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<mods:namePart>Fernández Gumiel, Pablo</mods:namePart>
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<mods:abstract>La impresión 3D clínica ha demostrado ser una tecnología de&#xd;
alto impacto para la planificación quirúrgica de casos complejos,&#xd;
permitiendo transformar estudios de imagen médica en modelos físicos&#xd;
tridimensionales que el equipo quirúrgico puede examinar antes de&#xd;
la intervención. Sin embargo, su distribución en España es desigual:&#xd;
el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) carece actualmente de&#xd;
una unidad de este tipo.&#xd;
Este Trabajo de Fin de Grado propone un plan de implantación&#xd;
completo de una Unidad de Planificación Quirúrgica e Impresión 3D&#xd;
Point-of-Care en el HUBU y demuestra su viabilidad técnica mediante&#xd;
un proyecto piloto. Se han fabricado diez biomodelos anatómicos&#xd;
de cuatro órganos abdominales (bazo, páncreas, riñón e hígado)&#xd;
a partir de estudios de tomografía computarizada del repositorio&#xd;
público TCIA, empleando el software open-source TotalSegmentator&#xd;
para la segmentación automática y la impresora Bambu Lab P1S&#xd;
con filamento PLA gris a escala 1:1. Los modelos fueron evaluados&#xd;
mediante una rúbrica anclada de calidad de tres dimensiones (máximo&#xd;
15/15), obteniendo puntuaciones entre 10/15 y 13/15 en modo Normal&#xd;
sin postprocesado, y hasta 15/15 tras aplicar filtro Gaussiano en el&#xd;
hígado. TotalSegmentator superó a la segmentación manual en el único&#xd;
órgano evaluado con ambos métodos (páncreas), con una diferencia&#xd;
de 7 puntos.&#xd;
Como contribución complementaria, se desarrolló una plataforma software de gestión clínica compuesta por una aplicación web&#xd;
(Python/Streamlit, PostgreSQL, Docker) con control de acceso por&#xd;
roles (RBAC), trazabilidad MDR y anonimización DICOM, integrada con una extensión para 3D Slicer (HUBUProtocol) que digitaliza&#xd;
el flujo DICOM→STL y transfiere los resultados bajo petición del&#xd;
operador mediante una API REST.</mods:abstract>
<mods:abstract>Clinical 3D printing has proven to be a high-impact technology&#xd;
for surgical planning in complex cases, enabling the transformation&#xd;
of medical imaging studies into three-dimensional physical models&#xd;
that surgical teams can examine before the intervention. However,&#xd;
its adoption across Spain remains uneven: the Hospital Universitario&#xd;
de Burgos (HUBU) currently lacks such a unit.&#xd;
This Bachelor’s Thesis proposes a complete implementation plan&#xd;
for a Point-of-Care 3D Surgical Planning Unit at HUBU and demonstrates its technical feasibility through a pilot project. Ten anatomical&#xd;
biomodels of four abdominal organs (spleen, pancreas, kidney, and liver) were produced from publicly available CT studies from the TCIA&#xd;
repository, using the open-source TotalSegmentator software for automatic segmentation and a Bambu Lab P1S printer with grey PLA&#xd;
filament at 1:1 scale. Models were assessed using a three-dimension&#xd;
anchored quality rubric (maximum 15/15), achieving scores between&#xd;
10/15 and 13/15 in Normal mode without post-processing, and up to&#xd;
15/15 after applying a Gaussian filter to the liver. TotalSegmentator&#xd;
outperformed manual segmentation on the only organ evaluated with&#xd;
both methods (pancreas), with a 7-point difference.&#xd;
As a complementary contribution, a clinical management&#xd;
software platform was developed, comprising a web application&#xd;
(Python/Streamlit, PostgreSQL, Docker) with role-based access control (RBAC), MDR audit trail, and DICOM anonymisation, integrated with a 3D Slicer extension (HUBUProtocol) that digitalises the&#xd;
DICOM→STL workflow and transfers results on operator request via&#xd;
a REST API.</mods:abstract>
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<mods:topic>Impresión 3D clínica</mods:topic>
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<mods:title>Proyecto piloto de impresión 3D para  planificación quirúrgica en el HUBU</mods:title>
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