Recherche et développement innovants

L’innovation est le moteur et la source de développement des entreprises ; HuaKeRun s’en tient sans relâche à une stratégie axée sur la recherche et l’innovation, en mettant en permanence sur le marché et en clinique de nouveaux produits, de nouvelles technologies et de nouveaux concepts, ce qui a permis de mettre en place un écosystème et un portefeuille de produits dédiés à la chirurgie osseuse mini-invasive numérique, propulsés par la robotique.

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Domaine de la vertébroplastie

La plateforme technologique de vertébroplastie à angle courbe, mise au point par Huake Run, permet d’effectuer de manière pratique des opérations telles que la localisation unilatérale, la ponction, l’ouverture de la cavité, l’expansion et le remplissage, résolvant ainsi efficacement les problèmes associés aux instruments traditionnels de vertébroplastie, à savoir un risque de ponction élevé, une diffusion incontrôlée du ciment osseux et une durée d’intervention prolongée. Sur cette base, Huake Run poursuit par ailleurs la recherche et le développement d’implants intraosseux pour la vertébroplastie ainsi que d’un système d’assistance à la vertébroplastie basé sur l’intelligence artificielle, afin d’apporter davantage de technologies et de produits innovants aux cliniciens et aux patients.

 

Construction et innovation du système de technologie de vertébroplastie angulaire

En tant que pionnier et leader de la technique de vertébroplastie angulaire, Huake Run a mis en place une solution chirurgicale et un système technologique complets pour cette approche, permettant d’obtenir des résultats opératoires tels qu’une ponction unilatérale associée à une plastie bilatérale, une injection multidirectionnelle à basse pression du ciment osseux sur l’ensemble de la vertèbre selon un schéma précis, ainsi qu’une diffusion homogène du ciment le long d’un trajet arciforme. Parallèlement, le groupe de recherche et développement mène actuellement des projets d’innovation portant sur des instruments à voie angulaire et des outils intégrés, qui visent respectivement à améliorer sensiblement la facilité de création de voies de passage dans les os durs courbés et à rendre les instruments chirurgicaux multifonctionnels, afin de réduire le nombre d’instruments nécessaires, d’accroître l’efficacité de la procédure et de diminuer le temps d’exposition des opérateurs aux rayonnements X.

 

Développement et recherche sur les implants pour la vertébroplastie

En se concentrant sur des problèmes cliniques tels que la réduction de la hauteur vertébrale après dilatation du corps vertébral et les fuites de ciment osseux, la nouvelle technologie d’implant intravertébral à angle courbé pour la vertébroplastie développée par Huake Run, associée à un mécanisme unique de prévention des fuites, permettra d’obtenir des résultats cliniques révolutionnaires : expansion complète du corps vertébral par une seule voie d’insertion, maintien de la hauteur de dilatation du corps vertébral, diffusion dirigée du ciment osseux et réduction des fuites de ciment.

 

Technologie de vertébroplastie par intelligence artificielle

L’intelligence artificielle constitue la tendance de développement des interventions orthopédiques ; l’association de la vertébroplastie à l’IA permet d’assurer une navigation automatisée vers la cible pour la ponction, un contrôle précis de la profondeur, une dilatation vertébrale d’une grande exactitude et un remplissage contrôlé du ciment osseux. La mise au point de cette technologie peut réduire considérablement la difficulté et les risques de l’intervention.

Domaine de la chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale

Les interventions chirurgicales ouvertes traditionnelles de la colonne vertébrale entraînent des lésions tissulaires importantes dues à un décollement étendu des tissus mous, à une traction prolongée pendant l’opération, à une traumatologie chirurgicale majeure et à la destruction des structures de stabilisation postérieures, ce qui compromet la récupération postopératoire des patients. HuaKeRun s’engage à mettre au point des technologies numériques, intelligentes et mini-invasives de diagnostic et de traitement de la colonne vertébrale, caractérisées par une moindre agression tissulaire et une récupération plus rapide, afin de simplifier les interventions et d’accélérer la réhabilitation.

 

Technique de fusion intervertébrale mini-invasive
La réalisation d’une fusion intervertébrale par voie mini-invasive a toujours constitué un défi majeur dans le domaine des techniques de fusion rachidienne. HuaKeRun a mis au point un dispositif de fusion mini-invasif permettant de réaliser cette intervention sous vision directe. Ce dispositif peut être introduit dans l’espace intervertébral par une voie endoscopique extrêmement réduite et, grâce à un mécanisme d’élargissement original, il assure un réglage précis de la hauteur. Grâce à son important rapport d’élargissement, ce dispositif mini-invasif offre un volume suffisant pour l’implantation osseuse intra-cavitaire ainsi qu’une surface de contact optimale avec les plateaux vertébraux supérieurs et inférieurs, ce qui confère un soutien vertébral plus stable et améliore de manière significative le taux de fusion. L’innovation et le développement de cette technologie ouvriront la voie à une avancée décisive des techniques de fusion, passant de la simple petite incision à la chirurgie mini-invasive, et permettront enfin de rendre véritablement la chirurgie de fusion rachidienne minimale et visuelle.

 

Technique de fusion transpédiculaire
La technique de fusion transpédiculaire constitue une nouvelle innovation et une avancée majeure dans le domaine de la fixation par fusion vertébrale. Grâce à des incisions extrêmement minimes, un canal est créé traversant plusieurs corps vertébraux et les espaces intervertébraux, et, associé à des biomatériaux tels que le ciment osseux, il permet d’obtenir une fusion intervertébrale mini-invasive et rapide. Cette procédure révolutionne les techniques traditionnelles de fusion avec fixation interne en offrant des avantages tels qu’une manipulation simple, une moindre invasivité, une récupération plus rapide et des résultats cliniques supérieurs, ce qui lui confère une valeur clinique et économique considérable.

 

Technique de fixation interne mini-invasive
Dans le domaine des technologies de dispositifs d’internalisation mini-invasifs pour la colonne vertébrale, Huake Run se consacre au développement de techniques de décompression mini-invasive, d’internalisation mini-invasive et d’instruments mini-invasifs, permettant ainsi une décompression bilatérale par voie unilatérale sous un canal opératoire mini-invasif, ainsi qu’une pose percutanée de vis et un passage de tiges nettement plus précis et fiables. Ces solutions présentent des avantages tels qu’une moindre lésion tissulaire, une manipulation aisée et une performance stable; elles permettent en outre de réduire ou d’éviter efficacement la destruction des structures osseuses de la colonne postérieure, de préserver l’intégrité des articulations et des ligaments postérieurs, de minimiser au maximum les lésions iatrogènes induites par la chirurgie, d’atténuer la douleur du patient et de raccourcir le délai de récupération.

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Domaine des équipements actifs et des consommables

Le traitement des affections de la colonne vertébrale a évolué au fil du temps, passant successivement par les thérapies conservatrices, les interventions interventionnelles, les chirurgies ouvertes puis les procédures mini-invasives sous endoscopie. À l’heure actuelle, la technologie d’endoscopie rachidienne, en tant que composante essentielle des techniques mini-invasives de la colonne vertébrale, connaît une phase de développement rapide. Toutefois, cette technologie se caractérise par une grande diversité de systèmes, une courbe d’apprentissage relativement longue pour les praticiens, des coûts d’acquisition élevés et des difficultés en matière de service après-vente, ce qui freine son adoption généralisée. L’innovation et la recherche-développement menées par Huake Run dans le domaine des dispositifs actifs et des consommables visent précisément à surmonter ces obstacles et à répondre aux besoins identifiés, en réinventant la structure des produits et les modes d’utilisation, afin d’accélérer la diffusion et le développement de l’endoscopie rachidienne ainsi que des équipements mini-invasifs connexes.

 

Innovation dans les techniques de chirurgie mini-invasive de la colonne vertébrale
Huake Run suit de près les besoins du marché et, en mettant au point des solutions d’endoscopie rachidienne hautement intégrées qui s’intègrent aux techniques mini-invasives existantes, réalise, grâce à des avancées structurelles innovantes, une transformation majeure de l’endoscopie rachidienne, passant d’une approche complexe à une approche simplifiée. Cela élargit la portée d’application clinique, améliore la compatibilité avec les instruments, renforce la flexibilité, la commodité et la sécurité des gestes intraopératoires, réduit sensiblement la durée de l’intervention, raccourcit la courbe d’apprentissage des praticiens, prolonge la durée de vie des endoscopes et des instruments, et diminue les coûts d’acquisition ainsi que les frais de maintenance après-vente pour les clients.

 

Technique de ostéotomie sûre et contrôlée
Les innovations en matière de techniques d’ostéotomie et de fraisage osseux intraopératoires s’articulent autour des objectifs d’efficacité, de précision et de sécurité. HuaKeRun se concentre précisément sur cette orientation : face aux limitations des techniques actuelles – à savoir l’impossibilité d’un contrôle précis, le risque élevé de lésions des tissus mous et les résultats chirurgicaux souvent insatisfaisants – l’entreprise associe un cœur de calcul haute vitesse et intelligent à des technologies de produit innovantes, afin de surveiller et d’afficher en temps réel l’état des structures tissulaires au niveau de la zone opératoire, tout en fournissant des retours et des alertes sur la tendance de l’ostéotomie. Cette approche permet de réaliser une véritable avancée vers une ostéotomie mini-invasive, parfaitement contrôlée et intelligente.

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Domaine de la médecine du sport

L’imprécision du repérage des voies osseuses, le choix inadéquat des dimensions des greffons, l’insuffisance de la stabilité de la fixation et les difficultés techniques liées aux interventions sous arthroscopie dans des régions anatomiques spécifiques constituent autant de défis qui préoccupent les cliniciens et les spécialistes en orthopédie. Face à ces problématiques majeures, Huake Run se consacre à l’innovation et à la recherche-développement dans des domaines tels que la reconstruction ligamentaire, la réparation des tissus mous et les techniques d’obturation osseuse, afin, grâce à des avancées technologiques, de résoudre au mieux les problèmes rencontrés en pratique clinique.

 

Direction de la reconstruction des ligaments
Afin d’améliorer la stabilité de l’élément d’auto‑verrouillage lors de la reconstruction des ligaments, une technologie innovante de double compression et d’auto‑verrouillage a été mise au point, permettant de renforcer de manière significative la fiabilité de la structure d’auto‑verrouillage, d’éviter le déchaussement et le relâchement du nœud d’auto‑verrouillage postopératoire, et d’augmenter nettement la résistance et la stabilité initiales de l’implant. Au cours de la phase de cicatrisation postopératoire, cette approche contribue efficacement à prévenir les complications telles que le relâchement ou l’échec de la reconstruction du ligament croisé, réduit la probabilité d’une intervention chirurgicale secondaire et aide les patients à reprendre plus rapidement et plus pleinement leur vie quotidienne.

 

Direction de la réparation des tissus mous
La chirurgie mini-invasive par arthroscopie constitue un moyen essentiel pour que la médecine du sport en orthopédie réduise les lésions et accélère la récupération; toutefois, en raison des contraintes liées à l’espace opératoire et à la complexité des gestes techniques, il est parfois difficile d’obtenir des résultats thérapeutiques optimaux dans certaines indications. L’application de technologies de réglage précis de l’angle d’insertion et de ponction continue permet d’élargir le champ d’indication, d’augmenter l’espace opératoire, de réduire le nombre d’étapes de la procédure, d’alléger la charge technique pour le praticien et de diminuer les risques opératoires, tout en raccourcissant le temps de récupération du patient, ce qui favorise une diffusion et une mise en œuvre plus larges de cette technique.

 

Direction de la technique d’obturation osseuse
Afin de renforcer la stabilité de la fixation à l’interface tissu mou–os et de réduire le risque de déplacement non prévu du greffon, une technique innovante de fixation par comblement osseux a été mise au point. Ce procédé fait appel à un nouveau matériau de comblement osseux, caractérisé par une structure et une morphologie uniques, qui permet de réduire efficacement les espaces interstitiels entre l’os et les tissus mous, d’augmenter la résistance de la fixation à l’interface tissu mou–os et de diminuer la survenue de complications. De plus, les facteurs pro-ostéogéniques libérés par ce nouveau matériau de comblement osseux stimulent de manière efficace la croissance osseuse, favorisent l’adhésion entre l’os et les tissus mous et préviennent les problèmes tels que les zones de contact incomplet ou le relâchement à long terme qui peuvent survenir lors de la fusion tissu mou–os.

 

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Domaine des matériaux biomédicaux

La régénération et la reconstruction constituent les tendances de développement des matériaux biomédicaux. HuaKeRun s’engage à mettre au point et à commercialiser des technologies innovantes de produits biomédicaux, notamment de nouveaux ciments osseux résorbables à haute résistance, des matériaux ostéoinducteurs et des matériaux osseux biomimétiques, afin de répondre aux besoins toujours croissants du milieu clinique en matière de matériaux de réparation osseuse.

 

Ciment osseux à haute résistance absorbable
La réparation et la reconstruction des fractures ostéoporotiques constituent depuis toujours un défi majeur en orthopédie moderne. Les ciments osseux inorganiques à base de phosphate de calcium (CPC), utilisés comme matériaux de comblement, présentent une dégradation et une résorption lentes ainsi qu’une faible adhérence, ce qui les rend peu adaptés aux exigences des interventions chirurgicales mini-invasives modernes. Il est donc cliniquement urgent de disposer d’un adhésif osseux injectable aux propriétés exceptionnelles. Grâce à une optimisation continue de la formulation du ciment osseux, des procédés de préparation et des méthodes de stérilisation, Huake Run a mis au point un nouveau type de ciment osseux hautement résistant et biodégradable. Ce ciment affiche des performances mécaniques élevées, une excellente maniabilité et une activité ostéoinductive, capable de favoriser la différenciation et la régénération osseuses.

 

Matériau de régénération ostéo-inductive
Les matériaux d’induction de la régénération osseuse possèdent la capacité d’induire la différenciation et la prolifération des cellules indifférenciées en ostéoblastes et en chondrocytes, de favoriser la maturation des ostéoblastes, ainsi que de participer aux processus de croissance, de développement et de reconstruction de l’os et du cartilage, ce qui accélère la réparation des défauts osseux. Grâce à des technologies de fermentation biologique et de purification, Huake Run produit des matériaux à activité d’induction osseuse et les associe à un vecteur à libération contrôlée, obtenant ainsi des matériaux composites d’induction de la régénération osseuse. Au cours de leur dégradation progressive, ces matériaux libèrent en continu des substances actives qui stimulent la formation de nouveau tissu osseux, permettant une reconstruction rapide.

 

Matériau osseux biomimétique
Les matériaux osseux biomimétiques sont des composites de nouvelle génération qui, in vitro, reproduisent l’environnement de formation de l’os naturel; grâce à la nanotechnologie, ils produisent des cristaux de nano-hydroxyapatite de dimensions identiques à celles de l’hydroxyapatite présente dans l’os naturel, puis les associent à du collagène, afin d’atteindre, à différentes échelles (microscopique et macroscopique), une approximation aussi proche que possible de l’os naturel en termes de composition, de structure et de fonction. Grâce à la technologie d’auto‑assemblage des protéines, Huake Run associe de manière organique un matériau de remplissage osseux inorganique à des macromolécules naturelles, donnant ainsi naissance à un nouveau matériau osseux biomimétique capable d’induire la régénération tissulaire osseuse et de réaliser une réparation durable des tissus osseux lésés ou pathologiques.

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Domaine des robots chirurgicaux

Les systèmes robotiques actuellement disponibles pour l’ostéoplastie vertébrale et la fixation interne de la colonne vertébrale sont généralement des bras robotisés industriels modifiés. Afin d’atteindre une haute précision, ces robots doivent présenter une rigidité structurelle élevée, ce qui se traduit par un poids et des dimensions importants; en outre, dans un environnement de salle d’opération souvent surpeuplé et non modélisé, la sécurité constitue un enjeu majeur. Par conséquent, les caractéristiques défavorables que sont l’encombrement, la complexité d’utilisation, la durée prolongée des interventions et le coût excessif freinent, dans une certaine mesure, le développement du marché des robots chirurgicaux ainsi que leur diffusion technologique. Le robot chirurgical orthopédique de HuaKeRun, conçu en privilégiant une approche clinique, met l’accent sur la miniaturisation et la facilité d’utilisation. Par rapport aux solutions existantes sur le marché, il optimise pleinement les modules opératoires et les flux de travail, tout en étant compatible avec l’ensemble des accessoires chirurgicaux requis en pratique clinique. Ainsi, tout en remédiant aux limites des produits actuels, il répond concrètement aux besoins des utilisateurs cliniques grâce à des caractéristiques techniques différenciées et à une conception ergonomique et humanisée.
Grâce à des efforts de recherche et développement indépendants, Huake Run est sur le point de lancer deux produits innovants : un robot de cimentosynthèse à distance et le robot de chirurgie rachidienne « Pic-vert intelligent ».

 

Solution globale pour les robots de cimentoséquence à distance et les consommables innovants en dispositifs médicaux
Chez les patients présentant une fracture vertébrale compressive d’origine ostéoporotique, le traitement chirurgical repose actuellement principalement sur la vertébroplastie, une technique qui comporte de nombreux problèmes, notamment une diffusion incontrôlée du ciment osseux et un risque élevé de fuite. Par ailleurs, le chirurgien est exposé de manière continue aux rayonnements ionisants; selon les statistiques, sans mesures de protection, l’exposition cumulée d’un chirurgien après environ 34 interventions de vertébroplastie dépasse déjà la dose annuelle maximale admissible. Pour remédier à ces problèmes, Huake Run a mené des recherches technologiques approfondies et mis au point une solution globale comprenant un robot de distribution du ciment osseux à distance ainsi que des dispositifs médicaux innovants et des consommables, permettant, grâce à une technique d’injection directionnelle multipoint, de maîtriser la diffusion du ciment osseux; grâce à une technique d’injection quantitative précise, de réduire le risque de fuite du ciment; et grâce à un contrôle à distance intégral, de diminuer considérablement le temps d’exposition des chirurgiens aux rayonnements et, par conséquent, de réduire leur exposition aux effets nocifs des radiations.
Le robot est équipé d’un dispositif d’injection électrique, permettant de contrôler l’injection de ciment osseux au moyen d’une simple pression sur une touche. Grâce à un bras de fixation mécanique de petite taille, son installation est aisée, son déploiement flexible et sa collaboration avec le personnel médical parfaitement sécurisée; il peut également être couplé à un système de navigation et de localisation par ponction pour offrir une prise en charge complète et multidimensionnelle. Spécialement conçu pour s’associer aux produits exclusifs de la gamme de vertébroplastie à angle courbe de l’entreprise, ce robot de ciment osseux permet d’effectuer des injections à distance, précises, multipoints et quantitatives, réduisant ainsi le taux de fuite du ciment osseux, diminuant l’exposition aux rayons X, simplifiant les gestes du chirurgien et assurant une réalisation rapide, efficace et sûre de l’intervention.

 

« Pic-épouvantail intelligent » : robot de chirurgie de la colonne vertébrale
Le robot de chirurgie rachidienne renforce les « mains » (bras robotisés), les « yeux » (système de navigation) et le « cerveau » (planification intelligente) des chirurgiens; grâce à sa simplicité d’utilisation et à sa courbe d’apprentissage courte, il permet de résoudre efficacement les problèmes cliniques liés à la dépendance excessive de l’expérience du chirurgien dans la chirurgie traditionnelle, ainsi qu’à l’impossibilité d’assurer une standardisation et une reproductibilité des gestes opératoires. Le robot de chirurgie rachidienne « Pic-à-bouvreuil intelligent », développé en commun par Zhongou Zhiwei, filiale de Huake Run, et son partenaire européen INS, est équipé d’un système de planification et de navigation chirurgicaux spécifiquement conçu; il intègre également des fonctions de planification préopératoire, de positionnement micro‑robotisé intraopératoire et de navigation en temps réel. Le micro‑bras robotisé assure principalement l’exécution et la manipulation durant l’intervention, tout en offrant une précision, une flexibilité et une fluidité de mouvement exceptionnelles. La planification chirurgicale intelligente, en fonction de l’état pathologique du patient, recommande les paramètres optimaux du protocole chirurgical pour chaque corps vertébral, ce qui permet d’optimiser et d’améliorer l’efficacité et la stabilité de l’intervention. Quant à la navigation en temps réel, elle a été perfectionnée afin de répondre aux difficultés propres à la chirurgie rachidienne – « ne pas voir, viser mal et tenir instable » –, en mettant au point un système de navigation assistée par ordinateur adapté aux interventions orthopédiques. Ce système réalise une correspondance transmembranaire lors de la navigation, un suivi et un positionnement précis, ainsi qu’un guidage et un calibrage intraopératoires, garantissant ainsi la précision de l’intervention.
« Le Pic-Bois Intelligent » a mis en place un solide cadre de collaboration entre médecins et ingénieurs, surmontant des défis majeurs dans plusieurs disciplines et réalisant d’importantes avancées dans des technologies clés telles que la mise au point de bras robotiques à haute dextérité et à faible poids, ainsi que les algorithmes d’optimisation intelligente et de navigation.

 

Bras robotique à haute dextérité et légèreté
Les robots médicaux de grande taille actuellement disponibles recourent à des bras robotiques industriels, qui sont encombrants, présentent une amplitude de mouvement non contrôlable, et se caractérisent par un niveau de risque et des coûts élevés. En revanche, le micro-robot chirurgical mis au point par notre entreprise présente des avantages marqués : sa taille réduite, son poids n’excédant que 2 kg, sa capacité à être fixé sur un rail latéral de lit, sa précision absolue de déplacement pouvant atteindre 0,2 mm, ainsi que ses 6 degrés de liberté et son rayon de mouvement de 40 cm, le tout offrant une marge de contrôle précise et répondant aux exigences des interventions cliniques.

 

Planification intelligente
Grâce aux logiciels de planification préopératoire, il est possible d’effectuer en amont une planification chirurgicale complète. Ces logiciels permettent de restituer de manière intuitive, sur l’écran d’un ordinateur, les caractéristiques physiologiques réelles du patient ainsi que l’alignement de ses os, et d’effectuer directement, via le logiciel, des simulations de la pose d’implants virtuels (tels que des vis), de l’incision chirurgicale et de l’effet orthopédique postopératoire, ce qui contribue à réduire les complications liées aux lésions nerveuses. Par ailleurs, ils offrent au patient la possibilité de comprendre clairement, avant l’intervention, les modalités de la procédure, d’en avoir une représentation concrète et visuelle de l’issue, d’alléger ainsi sa charge psychologique et d’améliorer la communication entre le médecin et le patient.
La navigation chirurgicale constitue le module central des robots chirurgicaux ; elle établit une correspondance précise entre les données d’imagerie préopératoires ou intraopératoires du patient et l’anatomie du patient sur la table d’opération, suit en temps réel les instruments chirurgicaux au cours de l’intervention et met à jour en continu, sous forme virtuelle, leur position sur les images du patient. Ainsi, le chirurgien peut immédiatement visualiser la position des instruments par rapport à l’anatomie du patient, ce qui rend les interventions chirurgicales plus rapides, plus précises et plus sûres.

Domaine de l’orthopédie numérique

La chirurgie orthopédique est une intervention typique visant les tissus durs, caractérisée par des procédures complexes et variées, un risque opératoire élevé et des exigences élevées en matière d’expérience clinique du chirurgien. Dans les conditions chirurgicales traditionnelles, elle présente des inconvénients tels qu’une grande traumatologie, une exposition élevée aux rayonnements, des durées d’intervention prolongées et une récupération postopératoire lente. Avec l’innovation et le développement continus de la navigation et des technologies robotiques, les robots de chirurgie orthopédique sont devenus des équipements et des technologies clés pour promouvoir des traitements orthopédiques précis et mini-invasifs, et ils sont progressivement intégrés dans la pratique clinique. L’association des robots de chirurgie orthopédique à l’intelligence artificielle rend possible une prise en charge des maladies plus mini-invasive, plus intelligente, plus sûre, plus précise et plus personnalisée, comblant ainsi efficacement les lacunes des techniques chirurgicales orthopédiques traditionnelles. Zhongou Zhiwei est un leader dans l’application de l’intelligence artificielle à l’orthopédie : en intégrant des techniques d’apprentissage automatique et d’apprentissage profond dans la planification préopératoire, le diagnostic et la navigation, l’entreprise conçoit des produits de fabrication chinoise de pointe à l’échelle internationale, ce qui améliore significativement la précision des interventions et apporte un véritable soulagement aux patients.

 

Application de l’intelligence artificielle à la planification préopératoire des interventions chirurgicales de la colonne vertébrale
Zhongou Zhiwei met actuellement au point, sur la base de l’apprentissage profond par intelligence artificielle, un système d’assistance IA à la planification tridimensionnelle en orthopédie, destiné à la planification préopératoire des interventions sur la colonne vertébrale.
Ce système présente une grande précision et une bonne reproductibilité; la technologie clé consiste à réaliser, à l’aide de modèles de réseaux neuronaux basés sur l’apprentissage profond, une segmentation, une identification et une localisation précises de la colonne vertébrale. En outre, les plans chirurgicaux seront également identifiés et élaborés automatiquement grâce à des réseaux neuronaux d’apprentissage profond.

 

Solution de chirurgie à distance en 5G
Planification préopératoire à distance en 5G basée sur les technologies cloud et les algorithmes d’intelligence artificielle
L’hôpital effectuant l’intervention télécharge le scanner préopératoire, puis, après analyse et planification réalisées par l’intelligence artificielle dans le cloud, et validation et confirmation par les experts de l’hôpital, il télécharge les résultats de la planification et les importe dans le robot chirurgical pour mener l’intervention proprement dite.
Chirurgie à distance en temps réel basée sur la technologie 5G et l’optimisation des réseaux multicanaux
L’opération est guidée en temps réel grâce à des canaux de réseau audiovisuel dédiés, à des canaux de réseau pour la planification en temps réel et le contrôle à distance des écrans, ainsi qu’à des canaux de réseau pour le contrôle du bras robotique.

 

Application de la réalité virtuelle dans les interventions chirurgicales de la colonne vertébrale
La technologie de réalité virtuelle peut offrir aux utilisateurs une visualisation d’images entièrement immersive et en trois dimensions à 360 degrés. En tant que pionnier et leader des technologies d’intelligence artificielle en chirurgie de la colonne vertébrale, Zhongou Zhiwei a intégré la technologie d’affichage en réalité virtuelle dans l’enseignement clinique de cette spécialité et a mené des recherches approfondies sur l’efficacité pédagogique de cette approche.
Zhongou Zhiwei a intégré un système de navigation basé sur la technologie AR dans les interventions mini-invasives en chirurgie de la colonne vertébrale, afin d’améliorer la précision et l’efficacité de la pose des vis pédiculaires. Le chirurgien peut ainsi évaluer rapidement la profondeur, l’orientation et la localisation spatiale de la pose de ces vis. Ce système simplifie le processus complexe de mise en place des vis et accroît la précision de l’implantation.