• Автоматизированное картирование областей мозга
  • Звуковая и цветовая индикация при приближении инструмента к опасной хирургической зоне
  • Интеграция с операционным микроскопом с применением дополненной реальности для улучшения пространственной ориентации во время оперативного вмешательства
  • Повышение точности проведения хирургического вмешательства
  • Снижение операционных рисков и постоперационных осложнений
Направляющая

Система для точного позиционирования хирургического инструмента относительно спланированной траектории во время проведения оперативного вмешательства на головном мозге. Совместное использование держателя для инструмента хирурга и программного обеспечения Autoplan позволяет повысить точность навигации при проведении безрамной биопсии.

  • Обеспечение вращения инструмента по трем осям
  • Адаптация к инструментам хирурга различного диаметра
  • Отслеживание положения кончика иглы для биопсии в процессе навигации
  • Отображение значения отклонения от траектории на экране
  • Сокращение общего времени проведения процедуры забора биопсийного материала

Проведение биопсии необходимо для выявления морфологической структуры новообразования, находящегося в мозге. Благодаря данной процедуре возможно дифференцировать новообразование:

  • Злокачественная опухоль
  • Доброкачественная опухоль
  • Киста
  • Гранулема
  • Очаг кровоизлияния
  • Очаг абсцесса

Клинический пример. На фото планирование траектории доступа для взятии биопсии головного мозга.

Совмещение данных

Совмещение пар исследований различной модальности или исследований, выполненных в разные временные периоды для оценки взаимного расположения структур. Данный модуль позволяет эффективно использовать все доступные данные при планировании оперативного вмешательства и в процессе навигации.

  • Получение большего количества сведений об области интереса
  • Оценка динамики патологических изменений
  • поддержка совмещения любых модальностей МРТ, КТ, ПЭТ и др.

Выберите желаемый алгоритм для совмещения двух исследований:

  • Автоматическое совмещение
  • Совмещение центров
  • Совмещение по выбранным точкам
  • Ручное совмещение

В результате производится совмещение серий выбранных исследований и трехмерных моделей, относящихся к данным сериям.
Для отображения результата предусмотрены следующие режимы:

  • Вертикальное разделение экрана
  • Горизонтальное разделение экрана
  • Окно совмещения

Клинический пример. Совмещение исследований двух модальностей КТ и МРТ позволяет хирургу одновременно получить информацию о костных структурах и мягких тканях с опухолями.

Атлас мозга

Автоматизированное картирование областей мозга по серии Т1 МРТ исследования пациента. В разы сокращает время предоперационной подготовки. Каждой структуре присваивается наименование и объем, точно рассчитанный по данным DICOM.

  • Краниальное планирование
  • Интраоперационная визуализация
  • Обучение

Выберите удобный вариант сегментации:

  • Головной мозг
  • 20 + крупных отделов
  • Детальное картирование 100 + структур

Атлас мозга используется для определения локализации новообразований относительно функционально значимых зон головного мозга. Это позволяет спланировать оптимальный операционный доступ для нейрохирурга. Виды новообразований для визуализации:

  • Доброкачественные опухоли головного мозга
  • Злокачественные опухоли головного мозга
  • Сосудистые патологии (геморрагический инсульт с образованием внутричерепных гематом)

Клинический пример. По КТ исследованию проведена автоматическая сегментация поясничного и грудного отделов позвоночника и выделена область позвоночного канала. В сегментацию не входят другие костные структуры (ребра, тазобедренные кости, крестец)

Трактография

Визуализация диффузии молекул воды в нервных волокнах головного мозга, отражающей местонахождение функционально значимых зон головного мозга. Построения выполняются по dti серии.

  • Увеличение информативности
  • Вариабельность детализации построения
  • Построение внутри выбранного объема
  • Индикация о приближении к функциональным зонам во время операции.

Визуализация трактов применяется в ходе планирования оперативного вмешательства для определения оптимального операционного доступа и оптимального объема удаления опухоли. В том числе трактография используется в качестве одного из методов диагностики.

  • Выявление повреждений и смещения трактов (опухоли головного мозга)
  • Обнаружение разрушений нервных клеток (нейродегенеративные процессы: Болезнь Паркинсона, Альцгеймера)

Клинический пример. На исследовании наблюдается новообразование в правом полушарии головного мозга. С использованием метода трактографии можно определить направление смещения трактов.

Планирование реконструктивной хирургии

Программное обеспечение предназначено для планирования краниопластики. Модуль реконструктивной хирургии разработан совместно с ВМА имени С. М. Кирова.

  • 20 минут от загрузки DICOM до получения модели протеза
  • Вся подготовка от моделирования протезов до 3d-печати в единой среде
  • Автоматическая генерация пресс-формы
  • Учет индивидуальной анатомии пациента
  • Интеграция со слайсером для 3d-печати

Краниопластика применяется для восстановления дефектов черепа. Основные причины возникновения дефектов костей черепа:

  • Черепно-мозговые травмы
  • Предыдущие нейрохирургические вмешательства (удаление опухолей головного мозга, декомпрессивная краниэктомия)
  • Врожденные аномалии строения или формы черепа
  • Косметическое исправление незначительных деформаций черепа

Клинический пример. Крупный дефект черепа, возникший после краниотомии левой теменной доли. При помощи модуля реконструктивной хирургии смоделирована пресс-форма для изготовления имплантата.

В разработке
Направляющая для биопсии
Система для точного позиционирования хирургического инструмента относительно спланированной траектории во время проведения оперативного вмешательства на головном мозге