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Loop-X Mobile Imaging RobotTransformer la chirurgie grâce à l’imagerie robotisée mobile

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Découvrez de nouvelles possibilités chirurgicales grâce au Loop-X

Offrez-vous ce robot d’imagerie mobile. Passez en mode plein écran et cliquez sur les différentes tables d’opération. Vous voulez voir à quoi ressemblera le Loop-X dans votre bloc opératoire ?
Scannez le code QR ou cliquez sur le bouton AR pour commencer votre expérience de réalité augmentée et intégrer le Loop-X à votre espace.

Loop-X Mobile Imaging Robot in motion

L’automatisation robotisée

Faites évoluer votre procédure d’imagerie peropératoire grâce à la robotique : de la localisation de vertèbre aux positions d’immobilisation et d’imagerie préprogrammées, en passant par la planification de l’incision et l’imagerie 2D guidée par la navigation.

Le Loop-X réduit l’interaction avec le scanner, il assure une procédure optimisée et rapide et offre aux chirurgiens de nombreuses possibilités d’imagerie ainsi que le contrôle du bloc opératoire.

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Une conception soignée

Grâce à une conception bien pensée, vous bénéficierez d’une grande flexibilité pour positionner le patient, utiliser le système sur batterie et assurer l’intégration parfaite au bloc opératoire.

Le Loop-X est compact et léger, il présente un empattement tout-en-un. Tout est conçu pour faciliter l’utilisation : le déplacement indépendant de la source et du détecteur, un statif à ouverture large et une tablette de commande sans fil.

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Réinventer l’imagerie

Profitez d’images haute résolution tout en adaptant les seuils de radiation et le domaine d’acquisition à votre cas et à l’anatomie du patient.

Le Loop-X offre un champ de vue extralarge, une collimation adaptative en continu, la filtration des rayons X et des possibilités de réduction de dose. Vous pouvez enregistrer automatiquement les images acquises dans le dossier du patient et ainsi démarrer la navigation sans attendre.

Optimiser chaque étape de la chirurgie du rachis

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Robotique

Optimisation de votre procédure chirurgicale grâce à des fonctions robotisées facilitant le positionnement du système, l’acquisition d’images et la vérification.

Acquisition d’images

Une image élargie, des régions plus longues en 2D et 3D, notamment le pelvis, plusieurs vertèbres du rachis, et des localisateurs stéréotaxiques avec un champ de vue extra-large.

Optimisation

Optimisation de la qualité des images tout en épargnant les structures périphériques par le biais de la collimation du rayonnement.

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Positionnement

Positionnement flexible du patient, enfants comme patients obèses, pour un grand nombre d’indications avec un champ de vue adaptatif.

Contrôle

Contrôle du mouvement du scanner avec un instrument navigué ou une pédale directement à partir du site opératoire.

Fonctionnel

Acquisition d’images pendant une neurochirurgie fonctionnelle sans devoir transférer le patient en radiologie.

Pour les amoureux de la technologie

Un coup d’œil derrière les panneaux

Photo of Loop-X Mobile Imaging Robot's High-End Flat Panel Detector
43 × 43 cm, capteur plan à la pointe de la technique
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121 cm, large ouverture du statif
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520 kg, conception légère
Photo of Loop-X Mobile Imaging Robot's High-End Flat Panel Detector
43 × 43 cm, capteur plan à la pointe de la technique
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121 cm, large ouverture du statif

L’imagerie robotisée mobile
pour révolutionner la chirurgie

Plus besoin de compter manuellement les vertèbres grâce à la robotique

Les projections laser utiles permettent de supprimer le « côté bricolage » de l’acquisition d’images en peropératoire. En définissant la vertèbre d’intérêt sur une image 2D, le Loop-X assure une localisation robotisée et projette les points de début et de fin de l’incision directement sur la peau du patient.

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Le patient est le point de focalisation, pas l’isocentre

Le détecteur et la source d’imagerie se déplacent indépendamment l’un de l’autre, ce qui permet une acquisition d’images ailleurs qu’à l’isocentre. Inutile de placer les patients au centre du statif puisque le système positionne le domaine d’acquisition dans la région d’intérêt.

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La vérification n’a jamais été aussi facile

La vérification du positionnement des vis est une phase critique mais souvent chronophage de l’intervention chirurgicale. L’acquisition d’images guidée par instrument permet au Loop-X le suivi robotisé du pointeur ou d’une vis préplanifiée, et il peut se positionner pour les acquisitions de vérification 2D AP, latérales ou même obliques.

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Voir le Loop-X en action

Questions fréquemment posées – Loop-X

Quels dispositifs d’imagerie peropératoire existent pour ma spécialité ?

Plusieurs dispositifs sont disponibles sur le marché, notamment les scanners TDM peropératoires, les arceaux 3D et d’autres systèmes Cone Beam CT (CBCT) peropératoires avec systèmes d’angiographie intégrés. Le plus important lorsque vous choisissez un système d’imagerie peropératoire, c’est de vous demander comment il s’intégrera à vos procédures chirurgicales actuelles et futures. Nous serions ravis de répondre à vos questions sur le type de scanner peropératoire qui pourrait être adapté à votre établissement médical. N’hésitez pas à nous contacter.

Dois-je opter pour un scanner TDM/CBCT peropératoire mobile plutôt que statique ?

Un scanner TDM portatif vous offrira davantage de flexibilité, vous pourrez ainsi décider où utiliser le système et comment le placer dans le bloc opératoire. Certains scanners TDM/CBCT mobiles disposent d’une grande amplitude de mouvements, ils peuvent en outre faciliter votre procédure pour le positionnement du patient et l’acquisition d’images. Notre robot d’imagerie mobile, le Loop-X, est conçu pour vous offrir une plus grande mobilité : vous pouvez le déplacer de salle en salle. N’hésitez pas à nous contacter pour aborder les options les plus adaptées à votre bloc opératoire.

Qu’est-ce que le CBCT ?

Le CBCT (tomodensitométrie à faisceau conique) est une technologie similaire à la TDM (tomodensitométrie) classique, si ce n’est que le faisceau de rayons X est projeté sous forme de cône et peut ainsi couvrir de larges domaines d’acquisition sur le patient en une seule rotation. Le faisceau conique du Loop-X peut être adapté afin d’épargner aux tissus périphériques une irradiation inutile.

Qu’est-ce que la navigation TDM ?

Les images de grande qualité obtenues par TDM/CBCT peropératoire peuvent être utilisées avec un système de navigation. Les images acquises en peropératoire sont chargées dans le logiciel de navigation, ensuite des instruments peuvent permettre de planifier des trajectoires et même d’insérer des vis pour la plupart des interventions courantes sur le rachis. Il est également possible de fusionner des images TDM préopératoires avec des images peropératoires, ce qui donne davantage de données du patient à exploiter au bloc opératoire. Pour en savoir plus sur la fusion d’images, consultez notre article How Image Fusion Supports Surgical Navigation.

Notre vision de la chirurgie numérique du rachis

Notre vision de la chirurgie numérique du rachis est basée sur la navigation rachidienne et traumatologique. Le logiciel permet désormais la planification avancée, l’imagerie robotisée, l’assistance chirurgicale robotisée et l’intégration des instruments.

Teaser Image: Spine Planning Workflow with Elements Software

Planification rachidienne

Des étapes simples et automatisées aident les chirurgiens à planifier rapidement même les cas rachidiens classiques.

Navigation rachidienne

La navigation rachidienne Brainlab permet un positionnement précis des vis pédiculaires et une réduction considérable de l’exposition aux rayons X.

Robot chirurgical

Le robot chirurgical Cirq compact simplifie la spondylodèse en libérant les mains du chirurgien en cours d’intervention.

Réalité Mixte

Permet de transférer les images de l’écran au bloc opératoire pour de nouvelles perspectives sur les données du patient.
Key Visual: Digital Spine Surgery - Closing the Loop

Boucler la boucle

Ouvrir de nouveaux horizons en chirurgie numérique du rachis

Avec sa vision de l’avenir de la chirurgie numérique du rachis, Brainlab boucle la boucle afin d’offrir davantage de liberté aux médecins et d’améliorer les résultats thérapeutiques des patients.

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