Dane o opakowaniu: | Poligraficzna torba i specjalna kartka papierowa. |
Szczegóły dostawy: | W drodze lotniczej |
Częste pytania
W celu zapewnienia ich skuteczności i bezpieczeństwa podczas zabiegów chirurgicznych przy projektowaniu przyrządów chirurgicznych mikro-laparoskopicznych uwzględniono kilka czynników.
Projekt modułowy: Aby dostosować się do różnych potrzeb chirurgicznych, instrumenty chirurgiczne mikro-laparoskopiczne przyjmują projekt modułowy.Koncepcja modułowa ERAGON oparta jest na konstrukcji modułowej o wymiarze 5 mm, a następnie rozwinięta w model 3.5 mm modułowy przyrząd spełniający najwyższe standardy higieny i technologii zastosowania.
Zmniejszenie liczby nacięć: Mikro-laparoskopiczne instrumenty chirurgiczne mają na celu zmniejszenie liczby nacięć podczas zabiegu, zmniejszając w ten sposób obrażenia i blizny pooperacyjne.
Zmniejszenie krwawienia: Urządzenia te mają dobrą hemostazę i mogą skutecznie kontrolować krwawienie podczas zabiegu.
Stopień swobody i manewrowalność: Tradycyjne przyrządy laparoskopowe mają zwykle prostą oś i cztery stopnie swobody, co nie wystarcza do pełnego obrotu końcówki przyrządu.Nowe urządzenie o 7 stopniach swobody umożliwia lepszy dostęp do trudnych do dotarcia narządów brzucha i poprawia precyzję i bezpieczeństwo operacji.
Interakcja człowiek-maszyna: w chirurgii robotycznej obciążenie pracą jest kluczowym czynnikiem projektowym.i być w stanie szybko zakończyć operację, aby pomóc pacjentom szybciej wyzdrowieć..
Zdolność przeciwdziałania zakłóceniom: dla instrumentów chirurgicznych o wysokiej częstotliwości,konieczna jest ocena ich zdolności przeciwdziałania zakłóceniom emisji urządzeń chirurgicznych o wysokiej częstotliwości podczas projektowania w celu zapewnienia normalnej pracy w stanie roboczym.
Bezpieczeństwo i skuteczność: Bezpieczeństwo i skuteczność laparoskopowych systemów chirurgicznych w zakresie pomocy lekarzom w wykonywaniu zabiegów chirurgicznych potwierdzone są różnymi metodami, takimi jak badania modelowe,badania na zwierzętach i badania kliniczne.
Projektowanie mikroskopijnych instrumentów chirurgicznych w kompleksowy sposób uwzględnia wiele czynników, takich jak modularność, zmniejszenie nacięć, zmniejszenie krwawienia, stopnie swobody i operacyjność,interakcja między człowiekiem a komputerem, zdolność przeciwdziałania zakłóceniom oraz bezpieczeństwo i skuteczność w celu zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa w rzeczywistych zabiegach chirurgicznych.
Specyficzne metody wdrażania modułowego projektowania mikroskopijnych przyrządów chirurgicznych obejmują głównie następujące aspekty:
Modułowa struktura: Modułowa konstrukcja umożliwia łączenie i optymalizację instrumentów chirurgicznych zgodnie z różnymi potrzebami chirurgicznymi.Modularny robot chirurgiczny opracowany przez Ruilong Nuofu może ustawić różne kombinacje produktów zgodnie z potrzebami klinicznymi szpitala., w tym główna konsola, różna liczba wózków chirurgicznych, laparoskopy 3D i instrumenty do wykonywania operacji chirurgicznych.Dzięki temu narzędzia chirurgiczne są bardziej elastyczne i przystosowane do różnych złożonych operacji chirurgicznych..
Kompatybilność: Instrumenty modułowe są zazwyczaj w pełni kompatybilne z określonymi uchwytami i mogą zapewniać różne długości pracy w celu dostosowania się do różnych scenariuszy chirurgicznych.ERAGONmodular mini pediatryczny uchwyt to modułowy instrument składający się z trzech częściJego wąska średnica zmniejsza traumą chirurgiczną w porcie, co czyni go idealnym wyborem do mini operacji laparoskopowych.
Inteligencja i automatyzacja: Nowoczesne modułowe instrumenty chirurgiczne są nie tylko zoptymalizowane pod względem struktury fizycznej, ale również integrują inteligentne i zautomatyzowane technologie.iqqa Polar Star Dragon Bird Nie. 1 inteligentny modułowy laparoskopiczny robot chirurgiczny dodatkowo pomaga lekarzom w wykonywaniu różnych złożonych operacji chirurgicznych za pomocą trójwymiarowych systemów obrazowania o wysokiej rozdzielczości,inteligentna technologia syntezyPonadto wysoce zautomatyzowane urządzenia mogą wykonywać skomplikowane operacje, zmniejszać obciążenie lekarzy i zwiększać wydajność operacji.
Projekt systemu sterowania: system sterowania modułowych instrumentów chirurgicznych jest zwykle opracowywany przy użyciu technologii zorientowanej na obiekty i myślenia modułowego,a koncepcja elastyczności i operacyjności jest wykorzystywana do ustanowienia platformy planowania i kontroli operacyjnejTen projekt ułatwia i zwiększa wydajność operacji narzędzi chirurgicznych.
Wpływ projektowania modułowego na efektywność i bezpieczeństwo operacyjne odzwierciedla się głównie w następujących aspektach:
Poprawa wydajności operacyjnej: Modułowa konstrukcja umożliwia szybkie łączenie i dostosowywanie instrumentów chirurgicznych zgodnie ze specyficznymi potrzebami chirurgicznymi,skrócenie czasu przygotowań chirurgicznych i poprawa efektywności operacyjnejPonadto wysoce zautomatyzowane, modułowe instrumenty mogą wykonywać skomplikowane kroki chirurgiczne, zwiększając skuteczność operacji.
Zmniejszenie traumatologii chirurgicznej: w projektowaniu modułowych instrumentów zazwyczaj uwzględniano zmniejszenie traumatologii chirurgicznej.Cienka średnica modularnej mini uchwytuczki pediatrycznej ERAGON zmniejsza traumatykę chirurgiczną w porcie, a tym samym poprawi efekt regeneracji pacjenta.
Poprawa bezpieczeństwa operacyjnego: Modułowa konstrukcja sprawia, że narzędzia chirurgiczne są bardziej elastyczne i precyzyjne, zmniejszając ryzyko błędów operacyjnych, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo operacyjne.
Szczegóły techniczne przyrządów chirurgicznych mikro-laparoskopowych do redukcji nacięć obejmują głównie następujące aspekty:
Używaj mniejszych soczewek i narzędzi: w chirurgii mikro-laparoskopicznej zazwyczaj stosuje się soczewki i narzędzia operacyjne o średnicy zaledwie 3 mm lub 5 mm, co może znacznie zmniejszyć nacięcie chirurgiczne.Przykładowo zastosowanie soczewki mikro-laparoskopowej o wymiarze 5 mm może zmniejszyć "efekt patyczki" i zwiększyć przestrzeń operacyjną.
Podejście chirurgiczne z jednym węzłem: poprzez zmniejszenie głównego nacięcia otworu operacyjnego do 0,5 cm i przyjęcie podejścia chirurgicznego z jednym węzłem nie jest wymagane żadne szwy, a w nacięciu nie pozostaje żaden bezprzewodowy węzeł,Pooperacyjny ból jest łagodny, blizna jest subtelna, a efekt kosmetyczny jest bardzo dobry.
W celu rozwiązania problemu niewystarczającej siły chwytania przyrządów mikro-laparoskopowych,Rynek opracowuje instrumenty operacyjne mikro-laparoskopowe o stabilniejszej wydajności i silniejszej sile chwytania, aby sprostać potrzebom instrumentów o mniejszej liczbie mikrocięć.
Zmniejszenie zakłóceń operacyjnych: podczas wykonywania operacji mikro- nacięcia z jednym portem,użycie 3 mm mikroobiektywu i 3 mm uchwytu igły oraz szczepów operacyjnych może uwolnić odpowiednią przestrzeń operacyjną i zmniejszyć wzajemne zakłócenia w operacjach.
Chirurgia wspomagana przez roboty: Wprowadzenie urządzeń chirurgicznych wspomaganych przez roboty (takich jak MIRATM) może jeszcze bardziej poszerzyć zakres chirurgii minimalnie inwazyjnej (MIS),zapewnienie większej precyzji i kontroli, zmniejszając tym samym liczbę nacięć chirurgicznych.
Istnieje wiele sposobów oceny funkcji hemostatycznej i zdolności kontroli krwawienia przyrządów chirurgicznych mikro-laparoskopowych, w tym głównie następujące:
Badanie funkcji płytek krwi: Płytki krwi odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu normalnej hemostazy.Na przykład:, prostą technikę badania przy łóżku z wykorzystaniem nacięcia skóry można wykorzystać do przewidywania krwawienia podczas zabiegu.Badania funkcji płytek krwi mogą być również stosowane w celu zdiagnozowania zaburzeń funkcji płytek krwi u pacjentów z długotrwałą tendencją do krwawienia..
Tromboelastografia (TEG): TEG jest metodą badawczą stosowaną w laboratoriach do oceny właściwości hemostatycznych krwi, identyfikacji zaburzeń krzepnięcia krwi i kierowania transfuzją produktów krwionośnych.Może monitorować skuteczność leków przeciwpłytkowych za pomocą różnych kombinacji czynników.
Badanie lepkości: Badanie lepkości zapewnia holistyczny obraz krzepnięcia krwi ex vivo w czasie rzeczywistym, umożliwiając zbadanie wpływu komórek i białek osocza na krzepnięcie,w tym liczba i funkcja płytek krwi, fibryny itp.
Badanie koagulacji in vitro: na przykład badanie koagulacji in vitro powłoki HNT wykazało znaczne przyspieszenie procesu koagulacji i zmniejszenie utraty krwi.
Analiza mikrostruktury proszku hemostatycznego chirurgicznego:Mikrostrukturę powszechnie stosowanego proszku hemostatycznego do zabiegów chirurgicznych można obserwować za pomocą mikroskopii elektronicznej i analizy wielkości cząstek, aby zbadać jego działanie hemostatyczne.
Kompleksowy system wskaźników oceny wartości: w zależności od czynników systemowych pacjenta (takich jak zaawansowany wiek, otyłość, choroby współistniejące itp.),Lekarze muszą przeprowadzić bardziej rygorystyczną profilaktykę i kontrolę krwawienia okołooperacyjnego.Aby kompleksowo ocenić wpływ materiałów hemostatycznych, można wykorzystać kompleksowy system wskaźników oceny wartości i standardy odniesienia w zakresie oceny.
Projektowanie interakcji między człowiekiem a komputerem mikro-laparoskopicznych instrumentów chirurgicznych ma następujące innowacje w zakresie poprawy operacyjności i zmniejszenia ryzyka chirurgicznego:
Technologia interakcji bez kontaktu: oparta na technologii interakcji bez zakłóceń firmy Leap Motion, bezkontaktowa obsługa jest osiągalna poprzez rozpoznawanie gestów.Ta technologia nie tylko zmniejsza ryzyko infekcji chirurgicznej spowodowanej interakcją kontaktową., ale także zwiększa łatwość operacji dla lekarzy.
Projekt operacyjny z jednym portem: System operacyjny z jednym portem opracowany przez Mira wchodzi do ciała przez mały nacięcie w pępku i wykorzystuje narzędzia takie jak mikro-laparoskopia,Mikrozaczepki i nożyczki do operacji chirurgicznychTen projekt zmniejsza urazy chirurgiczne, obniża koszty i skraca czas regeneracji.
Hybrydowy system interakcji między człowiekiem a komputerem: Używając technologii wirtualnej rzeczywistości i robotów, lekarze mogą wykonywać precyzyjne operacje za pomocą hybrydowego systemu interakcji między człowiekiem a komputerem podczas zabiegu,i obserwować wewnętrzną strukturę za pomocą technologii wirtualnej rzeczywistości, i dostarczać w czasie rzeczywistym informacje zwrotne na temat procesu chirurgicznego.
Inteligentnie zaprojektowane roboty chirurgiczne: Inteligentnie zaprojektowane roboty chirurgiczne mogą dokonywać precyzyjnych operacji chirurgicznych i zmniejszać ryzyko operacji i obrażeń.Obszary zastosowań tego inteligentnego projektu są bardzo szerokie, w tym opieki medycznej.
Postęp badawczy w zakresie zdolności przeciwdziałania interferencji mikro-laparoskopowych instrumentów chirurgicznych koncentruje się głównie w następujących aspektach:
Projekt ochrony przed interferencjami elektromagnetycznymi: w celu zapewnienia prawidłowego działania mikro-laparoskopicznych instrumentów chirurgicznych w środowisku o wysokim poziomie elektromagnetycznym,projektowanie i produkcja wyrobów medycznych powinny zapewniać, aby produkty te miały wystarczającą zdolność przeciwdziałania interferencjom elektromagnetycznym;Obejmuje to środki takie jak osłony elektromagnetyczne, filtrowanie i projektowanie uziemienia w celu zmniejszenia wpływu zewnętrznego promieniowania elektromagnetycznego na urządzenia.
Funkcja ładowania i konstrukcja przeciwdziałająca zakłóceniom: Niektóre mikro-laparoskopowe instrumenty chirurgiczne mają funkcję ładowania i konstrukcję przeciwdziałającą zakłóceniom i mogą akceptować 3.0T Badania obrazowania rezonansem magnetycznym o sile polaProjekt ten nie tylko zwiększa elastyczność instrumentów chirurgicznych, ale także zwiększa ich stabilność w złożonych środowiskach elektromagnetycznych.
Optymalizacja konstrukcji komory uszczelniającej: Mindray's disposable laparoscopic puncture device optimizes the design of the sealing chamber to maintain airtightness while avoiding interference between puncture devices and increase the depth of the instrument into the abdomenProjekt ten pomaga poprawić dokładność i łatwość obsługi narzędzi chirurgicznych.
Projektowanie pasywne zmniejsza zakłócenia: Niektóre otwieracze brzucha mają konstrukcję pasywną i nie wymagają zewnętrznego zasilania energią, zmniejszając w ten sposób zakłócenia i ryzyko podczas operacji.
Postęp w badaniach nad mikro-laparoskopicznymi instrumentami chirurgicznymi pod względem zdolności przeciwdziałania zakłóceniom odzwierciedla się głównie w projektowaniu ochrony przed interferencjami elektromagnetycznymi,funkcja ładowania i konstrukcja przeciwdziałająca zakłóceniom, optymalizowana konstrukcja komory uszczelniającej i konstrukcja pasywna.
Więcej zdjęć i szczegółów proszę o kontakt:
Nazwa przedsiębiorstwa: Tonglu Wanhe Medical Instruments Co., Ltd.
Sprzedaż: Aiden
Skontaktuj się z nami w każdej chwili