В Институте Склифосовского прошло апробацию новое российское устройство 3D-навигации
30.08.2023
2️2. Получившееся изображение специалисты загружают в устройство, которое передает его на 3D-очки.
3️3. Недалеко от области интереса хирурга на пациента в неподвижных точках (с которыми делали исследование) крепят голограмму.
4️4. Надев очки, врач видит, например, голову пациента и прикрепленную к ней голограмму. Происходит автоматическое совмещение головы пациента с загруженными в очки снимками пациента.
5️5. Далее, передвигая в воздухе виртуальную шкалу можно увидеть голову пациента полупрозрачной, когда видны все контуры и опухоль внутри головы. Также можно обозначить на снимках все функционально значимые зоны мозга и они тоже будут видны. ❗Иными словами, специалисты могут заглянуть внутрь, не делая никаких разрезов.
6️6. После этого хирург рисует на голове линию разреза и планирует доступ к опухоли, обходя все функционально значимые зоны.
Новое устройство значительно упростит доступ к новообразованиям и инородным телам. 3D-визуализация очень точно показывает, в каком месте и на какой глубине находится образование, поэтому врачам не нужно искать его прямо во время операции.
Оборудование, созданное специалистами из Санкт-Петербурга, в основном используется для предоперационной подготовки. После начала операции и вскрытия черепа образование в мозге может изменить свое расположение - тогда гораздо эффективнее использовать привычные методы навигации. В рамках апробации в Институте Склифосовского успешно проведены 2 вмешательства на новом оборудовании - на головном мозге и на позвоночнике.
В Институте Склифосовского прошло апробацию новое российское устройство 3D-навигации
1. Перед операцией пациенту с новообразованием или инородным телом в организме проводят КТ-исследование и/или МРТ с закрепленными метками на неподвижных участках тела рядом с областью операции и получают 3D-картинку, на которой видно, каких размеров это образование и где именно оно находится.2️2. Получившееся изображение специалисты загружают в устройство, которое передает его на 3D-очки.
3️3. Недалеко от области интереса хирурга на пациента в неподвижных точках (с которыми делали исследование) крепят голограмму.
4️4. Надев очки, врач видит, например, голову пациента и прикрепленную к ней голограмму. Происходит автоматическое совмещение головы пациента с загруженными в очки снимками пациента.
5️5. Далее, передвигая в воздухе виртуальную шкалу можно увидеть голову пациента полупрозрачной, когда видны все контуры и опухоль внутри головы. Также можно обозначить на снимках все функционально значимые зоны мозга и они тоже будут видны. ❗Иными словами, специалисты могут заглянуть внутрь, не делая никаких разрезов.
6️6. После этого хирург рисует на голове линию разреза и планирует доступ к опухоли, обходя все функционально значимые зоны.
Новое устройство значительно упростит доступ к новообразованиям и инородным телам. 3D-визуализация очень точно показывает, в каком месте и на какой глубине находится образование, поэтому врачам не нужно искать его прямо во время операции.
Оборудование, созданное специалистами из Санкт-Петербурга, в основном используется для предоперационной подготовки. После начала операции и вскрытия черепа образование в мозге может изменить свое расположение - тогда гораздо эффективнее использовать привычные методы навигации. В рамках апробации в Институте Склифосовского успешно проведены 2 вмешательства на новом оборудовании - на головном мозге и на позвоночнике.