工欲善其事,必先利其器。外科学的发展离不开外科工具的进步,外科工具的进步又离不开医学与自然科学的紧密结合。千百年来,随着人类文明的不断发展,医学与自然科学之间互相联系又相互促进,共同助力人类健康之完美。目前,形形的手术刀具已经是外科医生实行外科手术为得力的助手,但在使用过程中仍会有许多问题亟需解决,例如金属刀具在使用过程中导致的出血问题;电刀使用过程由于侧向热力较大造成的热源性损伤问题,临床观察也发现,电刀切割较普通钢刀更容易导致脂肪液化与切口,且电刀切割组织所产生的烟雾会对手术室污染以及医护人员的身体健康产生不良影响;超声刀不能应用于大束组织的分割以及新型能量刀具使用价格昂贵等问题都有待进一步解决。超声设备是我们的眼睛,探头是我们的导航员。泌尿外科超声刀中选
1.智能温度检测算法本算法根据刀头激发过程种的多种数据不断产生的变化,利用AI技术进行分类、识别、训练从而进行温度的精细监测,当温度超过限值时发出预警,并引导医生采取解决措施,以减少因刀头过热而导致的组织热损伤。
2.金属器械碰撞检测算法本算法通过分析刀头在操作过程中的多种数据变化,利用AI算法技术进行数据的识别,分类,训练检测出刀头与其他钳子碰撞的信号特征并快速识别。当发生碰撞时能量快速回收直到碰撞结束并通过屏幕提示该碰撞事件,提高术中超声刀使用的安全性,降低刀头断裂风险。
3.组织切断检测算法本算法通过分析刀头在操作过程中的多种数据变化,利用AI算法技术进行数据的识别,分类,训练。当组织被切断时,算法通过声音提示操作者,同时降低能量输出,降低钳口的摩擦损耗,降低刀头温度,提高切割的准确性。 胸外科超声刀产品医用超声刀主要包括超声波发生器、超声波换能器、超声波波导杆和刀头以及手持式动作执行机构组成。
基于神经网络控制算法的技术优势Neu-Track智能追踪系统:利用自学习模型算法,智能追踪谐振频率,使主机软件系统能够适配任何换能器,并在驱动带宽内无需校正即可直接使用,提高了系统的鲁棒性和稳定性。Neu-Seal自适应组织切割算法:采用神经网络谐波控制算法,自适应调整,闭合血管直径更大,能够智能识别不同组织,使不同组织的切割及凝血时间更接近。通过自学习算法模型,系统在工作过程中变得更加稳定可靠。Neu-Cut智能切割控制算法:利用AI软件算法,智能感知组织切割进度,在切割即将完成时自动降低驱动功率,并发出切割不同阶段的警示声,保护钳头并延长其垫片寿命,提升超声刀钛合金刀芯的耐用性。这些先进的算法技术,使得设备在手术过程中表现得更加智能和高效,提升了手术的安全性和精细度。
世格赛思医疗的创新与发展世格赛思医疗始终以“普及微创医疗科技、分享质量人文关怀”为使命,坚持“进口替代,国产突围”的产品理念,不断完善微创手术器械的生产线布局。自公司成立以来,世格赛思大力引进国内外院校的博士等高层次人才,与国内院校共建了医用高分子材料实验室、医用金属材料实验室、外科能量实验室、微生物实验室及理化实验室等研发平台。公司的高层管理人员包括临床人员、行业销售精英、深圳市高层次人才及孔雀计划人才,具备丰富的临床和技术研发经验。世格赛思拥有一支由40余人组成的研发团队,自成立以来,已申请国内外50余项,其中发明超过20项,国际发明2项,已获得授权30余项,取得了创新成果。2019年,世格赛思医疗被认定为国家高新技术企业,并成功引进澳银天使基金(深圳天使母基金旗下子基金)作为天使轮投资者。超声刀在腹腔镜外科手术中的应用具有明显的优点。
超声刀虽然叫刀,但是它并不是真的刀,而是一种高能量聚焦超声仪器。超声刀的工作原理是利用电致伸缩效应或磁致伸缩效应,将超声电能转换为机械能,通过变幅杆的放大和耦合作用,推动刀头工作并向人体局部组织辐射能量,从而进行手术。超声手术刀振动系统由压电换能器、变幅杆、刀头三部分组成:压电片由预紧螺钉固定,将电源的电能转化成振动机械能;变幅杆通过将超声能量聚集到较小面积上来放大机械振动的位移或速度,其外形具有指数型、阶梯型、悬链线型以及复合型等不同型式;刀头辐射声能,将人体组织切断或乳化并利用负压吸出体外。超声刀也可以单独用于出血点的止血。微创微创手术方案超声刀市场
超声刀头末端以一定频率振动,与超声刀头接触的组织细胞内液体汽化。泌尿外科超声刀中选
超声刀与微创手术技术的历史演进1985年,德国医生ErichMühe成功实施了全球首例腹腔镜胆囊切除术,开启了微创手术的新纪元。此后,微创手术技术不断飞速发展,推动了医学领域的巨大进步。从20世纪初期建立超声能量手术器械的理论基础,到初步探索基于超声能量器械的微创手术技术,再到超声手术刀的广泛应用,微创手术技术已走过近一个世纪的研究与发展历程。如今,超声刀已成为应对复杂手术挑战、保障患者生命安全的关键器械。这一技术不仅提高了手术的精确度和安全性,还缩短了患者的康复时间,为现代医学的发展作出了重要贡献。泌尿外科超声刀中选