| dc.contributor.author | Ευαγγελάκος, Δημήτριος
|
el |
| dc.contributor.author | Evangelakos, Dimitrios
|
en |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T10:51:05Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T10:51:05Z | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/64824 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.32518 | |
| dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
| dc.subject | Προσθετική κατασκευή | el |
| dc.subject | Τρισδιάστατη εκτύπωση | el |
| dc.subject | Γλοιοβλάστωμα | el |
| dc.subject | Γλοίωμα | el |
| dc.subject | Τοπική έγχυση φαρμάκου | el |
| dc.subject | Additive manufacturing | en |
| dc.subject | 3D printing | en |
| dc.subject | Glioblastoma | en |
| dc.subject | Glioma | en |
| dc.subject | Convention-enhanced delivery (CED) | en |
| dc.title | Σχεδιασμός & Κατασκευή με μεθόδους τρισδιάστατης προσθετικής (3D printing) καθετήρα έγχυσης φαρμάκου σε όγκους εγκεφάλου | el |
| dc.title | Design and fabrication through additive manufacturing drug infusion catheter for brain tumors | en |
| heal.type | bachelorThesis | |
| heal.classification | Κατεργασίες | el |
| heal.classification | Βιοϊατρική | el |
| heal.classification | Manufacturing | en |
| heal.classification | BioMEMS | en |
| heal.language | el | |
| heal.access | free | |
| heal.recordProvider | ntua | el |
| heal.publicationDate | 2026-03-03 | |
| heal.abstract | Το γλοιοβλάστωμα είναι ένας από τους πιο κοινούς πρωτογενής κακοήθης όγκους εγκεφάλου με ποσοστό που αγγίζει το 50% όλων των περιπτώσεων. Η θεραπεία του πραγματοποιείται με συνδυαστικές μεθόδους και συνεχώς γίνονται προσπάθειες για την ανάπτυξη νέων τρόπων αντιμετώπισης, όπως τα συστήματα τοπικής χορήγησης φαρμάκων (CED). Παραταύτα, η πρόγνωση του είναι δυσμενής και η υποτροπή μετά από τη χειρουργική του αφαίρεση, σχεδόν, βέβαιη, οδηγώντας το μέσο προσδόκιμο ζωής των ασθενών στους μόλις 18 μήνες. Στην έρευνα αυτή επιχειρείται να αναπτυχθεί ένα νέο Convention-Enhanced Delivery σύστημα για την αντιμετώπιση αυτών των καρκινικών όγκων. Σκοπός είναι η κατασκευή ενός καθετήρα, με μεθόδους προσθετικής κατασκευής, εξατομικευμένο στην περίπτωση του κάθε ασθενή. Ο καθετήρας αυτός μεταφέρει πολλαπλά ιατρικά μέσα, εν προκειμένω, βελόνες, στην ευρύτερη περιοχή της κακοήθειας με τον ελάχιστο τραυματισμό των εγκεφαλικών ιστών. Η προσθετική κατασκευή, ευρέως διαδεδομένη ως 3D printing, είναι η ιδανική μέθοδος κατεργασίας για μια τέτοια εφαρμογή, καθώς επιτρέπει τη συμφέρουσα κατασκευή μεμονωμένων βιοσυμβατών τεμαχίων υψηλής ακρίβειας και ποιότητας μέσα σε ελάχιστο χρόνο από τη στιγμή διάγνωσης του γλοιοβλαστώματος. Στην έκταση της εργασίας αυτής, λοιπόν, κατασκευάστηκε ένα πρωτότυπο του καθετήρα με απλά υλικά με το βέλτιστο σχέδιο και τρόπο, όπως αυτά εξάχθηκαν από την ερευνητική διαδικασία, ο οποίος παρουσίασε εξαίρετη ποιότητα κατασκευής και λειτουργικότητα. Επίσης, αυτοματοποιήθηκε η διαδικασία του σχεδιασμού με την ανάπτυξη ενός προγράμματος Η/Υ που σχεδιάζει τον καθετήρα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον κάθε ασθενή, από δεδομένα προερχόμενα από τη μαγνητική τομογραφία του γλοιοβλαστώματος. Εν κατακλείδι, η διασύνδεση μεταξύ δύο τεράστιων επιστημονικών πεδίων, ιατρικής και μηχανολογίας, είναι απολύτως απαραίτητη για την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων σε ασθένειες υψηλής θνησιμότητας, όπως το γλοιωβλάστωμα, με στόχο την αύξηση του προσδόκιμου ζωής αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών. | el |
| heal.abstract | Glioblastoma is one of the most common primary malignant brain tumors, accounting for up to 50% of all cases. It is treated using combination methods, and efforts are constantly being made to develop new treatments, such as local drug delivery systems (CED). Nevertheless, the prognosis is poor and recurrence after surgical removal is almost certain, leading to a median life expectancy of only 18 months. This research attempts to develop a new Convention-Enhanced Delivery system to treat these cancerous tumors. The aim is to construct a catheter, using additive manufacturing methods, customized for each patient. This catheter delivers multiple medical devices, in this case needles, to the wider area of the malignancy with minimal trauma to brain tissue. Additive manufacturing, widely known as 3D printing, is the ideal processing method for such an application, as it allows for the cost-effective manufacture of individual biocompatible parts of high precision and quality in a minimum amount of time from the moment of diagnosis of the glioblastoma. Within the scope of this work, therefore, a prototype of the catheter was constructed from simple materials using the optimal design and method, as derived from the research process, which demonstrated excellent build quality and functionality. In addition, the design process was automated with the development of a software that designs the catheter in the best way possible for each patient, based on data from the MRI scan of the glioblastoma. In conclusion, the interconnection between two vast scientific fields, medicine and engineering, is absolutely essential for the development of innovative therapeutic approaches to high-mortality diseases, such as glioblastoma, with the aim of increasing life expectancy and improving the quality of life of patients. | en |
| heal.advisorName | Μαρκόπουλος, Άγγελος | el |
| heal.committeeMemberName | Χρόνης, Νικόλαος | el |
| heal.committeeMemberName | Βοσνιάκος, Γεώργιος - Χριστόφορος | el |
| heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Τομέας Τεχνολογίας των Κατεργασιών | el |
| heal.academicPublisherID | ntua | |
| heal.numberOfPages | 80 σ. | el |
| heal.fullTextAvailability | false |
The following license files are associated with this item: