Movimiento Virtual de las Articulaciones Talocrural y Subtalar Utilizando Modelos de Superficie de Cadáveres

DOI : http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022015000300014
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Dong Sun Shin & Min Suk Chung

Resumen

Los estudiantes de medicina en la sala de disección no entienden completamente la dorsiflexión y flexión plantar de la articulación talocrural, así como la inversión y eversión de la articulación subtalar. Por tanto, la simulación 3D de estos movimientos resultaría beneficiosa como herramienta pedagógica complementaria. Los huesos y cinco músculos (tibial anterior, tibial posterior, fibular largo, fibular corto y fibular tercero), se describen en imágenes del proyecto "Visible Korean", de cadáveres seccionados en serie. Los contornos fueron verificados, revisados, y agrupados para construir modelos de superficie utilizando el programa Mimics. Los movimientos de dorsiflexión y flexión plantar fueron simulados utilizando los modelos generados en el programa Maya, para determinar el eje mediolateral. La inversión y eversión se realizó para determinar el eje anteroposterior. Se examinó la relación topográfica de los dos ejes con los cinco músculos estudiados para demostrar la exactitud de movimientos. Los modelos fueron colocados en un archivo PDF, mediante el cual los usuarios fueron capaces de obtener una visualización combinada de las estructuras. Los datos procedentes de imágenes estereoscópicas, obtenidos en esta investigación, permiten explicar claramente el movimiento de las articualciones talocrural y subtalar. Estos contenidos gráficos, acompañados de las imágenes seccionadas, facilitarán el desarrollo de la simulación en el aprendizaje de los estudiantes y su uso en ensayos clínicos por parte de cirujanos ortopédicos.

PALABRAS CLAVE: Articulación talocrural; Articulación subtalar; Proyecto Humanos visibles; Procesamiento computacional asistido por imágenes; Imágenes tridimensionales; Interface usuario-computador.

Como citar este artículo

SHIN, D. S. & CHUNG, M. S. Virtual movement of the ankle and subtalar joints using cadaver surface models. Int. J. Morphol., 33(3):888-894, 2015.