准确吻合。现有的周围神经二维断面图谱不能反映神经在其全程中神经束交叉重组的错综复杂变化。目前国内外尚无人体上肢周围神经内部神经束的三维分布图,本研究通过上肢周围神经连续冰冻组织切片,用高分辨率矩阵扫描仪顺序获取神经断面的显微结构的二维信息并输入计算机处理,开发3D Nerve三维可视化软件系统,并应用其重建人体上肢三大主要神经(尺神经、桡神经、正中神经)全长及内部显微结构的三维立体图谱。人体上肢周围神经的3D Nerve可视化系统能为临床修复周围神经损伤提供任意断面的三维解剖图谱,有助于医生进行更加精确的神经缝合,从而有利于提高神经的修复疗效;为今后人工神经的研制提供的神经内部神经束的精确三维信息,有着重要的指导意义;该研究所提供的方法对于带神经系统的"虚拟人"的研制有着极为重要的参考意义,有助于"中国虚拟人"计划的进一步深入;上肢周围神经的三维立体显微结构可以开发成互动式软件,在医学教学和科研上有较为广泛的应用前景。