Клинические решения
Клинические решения
Клинические решения

Главная > Клинические решения > ИОНМ > Ортопедическая хирургия

Свяжитесь с нами для получения обслуживания и поддержки
Ортопедическая хирургия(интраоперационный нейромониторинг)
Cynapse IONM снижает риск при таких процедурах, как:
Хирургия шейного отдела позвоночника
Хирургия грудопоясничного отдела позвоночника
Операция на копчике
Операция по коррекции сколиоза
Ключевая особенность:

● Удобный интерфейс, простой в использовании для нейрофизиолога;

● Комплексный мониторинг функциональных нервов, подвергающихся риску во время операции, может осуществляться одновременно в различных режимах на одном экране, который можно свободно переключать;

● Модули можно контролировать в различных режимах, редактировать и сохранять в качестве шаблонов для будущего использования.

● Возможность создания и сравнения формы сигнала до и после операций для лучшего анализа.

● Программное обеспечение для мониторинга в реальном времени отображает мышечную релаксацию, калибровку сигнала и регулировку помех в реальном времени во время операций.

● Функция печати экрана позволяет легко захватывать форму сигнала мониторинга и автоматически импортировать ее в отчеты или сохранять в виде изображений.

  • 390
    Мониторинг электробезопасности
  • 101
    Тестирование показателей эффективности
  • 4919
    Тестирование и обнаружение программного обеспечения
  • 14
    Испытания на электромагнитную совместимость (ЭМС)
  • 6
    Тестирование биосовместимости
  • 8
    Имитационный транспортный тест
Ортопедическая хирургия
Приложение

Решения для ортопедического интраоперационного нейрофизиологического мониторинга

Хирургия шейного отдела позвоночника

Соматосенсорный вызванный потенциал (ССВП)

  • Мониторинг восходящих спинномозговых путей в режиме реального времени для защиты сенсорной функции пациента.
  • Место стимуляции: срединный нерв или локтевой нерв (верхние конечности), задний большеберцовый нерв (нижние конечности).
  • Место регистрации: C3'-Fz, C4'-Fz (верхние конечности), Cz-Fz (нижние конечности).

Транскраниальный электромоторный вызванный потенциал (TCe MEP)

  • Мониторинг нисходящих спинномозговых путей в режиме реального времени для оценки глотательной и двигательной функции пациента.
  • Место стимуляции: C3, C4 или C1, C2 (прецентральная извилина).
  • Место записи: голосовые связки (интубационные электроды), дельтовидная мышца, короткая мышца, отводящая большой палец, приводящая мышца большого пальца и т. д.

Свободная электромиография (свободная ЭМГ)

  • Наблюдает за реакцией натяжения нервов в реальном времени.

Тест «Поезд из четырех» (TOF)

  • Немедленный мониторинг состояния нервно-мышечной блокады у пациента.
Грудопоясничная хирургия

Соматосенсорный вызванный потенциал (ССВП)

  • Мониторинг восходящих спинномозговых путей в режиме реального времени для защиты сенсорной функции пациента.
  • Место стимуляции: задний большеберцовый нерв (нижние конечности).
  • Место записи: Cz-Fz (нижние конечности).

Транскраниальный электромоторный вызванный потенциал (TCe MEP)

  • Мониторинг нисходящих спинномозговых путей в режиме реального времени для оценки и анализа двигательной функции пациента.
  • Место стимуляции: C3, C4 или C1, C2 (прецентральная извилина).
  • Место регистрации: короткая мышца, отводящая большой палец, приводящие мышцы, прямая мышца бедра, передняя большеберцовая мышца, отводящая мышца большого пальца стопы.

Свободная электромиография (свободная ЭМГ)

  • Наблюдает за реакцией натяжения нервов в реальном времени.

Тестирование транспедикулярного винта

  • Автоматически определяет точность размещения каждого винта.

Тест «Поезд из четырех» (TOF)

  • Немедленный мониторинг состояния нервно-мышечной блокады у пациента.
Ортопедическая хирургия сколиоза

Соматосенсорный вызванный потенциал (ССВП)

  • Мониторинг восходящих спинномозговых путей в режиме реального времени для защиты сенсорной функции пациента.
  • Место стимуляции: срединный нерв или локтевой нерв (верхние конечности), задний большеберцовый нерв (нижние конечности).
  • Место регистрации: C3'-Fz, C4'-Fz (верхние конечности), Cz-Fz (нижние конечности).

Транскраниальный электромоторный вызванный потенциал (TCe MEP)

  • Мониторинг нисходящих спинномозговых путей в режиме реального времени для оценки и анализа двигательной функции пациента.
  • Место стимуляции: C3, C4 или C1, C2 (прецентральная извилина).
  • Место регистрации: короткая мышца, отводящая большой палец, прямая мышца живота, приводящие мышцы, прямая мышца бедра, передняя большеберцовая мышца, отводящая мышца большого пальца стопы, анальный сфинктер.

Свободная электромиография (свободная ЭМГ)

  • Наблюдает за реакцией натяжения нервов в реальном времени.

Тестирование транспедикулярного винта

  • Автоматически определяет точность размещения каждого винта.

Тест «Поезд из четырех» (TOF)

  • Немедленный мониторинг состояния нервно-мышечной блокады у пациента.
Хирургия крестцовой и копчиковой кости

Соматосенсорный вызванный потенциал (ССВП)

  • Мониторинг восходящих спинномозговых путей в режиме реального времени для защиты сенсорной функции пациента.
  • Место стимуляции: задний большеберцовый нерв (нижние конечности).
  • Место записи: Cz-Fz (нижние конечности).

Транскраниальный электромоторный вызванный потенциал (TCe MEP)

  • Мониторинг нисходящих спинномозговых путей в режиме реального времени для оценки и анализа двигательной функции пациента.
  • Место стимуляции: C3, C4 или C1, C2 (прецентральная извилина).
  • Место регистрации: короткая мышца, отводящая большой палец, приводящие мышцы, прямая мышца бедра, передняя большеберцовая мышца, отводящая мышца большого пальца стопы, анальный сфинктер.

Триггерная электромиография (триггерная ЭМГ)

  • Идентифицирует и отличает нервы от неизвестных тканей.

Свободная электромиография (свободная ЭМГ)

  • Наблюдает за реакцией натяжения нервов в реальном времени.

Мониторинг бульбокавернозного рефлекса (БКР)

  • Немедленный мониторинг рефлекса крестцового нерва пациента.

Тест «Поезд из четырех» (TOF)

  • Немедленный мониторинг состояния нервно-мышечной блокады у пациента.
Хирургия периферических нервов

Скорость нервной проводимости (NCV)

  • Скорость нервной проводимости — диагностический метод, используемый для оценки функции проводимости периферических нервов, обычно включающий скорость проведения по двигательным нервам (MCV) и скорость проведения по чувствительным нервам (SCV).
  • Аномалии MCV и SCV проявляются в виде замедленной скорости проведения и сниженной амплитуды. Измерение NCV может использоваться для идентификации и дифференциации периферических нервов во время операции.

Соматосенсорный вызванный потенциал (ССВП)

  • Мониторинг восходящих путей в режиме реального времени для защиты сенсорной функции пациента.
  • Место стимуляции: срединный нерв или локтевой нерв (верхние конечности), задний большеберцовый нерв (нижние конечности).
  • Место регистрации: C3'-Fz, C4'-Fz (верхние конечности), Cz-Fz (нижние конечности).

Транскраниальный электромоторный вызванный потенциал (TCe MEP)

  • Мониторинг нисходящих путей в режиме реального времени для оценки и анализа двигательной функции пациента.
  • Место стимуляции: C3, C4 или C1, C2 (прецентральная извилина).
  • Место регистрации: соответствующие мышцы оперированной конечности.


Часто задаваемые вопросы

1. Монитор интраоперационной нейростимуляции: инновационное решение в области интраоперационного нейроэлектрофизиологического мониторинга

Интраоперационный нейростимуляционный монитор, разработанный компанией Nuocheng Electrophysiology, является первым в Китае интраоперационным нейроэлектрофизиологическим монитором, применимым к сложным хирургическим процедурам, и получил сертификат медицинского прибора NMPA класса III. Устройство обеспечивает мониторинг 32-канального IONM (интраоперационный нейромышечный мониторинг) + 256-канальной ЭЭГ. Он поддерживает двухэкранный регулируемый дисплей, с основным экраном для мониторинга в реальном времени и вспомогательным экраном, синхронизированным с микроскопом или видео для удобства хирургической операции.

Устройство обладает высокопроизводительными возможностями сбора данных, имеет портативную конструкцию и оснащено всеми аксессуарами для удобства переноски.

Монитор интраоперационной нейростимуляции (двойной экран)

Рисунок: Монитор интраоперационной нейростимуляции (двойной экран)

Монитор интраоперационной нейростимуляции (портативный)

Рисунок: Монитор интраоперационной нейростимуляции (переносной)

2. Многомодульный мониторинг

Поддерживает многомодульный мониторинг, включая SEP (соматосенсорный вызванный потенциал), MEP (моторный вызванный потенциал), EMG (электромиографию), BCR (бульбокавернозный рефлекс), локализацию моторной коры, локализацию языковой коры, EEG (электроэнцефалографию), BAEP (слуховой вызванный потенциал ствола мозга), VEP (зрительный вызванный потенциал), мигательный рефлекс, D-волну, мониторинг транспедикулярных винтов и другие 16 модулей мониторинга.

3. Функция персонализированного редактирования и сохранения хирургических процедур

Он содержит более 20 шаблонов для различных хирургических процедур, которые можно персонализировать и сохранять как хирургические шаблоны в соответствии с потребностями мониторинга.

4. Хирургия позвоночника - Автоматизированный модуль мониторинга транспедикулярных винтов

Автоматически применяет инкрементные токи зонда ножки. При достижении порогового значения система останавливается интраоперационно без ручного вмешательства, тем самым отслеживая, нарушена ли стенка ножки позвонка, и предупреждая хирурга о необходимости избегать повреждения соседних нервных корешков.

5. Нейрохирургия — функциональная связь между технологией интраоперационного нейрофизиологического мониторинга (INOM) и технологией 256-канального ЭЭГ-мониторинга

• Высокопроизводительные сигналы от 256-канальной ЭЭГ обеспечивают основу данных для разработки интерфейса мозг-компьютер (BCI), в то время как INOM проверяет точность декодирования нейронных сигналов в реальном времени. Вместе они позволяют проводить прорывные эксперименты, такие как «мысленный диалог», ускоряя клиническую трансляцию «управляемых мозгом» интеллектуальных устройств и послеоперационную реабилитацию.

• Благодаря интеграции технологий повышается точность нейрохирургических процедур. В будущем, в сочетании с искусственным интеллектом, ожидаются более глубокие прорывы в области точного лечения эпилепсии, защиты функций мозга и персонализированной медицины.

6. Первое в своем классе устройство для интраоперационного нейростимуляционного мониторинга — система центрального неврологического мониторинга NeuGuard

Межрегиональный центр сотрудничества в режиме реального времени, глобальная экология совместного использования технологических ресурсов

• создать первую в мире открытую платформу нейроэлектрофизиологического сотрудничества для поддержки консультаций экспертов между многонациональными медицинскими учреждениями (например, австралийские эксперты предоставляют экспертные консультации индонезийским хирургам удаленно)

• добиться эффективного распределения ресурсов опытных электрофизиологов и преодолеть географические барьеры, а также создать круглосуточную сеть экспертной поддержки

• Оказывать стандартизированную поддержку нейромониторинга в районах с недостаточным уровнем медицинского обслуживания, таких как больницы в отдаленных, слаборазвитых регионах или медицинские учреждения на островах.

• младшие операторы могут получать экспертные рекомендации в режиме реального времени через систему, что снижает зависимость от высококвалифицированных технических специалистов

• Центральная система неврологического мониторинга NeuGuard прорывает традиционный режим мониторинга «один к одному», позволяя одному специалисту одновременно и точно управлять несколькими операциями

7. Инновационный прорыв в расходных материалах — Радужный электрод

• Универсальная конструкция, простота эксплуатации

• Операция может быть завершена за одно подключение, что значительно повышает эффективность.

• Управляйте иглой по цвету, интуитивно понятно и быстро в использовании.

• Индивидуальная комбинация расходных материалов, гибкая адаптация

• Дизайн упаковки расходных материалов, ориентированный на клинические условия

• Для удовлетворения разнообразных потребностей хирургии предусмотрен специальный пакет расходных материалов для различных хирургических процедур.

• Высокая помехозащищенность, точные и надежные данные

• Интегрированные расходные материалы с превосходными характеристиками защиты от помех значительно улучшают точность воспроизведения формы сигнала.

• Он обеспечивает более точные и надежные данные мониторинга хирургического вмешательства и помогает обеспечить безопасность и успешность операции.

Электроды NCC Rainbow — упрощенная эксплуатация, точный мониторинг, безопасная операция!

Радужные электроды NCC

8. Инновационный прорыв в расходных материалах — рентгенопрозрачный электрод

• Рентгенопрозрачная технология: использует усовершенствованный материал на основе углеродного волокна, который невидим под DSA, что снижает помехи во время операции.

• Повышение точности хирургического вмешательства: устранение помех визуализации, что позволяет хирургам больше сосредоточиться на хирургической процедуре и повышает показатели успешности хирургического вмешательства.

• Инновации в области материалов: применение углеродного волокна, которое отличается легкостью и высокой прочностью, обеспечивает стабильную поддержку во время хирургического вмешательства.

• Исключительная производительность: более высокая помехозащищенность и более высокая скорость передачи данных обеспечивают стабильность и работу сигналов в режиме реального времени во время операции.

Что вас интересует?
Компания NCC со штаб-квартирой в Шанхае (Китай) может похвастаться комплексной линейкой продукции, расходных материалов и услуг, охватывающей амбулаторную, хирургическую и стационарную помощь, уделяя особое внимание разработке устройств и аксессуаров для ИОМ.
  • *
  • *
  • *