Dieses Modell eines Hengstfußes wurde abgeleitet aus CT- und MRT-Daten, ist anatomisch exakt und in Lebensgröße. Hergestellt im 3D-Druckverfahren in Farbe, ist jede anatomische Struktur in einer anderen Farbe dargestellt. Die Hornkapsel ist separat erhältlich und lässt sich an der stehenden Gliedmaße befestigen. Es sind vier Modelle erhältlich: von der gesamten Anatomie, die aus 25 farbigen Strukturen zusammengesetzt ist, bis zu fortschreitend reduzierten Modellen, bei denen tiefer liegende Strukturen sichtbar sind.Modell 1:Strukturen: Fesselbein-Strahlbeinbänder; gemeinsamer Zehenstrecker; Seitenbänder des Hufgelenks; Seitenbänder des Fesselgelenks; Seitenbänder des Krongelenks und die palmaren Krongelenkbänder; Gekreuzte Gleichbeinbänder; tiefe Beugesehne; Hufbein; Strahlbein; Strahlbein-Hufbeinband (Lig. impar); Hornkapsel; Röhrbein; Kronbein; schräge Gleichbeinbänder; Axiale palmare Bänder; Fesselbein; Scutum proximale; Lig palmare der Gleichbeine; Gleichbeine; Oberflächliche Beugesehne; kurze Gleichbeinbänder; Fesselträger (M. interosseus) und seine Unterstützungsäste; gerades Gleichbeinband.
Dieses Modell eines Hengstfußes wurde abgeleitet aus CT- und MRT-Daten, ist anatomisch exakt und in Lebensgröße. Hergestellt im 3D-Druckverfahren in Farbe, ist jede anatomische Struktur in einer anderen Farbe dargestellt. Die Hornkapsel ist separat erhältlich und lässt sich an der stehenden Gliedmaße befestigen. Es sind vier Modelle erhältlich: von der gesamten Anatomie, die aus 25 farbigen Strukturen zusammengesetzt ist, bis zu fortschreitend reduzierten Modellen, bei denen tiefer liegende Strukturen sichtbar sind.Hornkapsel:Die zu den Modellen passende Hornkapsel ist separat und lässt sich an der stehenden Gliedmaße befestigen.Passend zu den Modellen: VET4400, VET4410, VET4420 und VET4430.
Dieses Modell eines Hengstfußes wurde abgeleitet aus CT- und MRT-Daten, ist anatomisch exakt und in Lebensgröße. Hergestellt im 3D-Druckverfahren in Farbe, ist jede anatomische Struktur in einer anderen Farbe dargestellt. Die Hornkapsel ist separat erhältlich und lässt sich an der stehenden Gliedmaße befestigen. Es sind vier Modelle erhältlich: von der gesamten Anatomie, die aus 25 farbigen Strukturen zusammengesetzt ist, bis zu fortschreitend reduzierten Modellen, bei denen tiefer liegende Strukturen sichtbar sind.Modell 2:Wie Modell 1, allerdings ohne Beugesehnen ermöglicht die Sicht auf die proximalen Gleichbeinbänder, das Strahlbein-Hufbeinband (Lig. impar) und die Fesselbein-Strahlbeinbänder.
Dieses Modell eines Hengstfußes wurde abgeleitet aus CT- und MRT-Daten, ist anatomisch exakt und in Lebensgröße. Hergestellt im 3D-Druckverfahren in Farbe, ist jede anatomische Struktur in einer anderen Farbe dargestellt. Die Hornkapsel ist separat erhältlich und lässt sich an der stehenden Gliedmaße befestigen. Es sind vier Modelle erhältlich: von der gesamten Anatomie, die aus 25 farbigen Strukturen zusammengesetzt ist, bis zu fortschreitend reduzierten Modellen, bei denen tiefer liegende Strukturen sichtbar sind.Modell 3:Ähnlich wie Modell 1, allerdings ist die tiefe Beugesehne sagittal gespalten um sie im Verhältnis zu den Gleichbeinen und zum Strahlbein-Hufbeinband (Lig. impar) darzustellen. Auf einer Seite ist der Hufknorpel entfernt um die Fesselbein-Strahlbeinbänder zu zeigen.
Dieses Modell eines Hengstfußes wurde abgeleitet aus CT- und MRT-Daten, ist anatomisch exakt und in Lebensgröße. Hergestellt im 3D-Druckverfahren in Farbe, ist jede anatomische Struktur in einer anderen Farbe dargestellt. Die Hornkapsel ist separat erhältlich und lässt sich an der stehenden Gliedmaße befestigen. Es sind vier Modelle erhältlich: von der gesamten Anatomie, die aus 25 farbigen Strukturen zusammengesetzt ist, bis zu fortschreitend reduzierten Modellen, bei denen tiefer liegende Strukturen sichtbar sind.Modell 4:Modell 1 soweit reduziert, dass Knochen und Gelenke mit ihren jeweiligen Bändern sichtbar sind.
This horse half-head shows a superficial dissection on the right lateral aspect and a middle sagittal section on the medial aspect.On the lateral side the skin has been removed, except on the nostrils, lips and external ear. In the rostral part of the dissection are the muscles of facial mimicry, the levator nasolabialis, canine, levator labii superioris, zygomaticus, buccinator (buccal portion) and depressor labii inferioris muscles. The caudal part of the dissection is occupied by the masseteric muscle covered by the masseteric fascia from the facial crest of the maxillary bone. This muscle presents on the surface the course of the dorsal and ventral buccal branches of the facial nerve, which end rostrally as buccolabial branches. In the notch of the facial vessels, the facial artery and vein are located together with the parotid duct. In the dorsal and caudal part of the masseter muscle, the transverse facial artery and vein are located together with the auriculotemporal nerve. The parotid-auricular muscle, the parotid gland, and the maxillary and linguofacial veins are located in the cervicofacial transit.In the middle sagittal section, the nasal cavity is occupied by the ventral nasal concha, dorsal nasal concha, and middle nasal concha, separated by the dorsal, middle, and ventral nasal meatuses. The perpendicular lamina of the ethmoid bone is located in the caudal area of the nasal cavity. This bone is the rostral limit of the cerebral fossa. The cerebellar fossa is caudal to the anterior one. The vomer bone establishes the choanae as transit to the nasopharynx where the pharyngeal opening of the auditory tube is located. The oral cavity is limited dorsally by the hard palate, which continues caudally as the soft palate. The sagittal section of the tongue shows the proper lingual muscle as well as the genioglossus and genihyoid muscles. The oropharynx is occupied by the root of the tongue and the soft palate. The epiglottis, arytenoid cartilage, and cricoid cartilage limit the laryngeal cavity with the lateral ventricle, vocal fold, and infraglottic cavity. The laryngopharynx is occupied by the esophageal vestibule. The esophagus is located dorsal to the trachea and ventral to the long cervical and long capitis muscles. The mandibular lymph nodes are in the intermandibular space.
This specimen demonstrates the superficial anatomy of a right forelimb from the elbow joint to the hoof. The carpus and digital extensor and flexor muscles are located in the forearm related to the pathway of the median and cubital nerves. The main branches of the median artery as well as the median and cephalic veins have been maintained. Distal to the carpus the specimen shows the topographic relation of the palmar nerves with the digital tendon flexors. Distal to the metacarpophalangeal joint it is possible to see at both sides the palmar digital neurovascular bundle.
This specimen demonstrates the ligaments of the stifle joint with the leg in extension. In the anterior view, with the patella and the three patellar ligaments.The medial and lateral menisci, the caudal cruciate, the femoropatellar and the collateral ligaments are visible.
This specimen is focused on the sacroiliac joint, the two coxal bones (os coxae) are exposed in the dissection: Ilium, pubis and ischium, together with lumbar vertebrae and sacrum. At the sacroiliac joint, the dorsal sacroiliac ligament can be identified. The broad sacrotuberous ligament of the pelvis extends from the lateral sacral crest to the sciaticspine and ischial tuberosity. The greater sciatic foramen occupied by the lumbosacral trunk. From the vertebral bodies and part of the transverse processes of the lumbarvertebrae, the tendons of insertion of the psoas minor muscles are identified. The ventral longitudinal ligament connects the ventral aspect of most cranial lumbar vertebral bodies.
This dissected right-foot specimen displays a mixture of the vascular, nervous, ligaments and tendons. The plantar digital neurovascular bundles both sides of the flexor tendons. The two digital extensor tendons are identified in the proximal dorsal aspect of the specimen. Metatarsophalangeal and proximal interphalangeal joints show all ligaments. Between the plantar aspect of the metatarsal bones and the digital tendon flexors is the interosseus ligament with its sesamoid and extensor branches.
This dissected left-foot specimen displays the plantar digital neurovascular bundle both sides of the flexor tendons. The two digital extensor tendons are identified in the dorsal aspect of the specimen. The plantar aspect of the metacarpophalangeal and proximal interphalangeal joints show a dissection of the deep ligaments and their relationship with the neurovascular bundle.
This specimen preserves a superficial dissection of the lower limb musculature from the midthigh to the hoof. The capsule of the stifle and tarsus joints has been opened to demonstrate the menisci, the main ligaments and the topography of the tendons. Muscles extensor and flexor of these joints as well as the foot joints have been dissected from the origin in the femur and tibia bones, to the insertions tendons in the tarsus, metatarsus and phalanges bones. Nerves and vessels have been dissected in the popliteal fossa, tarsus and digit regions. Detailed anatomical description on request.
Hochwertige 3D-gedruckte anatomische Präparate spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung des Lehrens und Lernens der klinischen Veterinäranatomie. Herkömmliche Methoden zum Studium der Anatomie basieren häufig auf zweidimensionalen Abbildungen oder konservierten Leichen, die möglicherweise nicht die Tiefe und Detailgenauigkeit bieten, die für ein umfassendes Verständnis erforderlich sind. Die 3D-Drucktechnologie ermöglicht die Erstellung präziser und komplexer anatomischer Modelle, die echten Tierstrukturen sehr ähnlich sind. Diese gedruckten Exemplare bieten ein praktisches und greifbares Erlebnis und ermöglichen es den Schülern, komplexe anatomische Strukturen in einem dreidimensionalen Raum zu erkunden. Dieser taktile Ansatz verbessert das räumliche Bewusstsein, fördert ein besseres Verständnis anatomischer Zusammenhänge und ermöglicht ein intensiveres Lernerlebnis. Die Zugänglichkeit dieser hochwertigen 3D-gedruckten Proben macht sie zu einem unschätzbar wertvollen Instrument zur Förderung der Aus- und Weiterbildung von Veterinärmedizinern und trägt letztendlich zu verbesserten klinischen Fähigkeiten und einer besseren Patientenversorgung bei.