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。 世格赛思的超声刀产品采用自主研发的高性能压电陶瓷技术,使超声手柄性能大幅提升。国产品牌超声刀套装
医疗机构越来越多地采用超声刀,主要用于微创手术,以及医疗基础设施的改善。超声波手术刀越来越多地用于腹腔镜和开放式普通手术、妇科手术、儿科手术、整形手术和泌尿外科手术,以及暴露于特定的骨科结构,如关节和脊柱。当在腹腔镜下使用时,被手术刀破坏的组织通过抽吸从体内移除。两种代表性的超声刀产品分别为软组织超声刀以及超声骨刀。软组织超声刀是以空化效应和机械振动效应为主,刀头在超高的振动频率下接触组织蛋白,组织内水分迅速汽化,蛋白氢键断裂,蛋白质变性凝结,从而达到切割、凝闭和止血的作用。软组织超声刀主要用于腹部外科,并逐步在甲乳科、泌尿科等其他科室得到应用。超声骨刀以机械振动效应为主,刀头产生的几十万g重力加速度能够瞬间将骨组织粉碎,其作用范围有几百微米,不会对临近组织造成碎裂及损伤,从而实现精细切割。超声骨刀主要应用于牙科和口腔额面外科,逐步扩展到脊柱外科。妇科超声刀规格超声刀用于精确切割和凝固组织。
超声刀以55.5kHz的频率通过到头进行机械震荡(50~100μm),将电能转为机械能,使组织蛋白氢链断裂、细胞崩解、蛋白质凝固,极少产生焦痂、烟雾,对机体基本无电生理干扰。在一项92例的急诊LC临床研究中,4例电凝钩组患者因活动性出血和胆总管损伤而中转开腹,超声刀组在手术时间、术中出血量、术后24小时引流量、引流时间、住院时间及中转开腹率均低于电凝钩组。超声刀头温度小,周围导热距离<5μm,对周围重要脏器及组织更为安全,且其工作效果是长久性闭合,术后出血发生概率也大大减小。在粘连水肿严重的坏疽性以及Calot三角解剖不清的急性胆囊炎更具优势。
超声手术刀的原理是机械共振。共振是指当外部激励频率等于物体的固有频率时发生的常见振动现象。共振在建筑或固体力学中会带来巨大的风险。在结构设计中,需要尽量避免共振。而超声波手术刀的操作主要依靠共振,使其实施相对容易。然而,实现良好的性能是非常具有挑战性的。如左图所示,它展示了一个经典的物理现象,即一群马过桥时,由于脚步节奏的共振而导致桥的倒塌。右边是美国塔科马海峡大桥,在其完工40天后,因共振导致了坍塌。对于超声波手术刀,我们需要它长时间处于共振状态,这便对钛合金材料的疲劳性能提出了非常严格的要求。超声刀组在手术时间、术中出血量、术后24小时引流量、引流时间、住院时间及中转开腹率均低于电凝钩组。
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。世格赛思计划从超声刀切入市场,将公司打造成智能微创外科手术器械平台。胸外科超声刀手术设备
超声刀减少对周围组织的损伤。国产品牌超声刀套装
超声骨刀只会对特定硬度的骨组织进行破坏,比如说微创脊柱手术、开颅手术、骨折修复术等,都能够很好的进行手术,而不损坏软组织,什么意思呢?当超声骨刀碰到硬度高的骨组织时,就会进行直接切断,可要是紧挨着的肌肉、神经等都能够做到毫发无伤,不可谓不神奇。超声骨刀比传统的骨科医疗器械相当有优势的,就是不对肌肉和神经等组织造成伤害,无论是多的医生,在手术上操作传统的锯骨刀时,都难以避免可能会产生一定的意外,可能会让锯骨到软组织,而这些问题有了超声骨刀以后就不用再担心了,即使不小心碰到了软组织,也不会造成损伤,增加了手术成功率,也能让患者少受点痛苦,恢复的更快一些。国产品牌超声刀套装