Campo de la vertebroplastia
El sistema de tecnología de vertebroplastia de ángulo curvo desarrollado por Huake Run permite realizar de manera sencilla operaciones como la localización unilateral, la punción, la creación de la cavidad, la dilatación y la colocación del material de relleno, lo que resuelve de forma eficaz los problemas asociados a los instrumentos tradicionales de vertebroplastia, tales como el elevado riesgo de punción, la difusión incontrolada del cemento óseo y la prolongada duración de la intervención. Sobre esta base, Huake Run ha avanzado aún más en la investigación y el desarrollo de implantes endovertebrales para la vertebroplastia y de sistemas de vertebroplastia basados en inteligencia artificial, aportando así al ámbito clínico y a los pacientes tecnologías y productos innovadores adicionales.
Construcción e innovación del sistema de tecnología de vertebroplastia en ángulo
Como pionero y líder en la técnica de vertebroplastia con ángulo curvo, Huake Run ha desarrollado una solución quirúrgica y un sistema tecnológico completos para esta intervención, logrando resultados como la plastia bilateral mediante punción unilateral, la inyección dirigida y a baja presión de cemento óseo en toda la vértebra desde múltiples puntos, y la distribución homogénea del cemento a lo largo de un canal curvo. Al mismo tiempo, el equipo de I+D está impulsando proyectos innovadores de herramientas para canales de ángulo curvo y de herramientas integradas, que mejorarán de manera significativa la facilidad de creación de canales curvos en hueso duro y permitirán la multifuncionalidad de los instrumentos quirúrgicos, con el objetivo de reducir la necesidad de configurar un gran número de dispositivos, aumentar la eficiencia de la cirugía y disminuir el tiempo de exposición a la radiación del cirujano.
Desarrollo e investigación de la tecnología de implantes para la vertebroplastia
Centrándose en problemas clínicos como la recontracción de la altura vertebral tras la dilatación del cuerpo vertebral y la fuga de cemento óseo, la nueva tecnología de implante interno angular para vertebroplastia desarrollada por Huake Run, combinada con un mecanismo único de prevención de fugas, logrará resultados clínicos innovadores, tales como la expansión completa del cuerpo vertebral mediante una única inserción unilateral, la conservación de la altura de dilatación vertebral y la difusión dirigida del cemento óseo, reduciendo así las fugas de cemento.
Tecnología de vertebroplastia con inteligencia artificial
La inteligencia artificial representa la tendencia de desarrollo de la cirugía ortopédica; la combinación de la vertebroplastia con la inteligencia artificial permite lograr una navegación automatizada para la punción dirigida, un control preciso de la profundidad, una expansión vertebral de alta precisión y un llenado controlado con cemento óseo. El desarrollo de esta tecnología puede reducir en gran medida la complejidad y los riesgos quirúrgicos.
Campo de la cirugía mínimamente invasiva de la columna vertebral
La cirugía abierta tradicional de la columna vertebral presenta diversos problemas que afectan la recuperación postoperatoria del paciente, como el desprendimiento extenso de los tejidos blandos, la tracción prolongada durante la intervención, un traumatismo quirúrgico considerable y la alteración de las estructuras estabilizadoras posteriores. En este contexto, Huake Run se dedica a desarrollar tecnologías digitales, inteligentes y mínimamente invasivas para el diagnóstico y tratamiento de la columna vertebral, caracterizadas por un menor daño tisular y una recuperación más rápida, con el fin de simplificar la cirugía y acelerar la rehabilitación.
Técnica de fusión intervertebral mínimamente invasiva
La realización de la fusión intervertebral mediante abordaje mínimamente invasivo ha sido siempre un desafío en la tecnología de fusión espinal; Huake Run ha desarrollado un dispositivo de fusión mínimamente invasivo que permite llevar a cabo dicha fusión bajo visualización directa. Este dispositivo puede introducirse en el espacio intervertebral a través de un canal endoscópico extremadamente pequeño y, gracias a un mecanismo de distracción único, permite ajustar de manera precisa la altura de la fijación. Dicho dispositivo presenta una gran capacidad de distracción, lo que proporciona un volumen adecuado para el colocado del injerto óseo intraespacial y una mayor superficie de contacto con las placas terminales superior e inferior, garantizando un soporte vertebral más estable y un aumento significativo de la tasa de fusión. La investigación y el desarrollo innovadores de esta tecnología impulsarán un salto cualitativo en la técnica de fusión, pasando de las incisiones pequeñas a los abordajes mínimamente invasivos, y harán realidad, en sentido pleno, la minimización y la visualización de las intervenciones de fusión espinal.
Técnica de fusión a través del pedículo vertebral
La técnica de fusión a través del pedículo vertebral representa una nueva innovación y un importante avance en la fijación por fusión de la columna vertebral. Mediante una incisión extremadamente pequeña, se crea un canal que atraviesa múltiples segmentos vertebrales y los espacios intervertebrales, y, combinada con biomateriales como el cemento óseo, permite lograr una fusión y fijación intervertebrales mínimamente invasivas y de rápida consolidación. Esta técnica ha revolucionado las metodologías tradicionales de fusión con fijación interna, ofreciendo ventajas tales como una manipulación sencilla, un traumatismo reducido, una recuperación acelerada y resultados clínicos excelentes, lo que le confiere un notable valor clínico y económico.
Técnica de fijación interna mínimamente invasiva
En el ámbito de las tecnologías de implantes internos de mínima invasión para la columna vertebral, Huake Run se centra en el desarrollo de técnicas de descompresión mínimamente invasivas, de fijación interna mínimamente invasiva y de instrumentos especializados para procedimientos mínimamente invasivos. Estas soluciones permiten llevar a cabo una descompresión bilateral mediante un abordaje unilaterial a través de un canal quirúrgico de mínima invasión, así como una colocación percutánea de tornillos y una inserción de varillas con mayor precisión y fiabilidad. Además, presentan ventajas como un menor daño tisular, una manipulación más cómoda y un rendimiento estable; al mismo tiempo, reducen o evitan eficazmente la destrucción de las estructuras óseas de la columna posterior, preservando la integridad de las articulaciones y los ligamentos posteriores, lo que minimiza al máximo el daño iatrogénico causado por la intervención, alivia el dolor del paciente y acorta el periodo de recuperación.
Campo de equipos activos y consumibles
El tratamiento de las enfermedades de la columna vertebral ha evolucionado a lo largo de diversas etapas, pasando por la terapia conservadora, los procedimientos intervencionistas, la cirugía abierta y la cirugía mínimamente invasiva bajo endoscopia. En la actualidad, la tecnología de endoscopia espinal, como componente esencial de las técnicas mínimamente invasivas en el ámbito de la columna, se encuentra en un período de rápido desarrollo. Sin embargo, esta tecnología presenta una gran diversidad de sistemas, una curva de aprendizaje prolongada para los operadores, precios elevados de adquisición de los dispositivos finales y dificultades en la prestación de servicios postventa, lo que dificulta su difusión y aplicación en niveles más bajos del sistema sanitario. La innovación y el desarrollo de la línea de equipos activos y consumibles de Huake Run tienen como objetivo, mediante la renovación de la estructura de los productos y de sus métodos de operación, resolver estas limitaciones y satisfacer las necesidades mencionadas, con el fin de acelerar la popularización y el avance de la endoscopia espinal y de los dispositivos mínimamente invasivos relacionados.
Innovación en técnicas mínimamente invasivas de columna vertebral
Huake Run se mantiene alineado con las necesidades del mercado y, centrando su enfoque en soluciones de endoscopia vertebral altamente integradas, las combina con las técnicas mínimamente invasivas existentes en el campo de la columna. Gracias a innovadores avances estructurales, ha logrado una transformación de la endoscopia vertebral que pasa de ser compleja a ser sencilla, ampliando así el espectro de aplicaciones clínicas, mejorando la compatibilidad con los instrumentos, incrementando la flexibilidad, la comodidad y la seguridad durante la intervención, reduciendo de manera significativa la duración de la cirugía, abreviando la curva de aprendizaje del cirujano, prolongando la vida útil de los endoscopios y de los instrumentos, y disminuyendo los costos de adquisición y de mantenimiento postventa para los clientes.
Técnica de osteotomía segura y controlada
La innovación en las técnicas de osteotomía y resección ósea intraoperatorias se centra en los objetivos de eficiencia, precisión y seguridad. Huake Run se ha enfocado en esta dirección: ante las limitaciones de las tecnologías actuales—como la imposibilidad de un control preciso, el elevado riesgo de daño a los tejidos blandos y los resultados quirúrgicos insatisfactorios que ello conlleva—ha integrado un núcleo de procesamiento de alta velocidad e inteligencia con tecnologías de producto innovadoras, lo que permite monitorear y visualizar en tiempo real el estado de la estructura tisular en el área de trabajo, así como proporcionar retroalimentación y alertas sobre la tendencia de la osteotomía. De este modo, se logra un salto cualitativo hacia una osteotomía mínimamente invasiva, altamente controlable e inteligente.
Campo de la medicina del deporte
La falta de precisión en la localización del trayecto óseo, la selección inadecuada de las dimensiones del injerto, la insuficiente resistencia de la fijación y las dificultades técnicas propias de la cirugía endoscópica en regiones anatómicas especiales son problemas que afectan directamente a los clínicos y a los profesionales de la ortopedia. En respuesta a estas necesidades no cubiertas, Huake Run se ha centrado en la innovación y el desarrollo en ámbitos como la reconstrucción ligamentosa, la reparación de tejidos blandos y las técnicas de relleno óseo, con el objetivo de superar, mediante avances tecnológicos, en la mayor medida posible las dificultades clínicas asociadas.
Dirección de la reconstrucción del ligamento
Con el fin de mejorar la estabilidad del mecanismo de auto‑bloqueo durante la reconstrucción de los ligamentos, se ha desarrollado de manera innovadora una tecnología de doble compresión y auto‑bloqueo, que aumenta de forma eficaz la fiabilidad de la estructura de auto‑bloqueo, evitando el desprendimiento y la aflojamiento de los nudos de auto‑bloqueo tras la intervención. Esto incrementa de manera significativa la resistencia y la estabilidad iniciales del implante, y durante el proceso de cicatrización postoperatoria permite prevenir eficazmente complicaciones como el aflojamiento o el fallo de la reconstrucción del ligamento cruzado, reduciendo así la probabilidad de necesitar una segunda intervención quirúrgica y ayudando a los pacientes a reanudar su vida cotidiana de manera más adecuada y rápida.
Dirección de reparación de tejidos blandos
La técnica de cirugía artroscópica mínimamente invasiva constituye una vía fundamental para que la medicina del deporte en ortopedia logre menores lesiones y una recuperación más rápida; sin embargo, debido a las limitaciones del espacio operativo y a la complejidad de los pasos quirúrgicos, en ciertos tratamientos resulta difícil alcanzar los resultados terapéuticos ideales. La aplicación de tecnologías de ajuste preciso del ángulo y de punción continua permite ampliar el espectro de indicaciones, incrementar el espacio operativo, reducir el número de pasos quirúrgicos, disminuir la dificultad de manejo para el cirujano y el riesgo operatorio, acortar el tiempo de recuperación del paciente y, en última instancia, favorecer la difusión y el desarrollo más amplios de la cirugía artroscópica mínimamente invasiva.
Dirección de la técnica de relleno óseo
Con el fin de reforzar la estabilidad de la fijación en la interfaz tejido blando–hueso y de reducir el riesgo de movimientos no deseados del injerto, se ha desarrollado de manera innovadora una técnica de fijación mediante obturación ósea. Esta técnica emplea un nuevo material de obturación ósea, caracterizado por una estructura y morfología únicas, que permite reducir eficazmente los espacios intersticiales entre el hueso y los tejidos blandos, fortalecer la estabilidad de la fijación en la interfaz tejido blando–hueso y disminuir la incidencia de complicaciones. Además, los factores pro-osteogénicos liberados por este nuevo material de obturación ósea promueven de manera eficaz el crecimiento óseo, facilitan la integración entre el hueso y los tejidos blandos y previenen problemas como la falta de contacto parcial o la suelta a largo plazo que pueden surgir durante la unión entre tejidos blandos y hueso.
Campo de los materiales biomédicos
La regeneración y la reconstrucción constituyen las tendencias de desarrollo de los materiales biomédicos; Huake Run se dedica a la investigación, el desarrollo y la puesta en marcha de tecnologías innovadoras para productos biomédicos, como nuevos cementos óseos de alta resistencia y biodegradables, materiales osteoinductores y materiales óseos biomiméticos, con el fin de satisfacer las crecientes y cada vez más exigentes necesidades clínicas en materia de materiales para la reparación ósea.
Cemento óseo de alta resistencia absorbible
La reparación y la reconstrucción de las fracturas por osteoporosis han constituido desde siempre un desafío en el campo de la ortopedia moderna. Los cementos óseos inorgánicos a base de fosfato de calcio (CPC), utilizados como materiales de relleno, presentan una degradación y absorción lentas, así como una escasa capacidad de adhesión, lo que dificulta su adecuación a las exigencias de la cirugía mínimamente invasiva contemporánea; por ello, existe una necesidad urgente en la práctica clínica de un agente adhesivo óseo inyectable con excelentes propiedades. Gracias a la optimización continua de la formulación del cemento óseo, del proceso de preparación y del procedimiento de esterilización, Huake Run ha desarrollado un nuevo tipo de cemento óseo de alta resistencia y biodegradable. Este cemento presenta elevadas propiedades mecánicas, excelente manejabilidad y capacidad de inducción ósea, lo que favorece la diferenciación y la regeneración ósea.
Material de regeneración ósea inducida
Los materiales de regeneración ósea inducida poseen la capacidad de inducir la diferenciación y proliferación dirigidas de las células no diferenciadas hacia los condrocitos y osteoblastos, promoviendo la maduración de los osteoblastos y participando en los procesos de crecimiento, desarrollo y reconstrucción del hueso y del cartílago, lo que a su vez acelera la reparación de las deficiencias óseas. A través de tecnologías de fermentación biológica y purificación, Huake Run produce materiales con actividad de inducción ósea y los combina con un vehículo de liberación sostenida, obteniendo así un material compuesto de regeneración ósea inducida. Durante su degradación lenta, este material libera de manera continua sustancias activas que inducen el crecimiento de nuevo tejido óseo, logrando así una reconstrucción rápida.
Material óseo biomimético
Los materiales óseos biomiméticos son nuevos compuestos que, mediante la simulación in vitro del entorno de formación del hueso natural y el empleo de nanotecnología, obtienen cristales de nanohidroxiapatita con dimensiones idénticas a las del hueso natural, los cuales se combinan con colágeno para lograr, a distintas escalas (microscópica y macroscópica), una aproximación en composición, estructura y función al hueso natural. A través de la tecnología de autoensamblaje de proteínas, Huake Run integra de manera orgánica materiales de relleno óseos inorgánicos con polímeros naturales, obteniendo así un nuevo material óseo biomimético capaz de inducir la regeneración del tejido óseo y de lograr la reparación definitiva de los tejidos óseos dañados o patológicos.
Campo de los robots quirúrgicos
Los actuales productos de robots quirúrgicos destinados a la vertebroplastia y a las intervenciones de fijación interna de la columna vertebral suelen derivar de la modificación de brazos robóticos industriales. Para lograr una alta precisión, estos robots exigen una rigidez estructural elevada, lo que se traduce en un peso y unas dimensiones considerables del brazo robótico; además, en el entorno estrecho y no modelado de un quirófano, la seguridad constituye un desafío importante. En consecuencia, las limitaciones asociadas a su gran volumen, su complejidad operativa, la prolongada duración de los procedimientos y su elevado coste han obstaculizado, en cierta medida, el desarrollo del mercado de los robots quirúrgicos y la difusión de esta tecnología. El robot quirúrgico ortopédico de Huake Run, por su parte, adopta un enfoque de diseño guiado por la perspectiva clínica, poniendo énfasis en la miniaturización y la comodidad de uso. En comparación con los productos ya disponibles en el mercado, este dispositivo optimiza plenamente los módulos de operación y los flujos de trabajo, y está equipado con diversos accesorios quirúrgicos adaptados a las necesidades clínicas. De este modo, no solo resuelve las deficiencias de los productos existentes, sino que, gracias a sus características tecnológicas diferenciadas y a un diseño centrado en la ergonomía y la usabilidad, satisface de manera efectiva las demandas reales de los usuarios clínicos.
Tras un proceso de investigación y desarrollo independiente, Huake Run está a punto de lanzar dos productos innovadores: un robot de cemento óseo remoto y el robot de cirugía espinal «Pico de Palo Inteligente».
Solución integral de robots de cemento óseo remotos y de consumibles para dispositivos médicos innovadores
En la actualidad, el tratamiento quirúrgico de los pacientes con fracturas por compresión vertebral osteoporótica se lleva a cabo principalmente mediante la vertebroplastia; sin embargo, esta técnica presenta numerosos problemas intraoperatorios, como la difusión incontrolada del cemento óseo y un elevado riesgo de fuga. Asimismo, el cirujano está expuesto de forma continua a la radiación ionizante; según las estadísticas, sin medidas de protección adecuadas, tras un promedio de 34 procedimientos de vertebroplastia el cirujano ya habrá superado la dosis anual máxima permitida de exposición a la radiación. En respuesta a estas problemáticas, Huake Run ha emprendido una investigación tecnológica intensiva y ha desarrollado un sistema integral que incluye un robot remoto para la administración de cemento óseo y dispositivos médicos innovadores y consumibles. Gracias a la tecnología de inyección direccional multipunto, se controla la difusión del cemento óseo; mediante la técnica de inyección cuantitativa precisa, se reduce el riesgo de fuga del cemento; y gracias a la tecnología de control remoto en tiempo real durante todo el procedimiento, se disminuye de manera significativa el tiempo de exposición del cirujano a la radiación, reduciendo así su daño por irradiación.
El robot está equipado con un dispositivo de inyección eléctrica que permite controlar la inyección de cemento óseo mediante pulsación de botones. Gracias a su brazo de fijación mecánica de tamaño reducido, su instalación es sencilla, su despliegue flexible y su colaboración segura; además, puede integrarse con sistemas de navegación y localización por punción para ofrecer una capacidad de actuación integral. Este robot para la colocación de cemento óseo está especialmente diseñado para funcionar en conjunto con la línea exclusiva de productos de vertebroplastia con ángulo curvo de la empresa, lo que permite realizar inyecciones remotas, precisas, multipunto y cuantitativas, reduciendo así la tasa de extravasación del cemento óseo, disminuyendo la exposición a la radiación de rayos X, simplificando el manejo por parte del médico y permitiendo llevar a cabo la intervención de manera rápida, eficiente y segura.
“Pájaro carpintero inteligente” robot de cirugía de columna
El robot de cirugía de columna vertebral potencia la “mano” (brazo robótico), el “ojo” (navegación) y el “cerebro” (planificación inteligente) del cirujano; gracias a su sencillez de manejo y a su curva de aprendizaje corta, puede abordar de manera eficaz las principales limitaciones clínicas de la cirugía tradicional, como la excesiva dependencia de la experiencia del operador y la imposibilidad de lograr procedimientos estandarizados y reproducibles. El robot de cirugía de columna vertebral “Pico de Pájaro Inteligente”, desarrollado de forma independiente por Zhongou Zhiwei, una filial de Huake Run, en colaboración con su socio europeo INS, incorpora un sistema de planificación quirúrgica y de navegación altamente específico, capaz de realizar planificación preoperatoria, posicionamiento intraoperatorio mediante un minibraco robótico y navegación en tiempo real. En particular, el minibraco robótico se encarga principalmente de la ejecución y manipulación durante la intervención, ofreciendo precisión, flexibilidad y suavidad en sus movimientos. La planificación quirúrgica inteligente, en función del estado patológico del paciente, recomienda los parámetros óptimos del plan quirúrgico para cada vértebra, lo que permite optimizar y mejorar la eficacia y la estabilidad del procedimiento. Por su parte, la función de navegación en tiempo real ha sido perfeccionada para resolver las dificultades propias de la cirugía de columna vertebral, tales como la “imposibilidad de ver, de colocar con precisión y de mantener la estabilidad”, mediante el desarrollo de un sistema de navegación asistida por computadora adaptado a la cirugía ortopédica. Este sistema permite la alineación transmembrana en la navegación, el seguimiento y la localización, así como la guía y la calibración intraoperatorias, garantizando así la exactitud del procedimiento.
«El Pájaro Carpintero Inteligente» ha establecido un sólido sistema de colaboración médico‑ingenieril, ha superado dificultades en múltiples disciplinas y ha logrado importantes avances en tecnologías clave, como el desarrollo de brazos robóticos de alta manipulabilidad y ligereza, así como en algoritmos de planificación y navegación inteligentes.
Brazo robótico de alta dexteridad y ligereza
Los robots médicos de gran tamaño actuales emplean brazos robóticos industriales, que son voluminosos y presentan un rango de movimiento incontrolable, lo cual conlleva altos riesgos y elevados costos. En cambio, el microrobot quirúrgico desarrollado por nuestra empresa ofrece ventajas destacadas: su tamaño reducido, con un peso de apenas 2 kg, le permite fijarse a una guía instalada junto a la cama; su precisión de posicionamiento absoluta alcanza 0,2 mm; además, cuenta con 6 grados de libertad y un rango de desplazamiento de 40 cm, lo que garantiza un control preciso del movimiento dentro del intervalo requerido y se ajusta plenamente a las necesidades de la práctica quirúrgica clínica.
Planificación inteligente
Mediante el software de planificación preoperatoria es posible realizar de manera anticipada una planificación quirúrgica integral. Este tipo de software permite reproducir de forma intuitiva, en la pantalla del ordenador, las características fisiológicas reales del paciente y la alineación ósea, así como simular directamente, a través del propio programa, la colocación de implantes virtuales (como tornillos), las incisiones quirúrgicas y los resultados ortopédicos postoperatorios, lo que reduce las complicaciones derivadas de lesiones nerviosas. Al mismo tiempo, permite que el paciente comprenda con claridad el abordaje quirúrgico antes de la intervención, adquiriendo una percepción visual y concreta de los resultados esperados, lo cual disminuye la carga psicológica y favorece una mejor comunicación entre médico y paciente.
La navegación quirúrgica es el módulo central de los robots quirúrgicos; permite correlacionar con precisión los datos de imagen preoperatorios o intraoperatorios del paciente con la anatomía del paciente en la mesa de operaciones, rastrea durante la intervención los instrumentos quirúrgicos y actualiza en tiempo real, de forma virtual, su posición sobre las imágenes del paciente, lo que permite al cirujano visualizar de inmediato la relación espacial entre los instrumentos quirúrgicos y la anatomía del paciente, haciendo que la cirugía sea más rápida, más precisa y más segura.
Campo de la ortopedia digitalizada
La cirugía ortopédica es una intervención típica que se lleva a cabo sobre tejidos duros; sus técnicas son complejas y variadas, con un alto riesgo quirúrgico y exigen una amplia experiencia clínica por parte del cirujano. En las condiciones tradicionales de operación, presenta problemas como una gran agresividad tisular, una elevada exposición a la radiación, tiempos quirúrgicos prolongados y una recuperación postoperatoria lenta. Con la innovación y el desarrollo continuos de la tecnología de navegación y de la robótica, los robots quirúrgicos ortopédicos se han convertido en equipos y tecnologías clave para promover tratamientos ortopédicos precisos y mínimamente invasivos, y ya se están aplicando gradualmente en la práctica clínica. La integración de los robots quirúrgicos ortopédicos con la inteligencia artificial hace posible llevar a cabo tratamientos de enfermedades de manera mínimamente invasiva, inteligente, segura, precisa y personalizada, lo que permite subsanar eficazmente las limitaciones de la cirugía ortopédica tradicional. Zhongou Zhiwei es un pionero en el aprovechamiento de la tecnología de inteligencia artificial para potenciar la ortopedia; mediante la aplicación de técnicas de aprendizaje automático y de aprendizaje profundo en la planificación preoperatoria, el diagnóstico y la navegación, ha desarrollado productos de fabricación china de vanguardia a nivel internacional, lo que mejora de forma significativa la precisión de las intervenciones y representa una verdadera bendición para los pacientes.
Aplicación de la inteligencia artificial en la planificación preoperatoria de la cirugía de la columna vertebral
Zhongou Zhiwei está desarrollando, basándose en el aprendizaje profundo de la IA, un sistema de planificación tridimensional asistida por IA para ortopedia, destinado a la planificación preoperatoria de cirugías de columna vertebral.
Este sistema presenta una alta precisión y reproducibilidad; su tecnología clave consiste en la implementación de modelos de redes neuronales de aprendizaje profundo para lograr la segmentación, identificación y localización precisas de la columna vertebral. Asimismo, los planes quirúrgicos también serán identificados y elaborados de manera automática mediante redes neuronales de aprendizaje profundo.
Solución de cirugía remota 5G
Planificación preoperatoria remota en 5G basada en tecnologías en la nube y algoritmos de inteligencia artificial
El hospital quirúrgico carga la tomografía computarizada preoperatoria; tras su análisis mediante inteligencia artificial en la nube y su posterior revisión y confirmación por parte de los expertos del hospital, se descargan los resultados de la planificación y se importan al robot quirúrgico para llevar a cabo la intervención real.
Cirugía remota en tiempo real basada en la tecnología 5G y en la optimización de redes multicanal
Se realiza la guía en tiempo real de la intervención quirúrgica mediante canales de red dedicados para audio y video, canales de red para la planificación en tiempo real y la manipulación de la pantalla, así como canales de red para el control del brazo robótico.
Aplicación de la tecnología de realidad virtual en la cirugía de la columna vertebral
La tecnología de realidad virtual puede ofrecer a los usuarios una experiencia de visualización completamente inmersiva y panorámica en tres dimensiones. Como pionera y líder en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial para la cirugía de la columna vertebral, Zhongou Zhiwei ha aplicado la tecnología de visualización en VR a la enseñanza clínica en este campo y ha llevado a cabo una exploración audaz de los efectos didácticos de este enfoque.
Zhongou Zhiwei ha introducido un sistema de navegación basado en tecnología AR en el ámbito de la cirugía mínimamente invasiva de la columna vertebral, con el fin de mejorar la precisión y la eficiencia de la colocación de los tornillos pediculares. El cirujano puede percibir rápidamente la profundidad, la dirección y la localización espacial de la inserción del tornillo pedicular. Este sistema simplifica el complejo proceso de colocación de los tornillos y aumenta la precisión de la implantación.
