การสร้างภาพสามมิติของการเจริญบริเวณอุ้งเชิงกรานในตัวอ่อนไก่อายุ 9 วัน

Main Article Content

ณัฐดนัย บุญหนุน
นิชาภา จันทร์ดี
ณัฐเมธี เครือภูงา

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

ประเภทบทความ
Biological Sciences
ประวัติผู้แต่ง

ณัฐดนัย บุญหนุน

สาขาวิชาการจัดการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

นิชาภา จันทร์ดี

สาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161

ณัฐเมธี เครือภูงา

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์และคัพภวิทยา คณะสุขภาพ การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ชีวิต มหาวิทยาลัยมาสตริกช์ ยูนิเวอร์ซิตี้ซิงเกอร์ 60 6229 ER มาสตริกช์, ประเทศเนเธอร์แลนด์

เอกสารอ้างอิง

[1] Hikspoors, J.P., Soffers, J.M., Mekonen, H.K., Cornillie, P., Köhler, S.E. and Lamer, W.H., 2015, Development of the human infrahepatic inferior caval and azygos venous systems, J. Anat. 226: 113-25.
[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.