Навигационное программное обеспечение для спинальной и травматологической хирургии
упрощает рабочий процесс для спинальной навигации
Теперь, как никогда ранее, навигационное программное обеспечение для спинальной и травматологической хирургии выступает в качестве центрального узла данных, поскольку позволяет плавно переключаться между приложениями. Это особенно важно для роботизированного рабочего процесса с использованием Cirq и (или) Loop-X.
Навигационная поддержка спинальных процедур хорошо отработана и идеально подходит для широкого спектра показаний, таких как шейное совмещение, коррекция сложных деформаций, удаление опухолей и обработка травм.
Больше точности, меньше облучения
Спинальная навигация обеспечивает точную установку транспедикулярных винтов и межтеловых соединений. Такая эффективность и точность позволяют значительно снизить воздействие рентгеновского облучения.
Повышенная точность 1,2
Спинальная навигация обеспечивает более точную установку транспедикулярных винтов по сравнению с традиционными хирургическими техниками. С этим приложением можно выполнять навигацию имплантатов и инструментов на всех этапах операции с помощью двумерных и трехмерных изображений, а также наборов данных МРТ или КТ.
Спинальная навигация Brainlab:
Обеспечивает точное планирование разрезов и траекторий с помощью любого инструмента.
Поддерживает установку имплантатов, таких как кейджи и транспедикулярные винты, особенно в критически важных анатомических областях.
Предоставляет указания по выполнению постериального разреза и облегчает проведение минимально инвазивных операций.
Снижение дозы рентгеновского облучения 3,4
Благодаря тому, что для точного отслеживания инструментов требуется меньше проверочных снимков, спинальная навигация Brainlab уменьшает воздействие рентгеновского излучения на операционную бригаду и пациента. Визуализация в режиме реального времени и планирование кожных надрезов и траекторий с помощью любого инструмента на уровне кожи.
Снижение воздействия рентгеновского излучения на операционную бригаду.
Планирование кожных надрезов и траекторий на уровне кожи.
Визуализация инструментов на основе двумерных и трехмерных изображений, данных МРТ или КТ в режиме реального времени.
Эффективное использование опыта хирурга
Спинальная навигация приумножает обширные навыки и опыт хирурга.
Программное обеспечение работает в тандеме с хирургом, предоставляет ему дополнительные данные и направляет его действия.
Спинальный рабочий процесс и межтеловая навигация
Гибкие методы регистрации
Навигация
Планирование в режиме реального времени
Настройка инструментов
Межтеловая навигация
Для передачи критически важной информации системе навигации можно использовать любые изображения: КТ, МРТ, трехмерные флюороскопические снимки и двухмерные снимки Loop-X.
Импортирование запланированных объектов, таких как винты с траекториями и очерченные опухоли, для дополнительного контекста.
Дегенеративные заболевания
Для рутинных процедур по лечению дегенеративных заболеваний можно спланировать установку транспедикулярных винтов во время операции с помощью приложения для оценки сдвига кончика инструмента. Точки входа и траектории можно спланировать и сохранить еще до первого надреза. После планирования режим автопилота приведет вас к нужному результату.
Коррекция деформации
При лечении деформации, например сколиоза, можно выполнять навигацию с использованием одновременно нескольких наборов данных для объединения всей необходимой вам предоперационной информации. Приложения для совмещения изображений сопоставляют составленные до операции планы с положением пациента во время операции и тем самым экономят время, а также уменьшают облучение благодаря сокращению количества снимков во время операции.
Резекция опухоли
Видимые под поверхностью трехмерные объекты повышают точность планирования доступа, углубляют контекст и позволяют лучше понять анатомию пациента и, следовательно, принимать информированные решения на основании обновляющихся в режиме реального времени данных во время операции.
Навигация для каждого хирурга
Замыкая круг
Открываем новые горизонты в цифровой хирургии позвоночника
Благодаря своему видению будущего цифровой хирургии позвоночника Brainlab замыкает круг, чтобы предоставить большую свободу врачам и улучшить результаты для пациентов.
Вы готовы достигать желаемых результатов спинальных процедур с большей эффективностью?
Navarro-Ramirez, Rodrigo; Lang, Gernot; Lian, Xiaofeng; Berlin, Connor; Janssen, Insa; Jada, Ajit et al. (2017): Total Navigation in Spine Surgery; A Concise Guide to Eliminate Fluoroscopy Using a Portable Intraoperative Computed Tomography 3-Dimensional Navigation System. In World neurosurgery 100, pp. 325–335
Matityahu, Amir; Kahler, David; Krettek, Christian; Stöckle, Ulrich; Grutzner, Paul Alfred; Messmer, Peter et al. (2014): Three-dimensional navigation is more accurate than two-dimensional navigation or conventional fluoroscopy for percutaneous sacroiliac screw fixation in the dysmorphic sacrum: a randomized multicenter study. In Journal of orthopaedic trauma 28 (12), pp. 707–710
Schuetze, Konard; Eickhoff, A.; Dehner, C.; Schultheiss, M.; Gebhard, F.; Richter, P. H. (2019): Radiation exposure for the surgical team in a hybrid-operating room. In Journal of robotic surgery 13 (1), pp. 91–98
Konieczny, Markus R.; Krauspe, Rüdiger (2019): Navigation Versus Fluoroscopy in Multilevel MIS Pedicle Screw Insertion: Separate Analysis of Exposure to Radiation of the Surgeon and of the Patients. In Clin Spine Surg 32 (5), E258-E265