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。 市场对微创外科手术器械的需求日益增大,市场急需国产超声刀产品。川渝联盟超声刀企业
在创新能力方面,世格赛思始终坚持技术创新,积极开展产学研合作,与国内外高校、科研机构建立了紧密的合作关系,此外,世格赛思牵头的一项超声刀项目获国家重点研发计划支持。荣获“专精特新”和“创新型”两项荣誉认定,是对世格赛思在医疗科技领域的专业、精细、特色和创新的肯定。未来,世格赛思以此次获评为新的接力点,将继续秉承“专注专业、目标聚焦、品质、持续创新”的经营理念,不断提高自主创新能力,增强核心竞争力,为客户提供更质量、更高效的医疗产品和服务,实现持续健康发展,为推动医疗科技领域的发展做出更大的贡献。广东16省联盟超声刀器械超声刀可以切割的同时实现有效止血,使手术更加精细。
骨头或牙齿之类的硬组织可以用钻头或牙钻来处理,比如在口腔手术时。这种情况下,超声波可辅助冲击或空化,协助机械工作。选定合适的工作频率后,可以更快、更针对性地处理组织,比如可以在保护好周边血管后进行。作用于肌肉等软组织时,靶向超声波能使得手术刀的刀片以非常高的频率,按特定的方式振荡。手术器械摩擦组织时会生成热量,靶向发热则有助于快速切割组织并凝血(见图1),从而防止大出血并促进止血。对手术器械的接触点施加高密度能量后,由于所需的机械力和压力较低,手术或活检时的切割也会更加容易。手术切口更小,对周围组织的创伤也更少,从而可减少术后疼痛,并缩短伤口的愈合时间,改善患者的愈后恢复。
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。 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。
迈入大数据与AI驱动的智能医疗时代,我们正迈入一个全新的智能时代大数据驱动、专科精细化、AI智能加持的先进医疗时代,科技的每一次进步都极大地赋能医疗领域,推动医疗技术不断革新,世格赛思紧跟技术前沿推出:世格赛思G600AI超声能量主机不仅是技术创新的结晶,更是医疗实践中赋能医生、造福患者的重要工具。其强大的NPU(神经网络处理单元)实现每秒高达3.6TOPs的计算能力,能够实时监测手术过程中的数据变化,利用AI技术提高手术的精细性和安全性。超声波器械可借助空化作用和声波的力量,将牙垢或肾结石等坚硬的结块轻轻敲碎。切割凝血超声刀主机
随着手术机器人越来越多的应用于临床,世格赛思也加入战局。川渝联盟超声刀企业
国内医学超声应用主要分为体外诊断超声和介入超声两大类。体外诊断超声的发展历史相对较长,其整体设计架构已经相对成熟稳定。目前市场上的体外诊断超声换能器,大多沿用保罗·朗之万所发明的换能器基本思路。尽管后续技术材料的不断创新使得压电材料的灵敏度和带宽有所提升,但体外诊断超声的发展仍面临一定瓶颈,尤其是在临床要求的超声实时性和微型化方面,尚缺乏手术中精细定位及的有效手段。近年来,介入类超声产品如ICE和IVUS在心血管疾病诊疗领域率先打开市场,显示出介入超声在房颤、结构性心脏病、冠脉介入、泌尿、消化道等多个领域的广阔应用前景。川渝联盟超声刀企业