Хирургическое планирование

Хирургическое планирование – это предоперационный метод предварительной визуализации хирургического вмешательства с целью предварительного определения хирургических этапов и, кроме того, навигации по костным сегментам в контексте компьютерной хирургии . [1] Хирургическое планирование имеет наиболее важное значение в нейрохирургии , челюстно-лицевой хирургии . Передача хирургического планирования пациенту обычно осуществляется с помощью медицинской навигационной системы .
Принципы хирургического планирования
[ редактировать ]
Набор визуализирующих данных , используемый для планирования хирургического вмешательства, в основном основан на КТ или МРТ . В челюстно-лицевой хирургии можно использовать другое, более «традиционное» хирургическое планирование для ортогнатической хирургии , основанное на гипсовых моделях, зафиксированных в артикуляторе . [ нужна ссылка ]
История концепции
[ редактировать ]Для планирования хирургического вмешательства необходимо трехмерное изображение пациента. Отправную точку положил Г. Хаунсфилд в 1970-е годы, используя КТ для регистрации данных об анатомическом положении пациентов. [2] и его команда добились успехов В 1980-х годах рентгенолог М. Ваннье , создав первую компьютерную трехмерную реконструкцию на основе набора данных КТ . [3] В начале 1990-х годов хирургическое планирование осуществлялось с использованием стереолитографических моделей . [4] В конце 1990-х годов первое полное компьютерное виртуальное хирургическое планирование было выполнено для остеотомии , а затем передано в операционную с помощью навигационной системы . [5] В настоящее время модели, напечатанные на 3D-принтере, также используются для планирования процедуры и улучшения результатов лечения пациентов. [6]
Первые коммерчески доступные системы нейрохирургического планирования появились в 1990-х годах (StealthStation от Medtronic , [7] VectorVision от Brainlab [8] ). По мере появления в 2000-х годах новых методов визуализации, обеспечивающих все большую анатомическую и функциональную детализацию пациента, эти системы хирургического планирования начали включать технологию виртуальной реальности для облегчения визуализации и манипулирования трехмерными данными. Одним из примеров таких систем является декстроскоп , производимый компанией Volume Interactions Pte Ltd. Декстроскоп в основном используется при планировании сложных нейрохирургических процедур. [9] [10] [11] [12]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Хирургическое планирование — обзор | Темы ScienceDirect» . www.sciencedirect.com . Проверено 18 сентября 2020 г.
- ^ Wells PNT: сэр Годфри Ньюболд Хаунсфилд , биогр. Мемс Фелл. Р. Сок. 51, 221–235, 2005 г.
- ^ Ваннье М.В., Марш Дж.Л., Уоррен Дж.О. (1984). «Трёхмерные КТ-изображения для планирования и оценки черепно-лицевой хирургии» (PDF) . Радиология . 150 (1): 179–84. дои : 10.1148/radiology.150.1.6689758 . ПМИД 6689758 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Климек Л., Кляйн Х.М., Шнайдер В., Мосгес Р., Шмельцер Б., Вой Э.Д. (1993). «Стереолитографическое моделирование для реконструктивной хирургии головы». Acta Oto-Rhino-Laryngologica Belgica . 47 (3): 329–34. ПМИД 8213143 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Мармулла Р., Нидердельманн Х. (1999). «Хирургическое планирование репозиционной остеотомии с помощью компьютера» . Пласт Реконстр Хирург . 104 (4): 938–944. дои : 10.1097/00006534-199909020-00007 . ПМИД 10654731 .
- ^ Томас, диджей; Азми, МАБ Мохд; Тегерани, З. (1 апреля 2014 г.). «3D-аддитивное изготовление челюстно-лицевых хирургических моделей для предоперационного планирования» . Международный журнал передовых производственных технологий . 71 (9): 1643–1651. дои : 10.1007/s00170-013-5587-4 . ISSN 1433-3015 . S2CID 109978006 .
- ^ Смит К.Р., Фрэнк К.Дж., Бухольц Р.Д. (1994). «Нейростанция — высокоточное и минимально инвазивное решение для безрамной стереотаксической нейрохирургии». Компьютеризированная медицинская визуализация и графика . 18 (4): 247–56. дои : 10.1016/0895-6111(94)90049-3 . ПМИД 7923044 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Вильсмайер, Стефан и Фотиос Нисиропулос. «Введение в систему пассивной маркерной нейронавигации VectorVision». В книге «Компьютерная нейрохирургия» под редакцией врачей Норихико Тамаки и доктора Кадзумаса Эхара, 23–37. Спрингер Япония, 1997. дои : 10.1007/978-4-431-65889-4_3 .
- ^ Ферроли, Паоло, Джованни Трингали, Франческо Ачерби, Доменико Акино, Анджело Францини и Джованни Брогги. «Хирургия головного мозга в среде стереоскопической виртуальной реальности: опыт одного учреждения со 100 случаями». Нейрохирургия 67, вып. 3 дополнительных оперативника (сентябрь 2010 г.): ons79–84; обсуждение ons84. два : 10.1227/01.NEU.0000383133.01993.96
- ^ Кокро Р.А., Серра Л., Ценг-Цай Ю., Чан К., Йих-Янь С., Гим-Гуан К., Ли Э., Хое Л.И., Херн Н., Новински В.Л. (2000). «Планирование и моделирование нейрохирургии в среде виртуальной реальности». Нейрохирургия . 46 (1): 118–135. doi : 10.1093/нейрохирургия/46.1.118 . ПМИД 10626943 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Матис Георгиос К., Данило О де, Сильва А., Хрису Ольга I, Караникас Михаил, Пелиду Сигклити-Генриетта, Бирбилис Теодоссиос А, Бернардо Антонио, Стиг Филип (2013). «Внедрение виртуальной реальности в нейрохирургической практике: эффект «не могу отвести от тебя глаз». Турецкая нейрохирургия . 23 (5): 690–91. ПМИД 24101322 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ) - ^ Робисон Р.А., Лю С.И., Апуццо MLJ (2011). «Человек, разум и машина: прошлое и будущее моделирования виртуальной реальности в неврологической хирургии». Мировая нейрохирургия . 76 (5): 419–30. дои : 10.1016/j.wneu.2011.07.008 . ПМИД 22152571 .
{{cite journal}}
: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )