Desarrollo de un simulador de artrocentesis de bajo costo mediante impresión 3D para el entrenamiento de estudiantes de Medicina

Autores

DOI:

https://doi.org/10.20453/rmh.v37i1.6365

Palavras-chave:

impresión tridimensional, entrenamiento simulado, tecnología de bajo costo, artrocentesis

Resumo

La impresión 3D ha revolucionado diversas áreas, incluyendo la educación médica y el desarrollo de simuladores para el entrenamiento de procedimientos clínicos. Entre ellos, la artrocentesis es un procedimiento valioso para todo médico general. Objetivo: Desarrollar un prototipo de simulador de rodilla para artrocentesis de bajo costo, que replique con precisión las características anatómicas de la cavidad articular y que reproduzca el procedimiento con un nivel de fidelidad aceptable. Material y métodos: Se elaboró un prototipo de simulador para artrocentesis de rodilla, compuesto por una base de espuma de alta densidad, junto con polímeros de silicona con propiedades elásticas para simular el tejido blando. La rótula fue fabricada mediante impresión 3D. El simulador fue evaluado por residentes de medicina y docentes especialistas en un taller, quienes valoraron el realismo anatómico, la sensibilidad táctil y su utilidad en la enseñanza de la artrocentesis. Resultados: Más del 60 % de los participantes consideraron adecuado el realismo del modelo, mientras que el 57,14 % de los docentes y el 30,77 % de los residentes percibieron que la resistencia de la rótula era similar a la de un hueso real. La ejecución del procedimiento fue exitosa en el 100,0 % de los casos evaluados. Conclusión: Este estudio permitió desarrollar un simulador de rodilla para artrocentesis de bajo costo, el cual logró replicar las características anatómicas para la enseñanza del procedimiento respectivo.

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Biografia do Autor

Wendy Sotelo Díaz, Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.

         

Guiliana Mas Ubillús, Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.

      

Walter León Osorio, Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.

        

José Cáceres Albán, Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.

     

Carlos Vásquez Roque, Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima, Perú.

         

Referências

Zayat AS, Di Matteo A, Wakefield RJ. Artrocentesis e inyección en articulaciones y tejidos blandos. En: Firestein GS, Budd RC, Gabriel SE, McInnes IB, O’Dell JR, editores. Firestein y Kelley. Tratado de reumatología. 11.ª ed. Barcelona: Elsevier España; 2022. pp. 859-73.

Dubost JJ, Couderc M, Tournadre A, Soubrier M. Artritis séptica por piógenos en el adulto. EMC – Apar Locomot 2019;52(2):1-18. doi:10.1016/S1286-935X(19)42132-1

Koch A, Vermel M, Hansmann Y, Lodi M, Mura C, Sananes A, et al. 3D-printed simulator for nasopharyngeal swab collection for COVID-19. Infect Dis Now. 2022;52(3):138-44. doi:10.1016/j.idnow.2022.02.002

Sun Z, Wong YH, Yeong CH. Patient-specific 3D-printed low-cost models in medical education and clinical practice. Micromachines (Basel). 2023;14(464):1-32. doi:10.3390/mi14020464

Hippe DS, Umoren RA, McGee A, Bucher S, Bresnahan B. A targeted systematic review of cost analyses for implementation of simulation-based education in healthcare. SAGE Open Med. 2020;8:1-9. doi:10.1177/2050312120913451

Abeysekera N, Whitmore KA, Abeysekera A, Pang G, Laupland KB. Application of 3D printing in critical care medicine: a scoping review. Anaesth Intensive Care. 2021;49(3):164-72. doi:10.1177/0310057X20976

Moslehi S, Mosoumi G, Barghi-Shirazi F. Benefits of simulation-based education in hospital emergency departments: a systematic review. J Educ Health Promot. 2022;11(1):40-9. doi:10.4103/jehp.jehp_558_21

Sarmah P, Voss J, Ho A, Veneziano D, Somani B. Low vs. high fidelity: the importance of “realism” in the simulation of a stone treatment procedure. Curr Opin Urol. 2017;27(4):316-22. doi:10.1097/mou.0000000000000401

Bettega AL, Brunello LF, Nazar GA, De-Luca GY, Sarquis LM, Wiederkehr H, et al. Chest tube simulator: development of low-cost model for training of physicians and medical students. Rev Col Bras Cir. 2010;46(1):e2011. doi:10.1590/0100-6991e-20192011

Frank RM, Rego G, Gimaldi F, Salem HS, Romeo AA, Cole BJ, et al. Does arthroscopic simulation training improving triangulation and probing skills? A randomized controlled trial. J Surg Educ. 2019;76(4):1131-34. doi:10.1016/j.jsurg.2019.01.008

Foo QC, Hariri F, Abdul ZA. Fabrication of tree-dimensional temporomandibular joint model for arthrocentesis and arthroscopy simulation. Int J Oral Maxillofac Surg. 2021;50(8):1095-9. doi:10.1016/j.ijom.2020.12.007

Chou J, Tenaglia M, Ho A, Valenti J, Davis C, Choi D. Can a low-fidelity arthroscopy simulator improve technical expertise in performance temporomandibular joint arthroscopy? J Oral Maxillofac Surg. 2024;82(10):1203-11. doi:10.1016/j.joms.2024.06.180

Cheng A, Zhou J, Chan CH, Chen C, Cheng C, Storm K, et al. A do it youself (DIY) point-of-care wrist ultrasound phantom for joint access training. Ultrasound J. 2024;16(1):32. doi:10.1186/s13089-024-00374-5

Brydges R, Stroud L, Wong BM, Holmboe ES, Imrie K, Hatala R. Core competencies or a competent core? A scoping review and realist synthesis of invasive bedside procedural skills training in internal medicine. Acad Med. 2017;92(11):1632-43. doi:10.1097/ACM.0000000000001726

Alonso GO, Cogua LN, Camacho FJ, Cortés M. Desarrollo de un simulador de bajo costo para la adquisición de destrezas básicas en cirugía artroscópica. Rev Asoc Argent Ortop Traumatol. 2014;79:107-16. doi:10.15417/339

Stroud L, Cavalcanti RB. Hybrid simulation for knee arthrocentesis: improving fidelity in procedures training. J Gen Intern Med. 2013;28(5):723-7. doi:10.1007/s11606-012-2314-z

Ladurner A, Nijman T, Gill TK, Smitham PJ. The impact of hands-on arthrocentesis worshop in undergraduate medical education. BMC Med Edu. 2020;20(260):1-9. doi:10.1186/s12909-020-02174-6

Bretagne V, Delapierre A, Cerasuolo D, Bellot A, Marcelli C, Guillois B. Randomized controlled study of a training program for knee and shoulder arthrocentesis on procedural simulators with assessment on cadavers. ACR Open Rheumatol. 2022;4(4):312-21. doi:10.1002/acr2.11400

Banstola S, Ashwood N, Stammer AT, Murugan V, Crawford A. Evaluating the confidence of non-speciality doctors working in trauma and orthopedics in performing knee arthrocentesis through simulation-based teaching. Cureus. 2024;16(10):e71314. doi:10.7759/cureus.71314

Murray J, Ramirez-Gomez A, Cahill M, Deptola A, Diffie C, McDonnel P, et al. Workshop, assessment, and validity evidence for tools measuring performance of knee and shoulder arthrocentesis. MedEdPORTAL. 2023;19:11309. doi:10.15766/mep_2374-8265.11309

Dávila-Cervantes A. Simulación en educación médica. Inv Ed Med. 2014;3(10):100-5. doi:10.1016/S2007-5057(14)72733-4

Flores SL. Simulación clínica en la formación de profesionales de la salud: explorando beneficios y desafíos. Vitalia. 2024;5(2):116-29. doi:10.61368/r.s.d.h.v5i2.124

Cai B, Rajendran K, Bay BH, Lee J, Yen C. The effects of a functional three-dimensional (3D) printed knee joint simulator in improving anatomical spatial knowledge. Anat Sci Educ. 2019;12(6)610-8. doi:10.1002/ase.1847

Srivastava A, Gibson M, Patel A. Low-fidelity arthroscopic simulation training in trauma and orthopaedic surgery: a systematic review of experimental studies. Arthroscopy. 2022;38(1):190-9. doi:10.1016/j.arthro.2021.05.065

Zhou F, Xue F, Zhang S. The application of 3D printing patient specific instrumentation model in total knee arthroplasty. Saudi J Biol Sci. 2020;27(5):1217-21. doi:10.1016/j.sjbs.2020.02.017

Adams RA, Gilbert GE, Buckley LA, Nino R, Fuentealba IC, Lttle EL. A method for functional task alignment analysis of an arthrocentesis simulator. Simul Healthc. 2018;13(4):289-94. doi:10.1097/SIH.0000000000000313

Tapia J, Chavolla RM, editores. Simulación: innovación en el aprendizaje médico de posgrado [Internet]. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México; 2021 [citado el 12 de enero de 2025]. Disponible en: https://www.fmposgrado.unam.mx/wp-content/uploads/Simulacion.-Innovacion-en-el-aprendizaje-medico-de-posgrado.pdf

Publicado

2026-03-31

Como Citar

1.
Sotelo Díaz W, Mas Ubillús G, León Osorio W, Cáceres Albán J, Vásquez Roque C. Desarrollo de un simulador de artrocentesis de bajo costo mediante impresión 3D para el entrenamiento de estudiantes de Medicina. Rev Méd Hered [Internet]. 31º de março de 2026 [citado 7º de abril de 2026];37(1):3-10. Disponível em: https://revistas.upch.edu.pe/index.php/RMH/article/view/6365

Edição

Seção

INVESTIGACION ORIGINAL