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#Produkttrends
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Durch Optik und Magnetismus gesteuerte Ablationsnavigation:
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präzise Positionierung und Visualisierung in Echtzeit
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Bei der Radiofrequenzablation (RFA) und der Mikrowellenablation (MWA) von Tumoren stehen Ärzte oft vor dem Dilemma, „die Läsion zwar zu sehen, das Ziel jedoch zu verfehlen“. Die Bildgebung übernimmt die Lokalisierung, die Ablationsnadel führt die Therapie durch – doch zwischen beiden fehlt eine intraoperative Echtzeit-Verknüpfung, was sowohl die Präzision als auch die Sicherheit erheblich einschränkt.
Warum sollten Digitalisierung und Intelligenz in der Ablationsplanung vorangetrieben werden? – Die „drei Berge“ der Ablationschirurgie
01 Empirische Punktion, wiederholte Bildgebungsbelastung
Ärzte stützen sich auf die präoperative CT-/MRT-Planung, doch Atembewegungen und Gewebeverformungen verschieben die Läsion intraoperativ. Sie sind gezwungen, die Punktion allein aufgrund ihrer Erfahrung anhand von 2D-Bildern durchzuführen, während die Patienten während des Eingriffs wiederholte CT-Untersuchungen durchlaufen, um die Nadelposition zu bestätigen – was eine Abweichung vom Zielbereich höchst wahrscheinlich macht.
02 Schwierige Reichweitenkontrolle: Resttumor oder Kollateralschäden
Ohne eine effektive Quantifizierung des Ablationsenergiefeldes stehen Ärzte vor einem Dilemma: Ein unzureichender Ablationsbereich führt zu Tumorresten (insbesondere in der Nähe von Gefäßen, wo der Wärmeableitungseffekt ausgeprägt ist); ein zu großer Bereich birgt das Risiko, umliegende kritische Blutgefäße, Nerven und gesundes Gewebe zu schädigen, was schwerwiegende Komplikationen zur Folge haben kann.
03 Ungenaue Beurteilung, unklare Wirksamkeit
Die Beurteilung nach der Ablation hängt weitgehend vom visuellen Vergleich der Bilder vor und nach dem Eingriff durch den Arzt ab. Unterschiede in der Scanphase und der Patientenpositionierung erschweren jedoch die Ausrichtung der Bilder in einem einheitlichen Koordinatensystem, was die Objektivität und Genauigkeit der Beurteilung erheblich beeinträchtigt.
ARIEMEDI – Eine durchgängige Ablationsnavigationslösung
Angesichts dieser Probleme bietet Airmed eine integrierte, durchgängige Ablationsnavigationslösung an, die „präoperative Planung, intraoperative Navigation und postoperative Auswertung“ umfasst. Durch den Einsatz selbst entwickelter, hochpräziser optischer und magnetischer Lokalisierungshardware in Verbindung mit leistungsstarken Algorithmen zur medizinischen Bildverarbeitung wandelt sie die Ablationschirurgie von einem „erfahrungsbasierten“ zu einem „datengestützten“ Verfahren um.
01 Präoperative Planung: „3D-Sandbox“-Simulation
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Visualisierung des Eingriffswegs: Definieren Sie Einstichpunkte und Trajektorien auf einem 3D-Modell und zeigen Sie deren räumliche Beziehung zum umgebenden Gewebe deutlich an, um Risiken zu vermeiden.
Probeablation: Simulieren Sie die Abdeckung des Energiefeldes basierend auf Nadeltyp, Leistung und Dauer, um intuitiv festzustellen, ob der Tumor vollständig erfasst werden kann – „vor dem Einführen der Nadel vorhersagen“.
02 Intraoperative Führung: Optische/magnetische Navigation „Röntgenblick“
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Hochpräzise Registrierung: Das optische Positionierungssystem von Ruitong integriert Tracking, 3D-Oberflächenrekonstruktion und Real-Scene-Mapping, um die Bilder der präoperativen Planung mit dem Patienten abzugleichen. Das magnetische Positionierungssensorsystem von Ruixin gleicht die Anfälligkeit der optischen Verfolgung gegenüber Okklusionen aus und führt eine starre sowie eine verformbare Registrierung zwischen dem präoperativen Modell und der Patientenposition durch, um die räumliche Grundlage für die Ablationsnavigation zu schaffen.
Echtzeit-Atemkompensation: Erfasst dynamisch den Atemstatus und korrigiert in Echtzeit die Abweichung zwischen dem 3D-Modell und der tatsächlichen anatomischen Position in der Navigationsanzeige.
Multimodale Bildfusion: Fügt intraoperative Echtzeit-Ultraschallbilder mit präoperativen CT-/MRT-Bildern zusammen und stellt so die Nadelspitze und die umgebenden Strukturen deutlich dar.
Echtzeit-Verfolgung der Nadelspitze: 6-DoF-Verfolgung von Position, Winkel und Tiefe der Ablationsnadel, die dynamisch im 3D-Modell angezeigt wird, um eine präzise Führung entlang des voreingestellten Pfades zu gewährleisten.
03 Postoperative Auswertung: Definition einer radikalen Heilung anhand von Daten
KI-gestützte präzise Bildfusion: Starre + verformbare Registrierung von Bildern vor und nach dem Eingriff, wodurch der Vorher-Nachher-Vergleich intuitiv dargestellt wird.
Quantitative Bewertung und automatisierte Berichterstellung: Berechnet automatisch Veränderungen des Zielvolumens, des Restanteils und anderer Kennzahlen und erstellt mit einem Klick Berichte zur Ablationsbewertung.
Durch einen lückenlosen technischen Kreislauf aus „Bildsegmentierung → 3D-Planung → Optische/magnetische Navigation → Atemkompensation → Intraoperative Führung → Postoperative quantitative Auswertung“ wandelt Airmed die Ablationschirurgie grundlegend von einer erfahrungsabhängigen „blinden Zielsuche“ in eine visualisierte, quantifizierbare und nachvollziehbare „Präzisionstherapie“ um.“