對於外界的嘲諷和質疑,江野根本懶得理會。
他首接開車回到了位於漢州高新區的九州醫療研發基地。
如今的九州醫療,在經歷了心臟支架的暴利回籠資金後,研發中心己經初具規模。
佔地數千平米的無塵實驗室裡,整齊地排列著各種高精尖的檢測儀器。
而在最核心的精密加工車間裡,幾臺剛剛從德國和瑞士進口的頂級五軸聯動數控機床,正散發著冰冷的金屬光澤。
更重要的是,在車間的正中央,赫然矗立著一臺巨大的、剛剛運抵不久的金屬粉末雷射燒結裝置(SLM)。
這,就是江野敢於當場拍板的底氣所在!
在2006年,這個裝置在龍國幾乎是鳳毛麟角,而“3D列印定製化鈦合金植入物”的概念,在當時的醫療界,更是堪稱科幻!
“江總,您要的患者CT資料己經全部匯入電腦了。”
研發主管快步走過來,恭敬地說道。
“好,接下來的工作,我親自來。”
江野脫下外套,換上了藍色的工作服,坐在了高配的圖形工作站前。
他的眼神在瞬間變得無比專注,整個人散發出一股極度專業的科研氣質。
江野熟練地打開了前世最頂級的醫學三維重建軟體——Mimics。
他將女孩那多達上千張的薄層CT斷層掃描資料(DI格式)匯入其中。
螢幕上,瞬間出現了一個雜亂無章、碎裂成無數塊的骨盆三維模型。
“骨折線延伸至髖臼後支,髂骨翼粉碎性骨折,移位超過2.5公分……”
江野一邊自言自語,一邊飛速地敲擊著鍵盤,移動著滑鼠。
他利用前世豐富的臨床解剖經驗,像是在電腦裡玩一場高難度的拼圖遊戲一樣,將那些碎裂的骨骼碎片,在虛擬空間裡一塊一塊地精準復位。
這個過程,考驗醫生的空間想象力和對解剖結構的熟悉程度。
整整五個小時,江野連水都沒喝一口,眼睛死死地盯著螢幕。
終於,一個完美復位後的骨盆模型,呈現在了螢幕上。
“接下來,是假體設計。”
江野深吸了一口氣,眼神中閃過一絲狂熱。
他沒有采用傳統的、厚重的鋼板設計,而是採用了前世2026年最先進的“仿生骨小梁微孔結構”設計。
他在假體的貼骨面,設計了無數個孔徑在300到500微米之間的微孔。
這種結構,不僅能大大減輕假體的重量,更重要的是,它的彈性和硬度與人體真實骨骼接近。
手術後,患者的骨細胞會像爬山虎一樣,順著這些微孔慢慢長進鈦合金內部,最終實現骨頭與金屬的完美融合!
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