TissueDB/Simulators/Urinary Catheterization Simulator (Gillis)/es

El simulador de cateterismo urinario (Gillis) es un modelo impreso en 3D de bajo costo para el entrenamiento de estudiantes universitarios en la inserción de catéteres de Foley. [ 1 ] Combina una vejiga de PLA rellenable con agua con una ventana frontal de acrílico transparente y una válvula roscada en el cuello de la vejiga que reproduce la resistencia del esfínter uretral interno. Un tubo uretral de silicona y genitales externos de silicona suave Smooth-On completan el modelo, y la ventana transparente permite al estudiante observar el avance del catéter y el inflado del balón. [ 1 ]
| Campo | Detalles |
|---|---|
| Características y funcionamiento básico | La ventana acrílica transparente permite a los estudiantes e instructores observar en tiempo real el avance del catéter, el inflado del balón y su colocación. La válvula de cuello vesical atornillable ofrece una resistencia moderada que los autores comparan con la ruptura del esfínter uretral interno, y luego libera agua una vez que el catéter pasa. Los genitales externos de silicona suave se pueden sujetar, retraer y angular durante la inserción, y la base impresa está diseñada para aceptar futuras inserciones patológicas, como una estenosis o una próstata agrandada. [ 1 ] |
| Estado actual de desarrollo | Desarrollado por terceros y con validación aparente evaluada; aún no validado en cuanto a su constructo. [ 1 ] |
| Tiempo y costo estimados de construcción | US$25 (estimado) No se indica en la fuente. [ 1 ] |
| Herramientas y equipos especializados | Impresora 3D Ultimaker 3 de modelado por deposición fundida (FDM) para los componentes de PLA (relleno del 20 %, altura de capa de 0,2 mm). Impresora 3D Formlabs Form 2 de estereolitografía (SLA) para los componentes de resina Grey Pro. [ 1 ] |
| Versión | Iteración de segunda generación; incorpora la retroalimentación del diseño de primera generación de los autores de 2019. [ 1 ] [ 2 ] |
| Información de contacto del equipo de desarrollo | Charlie J. Gillis (autor correspondiente; charliejgillis@gmail.com), Departamento de Urología, Universidad de Dalhousie, Halifax, Canadá. Coautores en Educación Médica y Simulación, Universidad Memorial de Terranova y el Laboratorio MUN Med 3d, St. John's, Canadá. [ 1 ] |
Tejidos
| Tejido | Cantidad | Material | Costo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Vejiga | Cuerpo y base de vejiga impresos en PLA (1; reutilizable) | Ácido poliláctico (PLA) , impreso mediante FDM | — | Retiene el agua durante el paso del catéter; la ventana frontal de acrílico permite a los estudiantes e instructores confirmar visualmente el avance del catéter más allá de la válvula, el inflado del balón y la posición de asiento. [ 1 ] |
| Uretra | Tubo uretral de silicona (1 unidad; reutilizable hasta su perforación) | Tubo de silicona ; el extremo proximal se asienta sobre un conector de PLA impreso en FDM con púas curvas en la válvula Grey Pro. | — | Diseñado según los parámetros uretrales del hombre adulto; el sello proximal a la válvula es la trayectoria a lo largo de la cual el catéter encuentra la retroalimentación del esfínter mecánico. [ 1 ] |
| Pene | Molde de silicona para genitales externos (1 unidad; reutilizable) | Silicona , molde para los genitales externos | — | Material de origen: Silicona Smooth-On 00-30 (dureza Shore 00-30), lo suficientemente blanda como para que el operador pueda sujetar, retraer y angular el cuerpo del pene durante la inserción; la geometría del molde no está cuantificada en parámetros en el material de origen. [ 1 ] |
Partes estructurales
| Nombre de la pieza | Cantidad | Material | Costo | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Válvula unidireccional e inserto roscado (impresión SLA) | 1 unidad; el volumen de impresión por unidad no se especifica en la fuente. | Resina SLA Formlabs Grey Pro | — | El cuerpo de la válvula roscada se asienta en el inserto roscado en la base de la vejiga y proporciona la retroalimentación mecánica del esfínter durante el paso del catéter. [ 1 ] |
| Ventana frontal | 1 pieza por unidad, cortada a la altura de la cara frontal de la vejiga. | Lámina acrílica transparente | — | Forma la ventana frontal transparente de la vejiga para la confirmación visual del avance del catéter y el inflado del balón; la marca o el fabricante no se mencionan en la fuente. [ 1 ] |
| Sellador para ventanas delanteras | Cantidad no especificada en la fuente. | Sellador de silicona | — | Proporciona el sellado hermético entre la ventana frontal acrílica y el cuerpo de la vejiga de PLA. [ 1 ] |
| Adhesivo de montaje | Cantidad no especificada en la fuente. | Adhesivo (tipo no especificado en la fuente) | — | Sujeta el racor roscado SLA en la base de la vejiga de PLA y el conector de púas curvas FDM en el cuerpo de la válvula Grey Pro; el tipo, la marca y la cantidad no se especifican en la fuente. [ 1 ] |
Instrucciones de montaje
El documento fuente describe el flujo de trabajo de fabricación y ensamblaje en Gillis 2020 p.3 columnas 1 a 2 (Materiales y métodos). [ 1 ] Antes de comenzar, reúna el filamento PLA , silicona Smooth-On 00-30 , resina Grey Pro SLA , un tubo uretral de silicona (dimensiones no indicadas en la fuente), lámina acrílica de 1/8 de pulgada (3,2 mm), sellador de silicona y adhesivo.
Fase 1: Imprimir los componentes de PLA en la Ultimaker 3
- Imprime el cuerpo de la vejiga y la base integrada en la Ultimaker 3 con PLA, con un relleno del 20 % y una altura de capa de 0,2 mm, según los parámetros indicados en la fuente.
- Imprime el pequeño tubo conector uretral curvo con púas en la misma plataforma FDM con PLA. Este conector une el cuerpo de la válvula Grey Pro roscada con el tubo uretral de silicona.
Fase 2: Imprimir los componentes SLA en el Formlabs Form 2
- Imprime el inserto roscado (el accesorio apto para SLA que se pegará en la parte inferior de la vejiga de PLA) con resina Grey Pro en la Formlabs Form 2.
- Imprima el cuerpo de la válvula unidireccional (el componente roscado de grado SLA que se asienta en el inserto roscado y proporciona la resistencia mecánica del esfínter) en resina Grey Pro sobre la misma plataforma.
Fase 3: Moldear los genitales externos con silicona Smooth-On 00-30.
- Moldee los genitales externos con silicona Smooth-On 00-30 sobre un molde preparado para producir la estructura externa blanda del simulador.
Fase 4: Cortar y sellar la ventana frontal de la vejiga.
- Corte la lámina acrílica de 3,2 mm (1/8 de pulgada) a las dimensiones de la parte frontal de la vejiga.
- Coloque la lámina acrílica recortada en la parte frontal de la vejiga, de manera que el avance del catéter y el inflado del balón sean observables desde fuera del simulador.
- Aplique sellador de silicona alrededor de la interfaz entre el acrílico y la vejiga para crear un cierre hermético.
Fase 5: Ensamblar la válvula de la vejiga, la uretra y los genitales externos.
- Pegue el inserto roscado impreso con SLA en la parte inferior de la vejiga de PLA utilizando el adhesivo de montaje.
- Enrosque el cuerpo de la válvula impreso mediante SLA en el inserto roscado. El cuerpo de la válvula ahora se asienta en el cuello de la vejiga y proporciona la resistencia mecánica que el operador encontrará al introducir un catéter desde la uretra hasta la vejiga.
- Pegue el pequeño conector curvo de PLA impreso mediante FDM con púas en la parte inferior del cuerpo de la válvula utilizando el adhesivo de montaje.
- Deslice un extremo del tubo uretral de silicona sobre el conector con púas. La geometría con púas fija el tubo uretral al cuerpo de la válvula sin necesidad de una abrazadera adicional.
- Integre el molde de silicona Smooth-On 00-30 para genitales externos con el tubo uretral de manera que el extremo del meato del tubo de silicona emerja a través de la estructura genital externa para facilitar el acceso al estudiante durante la inserción del catéter.
Para la configuración orientada al alumno, el protocolo de llenado de agua, el funcionamiento entre alumnos, el procedimiento de reinicio y la instrucción procedimental paso a paso (preparación de la técnica estéril, identificación y lubricación del meato, paso del catéter de Foley a lo largo de la uretra, reconocimiento de la resistencia de la válvula, inflado del balón intravesical, confirmación del flujo de orina a través de la ventana acrílica), consulte el Módulo SELF correspondiente para la formación en cateterismo urinario y a Gillis y colegas 2020. [ 1 ]
Referencias
- ↑Saltar a:1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 Gillis CJ, Bishop N, Walsh G, Harvey D (2020). "Evaluación de un nuevo modelo de simulación de cateterismo urinario impreso en 3D en la enseñanza médica de pregrado." Cureus 12(5):e8377. DOI: 10.7759/cureus.8377 . PMID: 32626621 . PMC: PMC7328704 . Publicado el 31 de mayo de 2020 (recibido el 31 de marzo de 2020, aceptado el 30 de mayo de 2020). Licencia: CC BY 4.0. Departamento de Urología, Universidad de Dalhousie (Halifax, Canadá); Educación Médica y Simulación, Universidad Memorial de Terranova (St. John's, Canadá); Laboratorio MUN Med 3D de la Universidad Memorial de Terranova (St. John's, Canadá); Departamento de Urología, Universidad Memorial de Terranova y Labrador (St. John's, Canadá).
- ↑Saltar a:2.0 2.1 Gillis C, Dubrowski A, Bishop N, Walsh G, Harvey D (2019). "Simulación de inserción de catéter masculino mediante un modelo impreso en 3D de baja fidelidad en estudiantes de medicina de pregrado." Dalhousie Medical Journal 45(2):19–22. DOI: 10.15273/dmj.Vol45No2.8998 . Revista regional (no indexada en PubMed); diseño predecesor de primera generación.
| Nombres alternativos | Simulador de cateterismo urinario Entrenador de catéter de Foley Simulador de cateterismo urinario MunMed3D |
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| Autores | Arturopelayo |
|---|---|
| Licencia | CC-BY-SA-4.0 |
| Citar como | Arturopelayo (2026). "TissueDB/Simuladores/Simulador de cateterismo urinario (Gillis)" . Appropedia . Consultado el 23 de julio de 2026 . |