Детали упаковки: | Полиэтиленовый пакет и специальная устойчивая к ударам бумажная коробка. |
Детали доставки: | По воздуху |
Частые вопросы
При разработке микролапароскопических хирургических инструментов учитывается несколько факторов, обеспечивающих их эффективность и безопасность в хирургии.
Модульная конструкция: для адаптации к различным хирургическим потребностям микролапароскопические хирургические инструменты используют модульную конструкцию.Модульная концепция ERAGON основана на 5 мм модульной конструкции и была развита в 3.5 мм модульный прибор, отвечающий самым высоким стандартам гигиены и технологии применения.
Уменьшение количества разрезов: микролапароскопические хирургические инструменты предназначены для уменьшения количества разрезов, необходимых во время операции, тем самым уменьшая травму и послеоперационные шрамы.
Уменьшает кровотечение: эти инструменты обладают хорошим гемостазом и могут эффективно контролировать кровотечение во время операции.
Степень свободы и маневренность: традиционные лапароскопические приборы обычно имеют прямую ось и четыре степени свободы, что недостаточно для полного вращения кончика прибора.Новая конструкция инструмента с 7 степенями свободы позволяет лучше доходить до труднодоступных органов брюшной полости и повышает точность и безопасность хирургических операций.
Взаимодействие между человеком и машиной: в роботизированной хирургии нагрузка является ключевым фактором проектирования.и быть в состоянии быстро завершить операцию, чтобы помочь пациентам быстрее восстановиться..
Способность противодействия помехам: для высокочастотных хирургических инструментов,необходимо оценить их способность противодействовать помехам от высокочастотного хирургического оборудования во время проектирования для обеспечения нормальной работы в рабочем состоянии..
Безопасность и эффективность: Безопасность и эффективность лапароскопических хирургических систем в оказании помощи врачам в проведении операции подтверждаются различными методами, такими как тесты моделей,Испытания на животных и клинические испытания.
При проектировании микролапароскопических хирургических инструментов всесторонне учитываются множество факторов, таких как модульность, уменьшение разрезов, уменьшение кровотечения, степень свободы и оперативность.взаимодействие человека с компьютером, антиинтерферентная способность и безопасность и эффективность для обеспечения его эффективности и безопасности в фактической хирургии.
Конкретные методы реализации модульной конструкции микролапароскопических хирургических инструментов включают в себя следующие аспекты:
Модульная структура: модульная конструкция позволяет комбинировать и оптимизировать хирургические инструменты в соответствии с различными хирургическими потребностями.Модульный хирургический робот, разработанный Ruilong Nuofu, может устанавливать различные комбинации продуктов в соответствии с клиническими потребностями больницы., включая главную консоль, различное количество хирургических ручных тележек, 3D лапароскопы и инструменты для проведения хирургических операций.Благодаря этой конструкции хирургические инструменты более гибкие и адаптируются к различным сложным операциям..
Совместимость: модульные инструменты, как правило, полностью совместимы с конкретными ручками и могут обеспечивать различные рабочие длины для адаптации к различным хирургическим сценариям.Модульная мини-педиатрическая сцепка ERAGON представляет собой модульный инструмент, состоящий из трех частей.Его тонкий диаметр уменьшает хирургическую травму в порту, что делает его идеальным выбором для мини-лапароскопической хирургии.
Интеллект и автоматизация: современные модульные хирургические инструменты не только оптимизированы в физической структуре, но и интегрируют интеллектуальные и автоматизированные технологии."Iqqa Polar Star Dragon Bird" НетИнтеллектуальный модульный лапароскопический хирургический робот помогает врачам выполнять различные сложные хирургические операции с помощью трехмерных систем визуализации высокой четкости.интеллектуальная технология синтезаКроме того, высокоавтоматизированные инструменты могут выполнять сложные хирургические процедуры, уменьшать нагрузку врачей и повышать эффективность хирургических операций.
Дизайн системы управления: Система управления модульных хирургических инструментов обычно разрабатывается с использованием объектно-ориентированных технологий и модульного мышления.и концепция гибкости и оперативности используется для создания хирургического планирования и управления платформыЭта конструкция делает операцию хирургических инструментов более легкой и эффективной.
Влияние модульной конструкции на эффективность и безопасность хирургических операций в основном отражается в следующих аспектах:
Повышение эффективности хирургии: модульная конструкция позволяет быстро комбинировать и регулировать хирургические инструменты в соответствии с конкретными хирургическими потребностями.сокращение времени подготовки к операции и повышение эффективности операцииКроме того, высокоавтоматизированные модульные инструменты могут выполнять сложные хирургические действия, что еще больше повышает эффективность хирургии.
Уменьшение хирургической травмы: при проектировании модульных инструментов обычно рассматривается возможность уменьшения хирургической травмы.Тонкий диаметр модульной мини-педиатрической схватки ERAGON уменьшает травмы при хирургическом вмешательстве., тем самым улучшая эффект выздоровления пациента.
Улучшить безопасность хирургии: модульная конструкция делает хирургические инструменты более гибкими и точными, уменьшая вероятность ошибок человека, тем самым повышая безопасность хирургии.
Технические особенности микролапароскопических хирургических инструментов для уменьшения разрезов включают в себя следующие аспекты:
Используйте более мелкие линзы и инструменты: при микролапароскопической хирургии обычно используются линзы и инструменты диаметром всего 3 или 5 мм, что может значительно уменьшить разрез..Например, использование 5 мм микролапароскопической линзы может уменьшить "эффект палочки" и увеличить операционное пространство.
Хирургический подход с одним портом: сокращение главного разреза операционного отверстия до 0,5 см и применение однопортового хирургического подхода не требует ни шва, ни беспроводного узла в разрезе,Послеоперационная боль легкая, шрам тонкий, а косметический эффект очень хороший.
Выбор правильного прибора: для решения проблемы недостаточной силы сцепления микролапароскопических приборовРынок разрабатывает микролапароскопические инструменты с более стабильной работоспособностью и более сильной силой сцепления, чтобы удовлетворить потребности инструментов с меньшим количеством микрорезов.
Уменьшить операционные помехи: при выполнении микроразрезной однопортовой хирургииИспользование 3 мм микрообъектива и 3 мм держателя иглы и операционных щипцов может освободить соответствующее операционное пространство и уменьшить взаимное помеха в операциях..
Хирургия с помощью роботов: внедрение хирургических устройств с помощью роботов (таких как MIRATM) может еще больше расширить сферу применения минимально инвазивной хирургии (MIS),обеспечивая большую точность и контроль, тем самым уменьшая хирургические разрезы.
Существует множество способов оценки гемостатической функции и способности контролировать кровотечение микролапароскопических хирургических инструментов, в основном включая следующее:
Проверка функции тромбоцитов: Тромбоциты играют ключевую роль в поддержании нормального гемостаза.Например,Для прогнозирования хирургического кровотечения можно использовать простую технику испытаний на кровати с использованием разреза кожи.Тесты функции тромбоцитов также могут быть использованы для диагностики дисфункции тромбоцитов у пациентов с длительным кровотечением..
Тромбоэластография (ТЭГ): ТЭГ - это лабораторный метод, используемый для оценки гемостатических свойств крови, выявления нарушений свертываемости крови и направления переливания продуктов крови.Он может контролировать эффективность антиплацетических препаратов с помощью различных комбинаций реагентов.
Испытания вискоэластичности: Исследования вискоэластичности обеспечивают целостное представление в режиме реального времени о свертывании крови ex vivo, позволяя исследовать вклад клеток и белков плазмы в свертывание крови.включая количество и функцию тромбоцитов, фибрина и т.д.
Тест на свертывание крови in vitro: например, тест на свертывание крови in vitro на покрытии HNT показал значительное ускорение процесса свертывания крови и снижение кровопотери.
Анализ микроструктуры хирургического гемостатического порошка:Микроструктуру часто используемого хирургического гемостатического порошка можно наблюдать с помощью сканирующей электронной микроскопии и анализа размеров частиц для изучения его гемостатической эффективности..
Комплексная система индекса оценки стоимости: в зависимости от системных факторов пациента (например, старшего возраста, ожирения, сопутствующих заболеваний и т. д.),врачи должны проводить более строгую профилактику и контроль периоперационных кровотеченийДля всесторонней оценки эффекта гемостатических материалов можно использовать всеобъемлющую систему индекса оценки стоимости и критерии оценки.
Дизайн взаимодействия человека и компьютера микролапароскопических хирургических инструментов имеет следующие инновации в улучшении оперативности и снижении хирургических рисков:
Технология бесконтактного взаимодействия: основанная на технологии бесинтерферентного взаимодействия Leap Motion, бесконтактная работа достигается с помощью распознавания жестов.Эта технология не только снижает риск хирургической инфекции, вызванной контактным взаимодействием., но и упрощает работу врачей.
Однопортовая хирургическая конструкция: Однопортовая хирургическая система, разработанная Mira, проникает в тело через небольшой разрез на пупке и использует такие инструменты, как микролапароскопия,микрозахватчики и микроножницы для хирургических операцийЭта конструкция уменьшает хирургическую травму, снижает затраты и сокращает время восстановления.
Гибридная система взаимодействия человека и компьютера: с помощью технологии виртуальной реальности и роботизированных рук врачи могут выполнять точные операции с помощью гибридной системы взаимодействия человека и компьютера во время операции,и наблюдать за внутренней структурой с помощью технологии виртуальной реальности, и предоставлять обратную связь в режиме реального времени о хирургическом процессе. Эта система снижает инвазивность для пациентов.
Интеллектуально сконструированные хирургические роботы: Интеллектуально сконструированные хирургические роботы могут выполнять точные хирургические операции и уменьшать хирургические риски и травмы.Поле применения этого интеллектуального дизайна очень широкое, включая медицинское обслуживание.
Прогресс исследований в области антиинтерференции микролапароскопических хирургических инструментов в основном сосредоточен на следующих аспектах:
Конструкция защиты от электромагнитных помех: для обеспечения нормальной работы микролапароскопических хирургических инструментов в условиях высокой электромагнитной напряженности,Разработка и производство медицинских изделий должны обеспечивать, чтобы продукты обладали достаточными возможностями противодействия электромагнитным помехам.Это включает в себя такие меры, как электромагнитная экранизация, фильтрация и заземление, чтобы уменьшить воздействие внешнего электромагнитного излучения на оборудование.
Функция зарядки и конструкция против помех: некоторые микролапароскопические хирургические инструменты имеют функцию зарядки и конструкцию против помех и могут принимать 3.0T исследования магнитно-резонансной томографии силой поляЭта конструкция не только улучшает гибкость хирургических инструментов, но и повышает их стабильность в сложных электромагнитных средах.
Оптимизированный дизайн уплотнительной камеры: 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 abdomenЭта конструкция помогает улучшить точность и простоту работы хирургических инструментов.
Пассивная конструкция уменьшает помехи: некоторые открыватели живота имеют пассивную конструкцию и не требуют внешнего источника энергии, тем самым уменьшая помехи и риски во время операции.
Прогресс в исследованиях микролапароскопических хирургических инструментов с точки зрения способности противодействовать помехам в основном отражается в проектировании защиты от электромагнитных помех,функция зарядки и конструкция против помех, оптимизированный дизайн уплотнительной камеры и пассивного дизайна.
Для получения дополнительных фотографий и подробностей, пожалуйста, свяжитесь со мной:
Название компании: Tonglu Wanhe Medical Instruments Co., Ltd.
Продажи: Эйден
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время