การสร้างภาพสามมิติของการเจริญบริเวณอุ้งเชิงกรานในตัวอ่อนไก่อายุ 9 วัน
Main Article Content
บทคัดย่อ
การเจริญของอวัยวะในสิ่งมีชีวิตได้มีการศึกษามาอย่างยาวนาน โดยการนำตัวอ่อนมาตัดต่อเนื่องและการนำตัวอ่อนทั้งตัวมาศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อแสดงกระบวนการเจริญในรูปของภาพจากกล้องจุลทรรศน์หรือภาพวาด จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า ส่วนใหญ่มักขาดมุมมองเชิงมิติ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าการสร้างภาพสามมิติเข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการศึกษาการเจริญพัฒนาของตัวอ่อนทั้งการเพิ่มมิติที่สาม (แกน z หรือความหนา) และการศึกษาเชิงปริมาตรเพื่อแสดงการเจริญให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพสามมิติและการวิเคราะห์สัณฐานวิทยาเชิงปริมาตรมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาบริเวณอุ้งเชิงกรานของตัวอ่อนไก่อายุ 9 วัน การศึกษานี้ใช้ภาพเนื้อเยื่อตัวอ่อนที่ตัดต่อเนื่องมาศึกษาทางจุลกายวิภาคและเชิงปริมาตรด้วยโปรแกรม Amira 3D และการสร้างขึ้นใหม่ด้วยโปรแกรม Cinema 4D เพื่อลดขอบของการตัดเนื้อเยื่อซึ่งบดบังมุมมองของภาพ โดยโครงสร้างสามมิติที่ได้นี้สามารถหมุนเพื่อแสดงรายละเอียดของโครงสร้างในอุ้งเชิงกรานและเปรียบเทียบปริมาตรของโครงสร้างต่าง ๆ ในอุ้งเชิงกราน ซึ่งผลการวิจัยพบว่าการสร้างภาพสามมิติแสดงโครงสร้างได้ใกล้เคียงกับโครงสร้างจริงในตัวอ่อน และสามารถจำแนกความแตกต่างของโครงสร้างในระดับเนื้อเยื่อ ดังนั้นการศึกษาโดยการสร้างภาพสามมิติสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระหว่างการเจริญของตัวอ่อน
Article Details
เอกสารอ้างอิง
[2] de Bakker, B.S., de Jong, K.H., Hagoort, J., de Bree, K., Besselink, C.T., de Kanter, F.E.C., Veldhuis, T., Bais, B., Schildmeijer, R., Ruijter, J.M., Oostra, R.J., Christoffels, V.M. and Moorman, A.F., 2016, An interactive three-dimensional digital atlas and quantitative database of human development, Science 354: aag0053.
[3] Arey, L.B., 1974, Developmental Anatomy: A Textbook and Laboratory Manual of Embryology, 7th ED., Saunders, Inc., Philadelphia, 695 p.
[4] Boonnoon, N., Chotyakul, N. and Kruepunga, N., 2016, Effects of soybean phytoestrogens on the development of avian reproductive system, Panyapiwat J. 8: 272-283.
[5] Kruepunga, N., Hikspoors, J.P., Mekonen, H.K., Mommen, G.M., Meemon, K., Weerachatyanukul, W., Asuvapongpatana, S., Köhler, SE. and Lamer, W.H., 2018, The development of the cloaca in the human embryo, J. Anat. 234: 724-739.
[6] Bellairs, R. and Osmond, M., 2014, The Atlas of Chick Development, 3rd Ed., Academic Press, Oxford, 692 p.
[7] Mekonen, H.K., Hikspoors, J.P., Mommen, G., Kruepunga, N., Köhler, S.E. and Lamers, W.H., 2017, Closure of the vertebral canal in human embryos and fetuses, J. Anat. 231: 260-274.
[8] Intarapat, S. and Stern, C.D., 2014, Left-right asymmetry in chicken embryonic gonads, J. Poult. Sci. 51: 352-358.
[9] Belle, M., Godefroy, D., Couly, G., Malone, S.A., Collier, F., Giacobini, P. and Chédotal, A., 2017, Tridimensional visualization and analysis of early human development, Cell 169: 161-173.
[10] Lukeneder A., 2012, Computed 3D visualisation of an extinct cephalopod using computer tomographs, Comput. Geosci. 45: 68-74.
[11] Zilverschoon, M., Vincken, K.L. and Bleys, R.L., 2017, The virtual dissecting room: Creating highly detailed anatomy models for educational purposes, J. Biomed. Inform. 65: 58-75.
[12] Javan, R., Herrin, D. and Tangestanipoor, A., 2016, Understanding spatially complex segmental and branch anatomy using 3D printing: Liver, lung, prostate, coronary arteries, and circle of willis, Acad. Radiol. 23: 1183-1189.
[13] Paul, G.M., Rezaienia, A., Wen, P., Condoor, S., Parkar, N., King, W. and Korakianitis, T., 2018, Medical applications for 3D printing: Recent developments, Missouri Med. 115: 75-81.
[14] AlAli, A.B., Griffin, M.F. and Butler, P.E., 2015, Medical applications for 3D printing: Recent developments, Missouri Med. 115: 75-81.
[15] Marro, A., Bandukwala, T. and Mak, W., 2016, Three-dimensional printing and medical imaging: A review of the methods and applications, Curr. Probl. Diagn. Radiol. 45: 2-9.
[16] Cromeens, B.P., Ray, W.C., Hoehne, B., Abayneh, F., Adler, B. and Besner, G.E., 2017, Facilitating surgeon understanding of complex anatomy using a three-dimensional printed model, J. Surg. Res. 216: 18-25.