Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

From Skin to Skeleton: Revolutionary Contactless and Non-Ionizing 3D Digital Diagnosis and Monitoring of Spinal Disorders in Adolescents

Opis projektu

Bezpieczniejsza diagnostyka skoliozy w 3D

Młodzieńcza skolioza idiopatyczna odpowiada za 80 % przypadków skoliozy, schorzenia polegającego na bocznym skrzywieniu kręgosłupa. Istniejące metody diagnostyczne opierają się na badaniach radiologicznych. Za skuteczną alternatywę uważa się nową generację technik optycznych, które wykorzystują trójwymiarowy, cyfrowy obraz powierzchni pleców pacjenta do oceny krzywizny kręgosłupa i zmian skrzywienia. Te techniki cyfrowe nie dają jednak możliwości szacowania wewnętrznych parametrów młodzieńczej skoliozy idiopatycznej i nie uwzględniają trójwymiarowej złożoności wewnętrznej struktury kręgosłupa. W finansowanym przez UE projekcie ScolioSIM proponuje się niewymagające stosowania markerów, komputerowe rozwiązanie optyczne, pozwalające na generowanie trójwymiarowego obrazu kręgosłupa pacjenta oraz diagnozowanie wewnętrznych i zewnętrznych cech i parametrów biomechanicznych młodzieńczej skoliozy idiopatycznej, co pozwoli uniknąć diagnostyki radiologicznej.

Cel

Scoliosis is a 3D musculoskeletal disorder of the spine that affects the quality of life and physical ability of patients. Almost 80% of all cases comprise of adolescent idiopathic scoliosis (AIS) with an estimated prevalence of 36 million new patients worldwide by 2050. The drawback of current diagnostic methods in AIS assessment is their harmful effect, especially due to the multiple radiographic exposures required for monitoring disease progression. A new generation of optical techniques for estimating curvature of the spine and evaluating deformity-related changes from a 3D digitalized surface of the patient’s back are considered as an alternative to ionizing methods. However, none of these non-ionizing approaches have been applied to calculate the internal parameters of AIS and neglect the 3D complexity of the internal spinal structure. The proposed action aims to test and improve a markerless computer-aided optical solution (ScolioSIM1.0) that can generate a 3D model of the patient-specific scoliotic spine, and to reliably predict internal and external biomechanical characteristics and parameters of AIS without exposing patients to ionizing radiation. This process includes the development of a novel computational algorithm for online monitoring of AIS after treatment and regular follow-ups (ScolioSIM2.0) and its integration into the first multi-modular web-based platform (ScolioMedIS). The fellowship involves an experienced candidate, Dr Saša Ćuković, from UniKg, Serbia to conduct this multidisciplinary and innovative project at ETH Zurich in the group of Prof. Dr William R. Taylor. The action also provides opportunities for two-way knowledge transfer in the field of musculoskeletal modelling, computational biomechanics and new ICT methods thus, presenting a clear target for the fellow to reach professional independence through research and intense training, and for the host to broaden research domains specifically in the field of spinal disorder biomechanics.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego.

Aby użyć tej funkcji, musisz się zalogować lub zarejestrować

Koordynator

EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZUERICH
Wkład UE netto
€ 191 149,44
Adres
Raemistrasse 101
8092 Zuerich
Szwajcaria

Zobacz na mapie

Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 191 149,44