工欲善其事,必先利其器。外科学的发展离不开外科工具的进步,外科工具的进步又离不开医学与自然科学的紧密结合。千百年来,随着人类文明的不断发展,医学与自然科学之间互相联系又相互促进,共同助力人类健康之完美。目前,形形的手术刀具已经是外科医生实行外科手术为得力的助手,但在使用过程中仍会有许多问题亟需解决,例如金属刀具在使用过程中导致的出血问题;电刀使用过程由于侧向热力较大造成的热源性损伤问题,临床观察也发现,电刀切割较普通钢刀更容易导致脂肪液化与切口,且电刀切割组织所产生的烟雾会对手术室污染以及医护人员的身体健康产生不良影响;超声刀不能应用于大束组织的分割以及新型能量刀具使用价格昂贵等问题都有待进一步解决。世格赛思还采用了拥有自主知识产权的刀头结构,优化调整了雾化方向、雾化位置、智能温度控制算法。高频超声刀原理
世格赛思G600超声能量主机算力: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。3mm超声刀尺寸世格赛思计划从超声刀切入市场,将公司打造成智能微创外科手术器械平台。
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。
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。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。
材料:耐超高周疲劳钛合金材料超声刀头主要将超声振动能量传递到钳头,其主要材料为耐超高周疲劳钛合金材料,该材料目前由欧美企业垄断,国产品牌只能全部靠进口,在当前的中美贸易现状下基本处于卡脖子状态,且价格昂贵,交期极不稳定。世格赛思医疗内相关院所及熔炼企业自主研发的钛合金材料具有良好的生物相容性、稳定的弹性模量等物理性能,具备良好的抗疲劳性能,使用寿命长。实验证明,公司自主研发的钛合金材料的微观结构与进口材料相似;经测试,使用该材料制作的超声刀刀头连续工作时间长达167小时,已达到进口材料的性能。电刀、超声刀等新式刀具在手术室的普及,外科手术刀具历经了天翻地覆的变化。血管闭合超声刀报价咨询
超声刀在使用切割功能前,应夹持目标组织拉紧给与充分的张力,以保证切割速度。高频超声刀原理
超声刀的工作原理:
超声手术刀(超声刀)是一种利用高频声波来切割和破碎组织的医疗器械。它的工作原理主要是通过超声波的振动来产生高频的机械振动,这些振动能够在组织中产生微小的裂缝,从而达到切割和破碎的效果。具体来说,超声手术刀内部有一个高频振动器,当电能输入到振动器时,它会产生高频的机械振动。这些振动通过手术刀的刀头传递到组织中,刀头的振动频率一般在20kHz到40kHz之间。这些高频振动能够使组织细胞之间的连接点破裂,从而达到切割和破碎的效果。超声手术刀的优点是切割过程中产生的热量较少,对周围组织的损伤较小,适用于需要精确切割的手术,例如神经外科、耳鼻喉科和泌尿外科等领域。 高频超声刀原理