Endoscopia 4K UHD con cámara de fluorescencia ICG NIR para una medición precisa de los márgenes tumorales y una evaluación de la perfusión tisular en tiempo real.
Principio de imagen 4K: La tecnología de resolución 4K se utiliza para presentar imágenes a través de una gran cantidad de píxeles, generalmente hasta 3840 × 2160 píxeles, lo que hace que la imagen sea más detallada y clara, permitiendo a los médicos observar características tisulares y lesiones más sutiles. Principio de imagen por fluorescencia: Utilizando las características de las sustancias fluorescentes, primero se inyecta al paciente o se utiliza localmente con agentes de contraste fluorescentes, como el verde de indocianina (ICG). Estos agentes de contraste se acumulan en tejidos o lesiones específicos. Cuando se ilumina con una longitud de onda de luz específica, el agente de contraste se excita y fluoresce en diferentes longitudes de onda. El sistema óptico y los sensores del endoscopio capturan estas señales fluorescentes, que luego se procesan y se fusionan con imágenes de luz blanca 4K o se muestran por separado para ayudar a los médicos a navegar y posicionarse con precisión durante la cirugía.
Descripción general del producto de endoscopia por imágenes de fluorescencia 4K
Descubra la siguiente dimensión de la oncología quirúrgica y la evaluación de la perfusión con el sistema de endoscopia de imágenes de fluorescencia 4K. Esta plataforma de vanguardia integra la capacidad de imágenes de fluorescencia en el infrarrojo cercano (NIR) con una impresionante visualización de luz blanca UHD 4K. Mediante el uso del colorante verde de indocianina (ICG), el sistema ilumina estructuras críticas invisibles a simple vista, como el flujo sanguíneo en tiempo real, el tejido linfático, la anatomía biliar y los márgenes tumorales. La funcionalidad de modo dual (que alterna sin problemas entre luz blanca 4K y fluorescencia NIR) proporciona a los cirujanos información intraoperatoria sin precedentes, lo que mejora la toma de decisiones en cirugías oncológicas, hepatobiliares y reconstructivas complejas. Experimente una mayor precisión en la resección tumoral y la identificación de estructuras vitales.
Especificaciones del producto de endoscopia por imágenes de fluorescencia 4K
Cámara
9.000.000 píxeles 4*1/2,8" CMOS
Resolución
3840(H)*2160(V)
Definición
2100 líneas
Iluminación mínima
0,5 lux
Salida de vídeo
HDMI 2.0/SD (salida 4K Ultra HD), DVI, USB 3.0
Cable de cámara
2,8 m/Longitud personalizada
Fuente de alimentación
CA 85~264 VCA
SNR
50 dB
Sistema de escaneo
escaneo línea por línea
Almacene en el disco duro interno o en una unidad USB.
Idioma
Se puede cambiar entre chino, inglés, ruso, japonés y español.
Ventajas de la endoscopia con imágenes de fluorescencia 4K
1. Calidad de imagen superior: El sistema de imágenes 4K ofrece cuatro veces la resolución de 1080p y nueve veces la de los sistemas de imágenes HD. Esta alta resolución proporciona una claridad y un detalle de imagen excepcionales, lo que permite a los cirujanos observar estructuras finas y cambios sutiles durante el procedimiento quirúrgico. 2. Reproducción de color mejorada: Los sistemas de laparoscopia de fluorescencia 4K utilizan tecnología avanzada de procesamiento de imágenes y diseño óptico para reproducir colores precisos y vívidos dentro del campo quirúrgico. Esto permite a los cirujanos observar patrones, estructuras y anomalías con gran precisión, lo que facilita una mejor identificación y tratamiento. 3. Imágenes de fluorescencia: La incorporación de la tecnología de fluorescencia en la laparoscopia 4K permite el uso de agentes de contraste, como el verde de indocianina (ICG), que puede resaltar tejidos o estructuras específicas. Cuando se administra ICG y se visualiza bajo luz infrarroja cercana, emite una señal fluorescente, lo que permite a los cirujanos identificar claramente vasos linfáticos, ganglios linfáticos, vasos sanguíneos y tumores. Esto puede ayudar a identificar ganglios linfáticos centinela, evaluar la perfusión tisular y determinar los límites de los tumores. 4. Visualización en tiempo real: La laparoscopia de fluorescencia 4K proporciona imágenes y visualización en tiempo real, lo que permite a los cirujanos observar el campo quirúrgico en alta definición durante el procedimiento. Esto puede ayudar a tomar decisiones más precisas y realizar intervenciones quirúrgicas precisas. 5. Amplia gama de aplicaciones: La laparoscopia de fluorescencia 4K tiene aplicaciones en varios procedimientos quirúrgicos, incluyendo cirugía gastrointestinal, cirugía urológica, ginecológica y cirugías hepatobiliares. Puede ser de gran ayuda en cirugías que involucren el hígado, el páncreas, los conductos biliares, los vasos sanguíneos y el sistema linfático, mejorando la precisión y los resultados quirúrgicos.
Características principales de la endoscopia por imágenes de fluorescencia 4K
1. Visualización de ultra alta definición en modo dual
Impresionantes imágenes 4K con luz blanca: Disfrute de un nivel de detalle excepcional con una reproducción cromática brillante y realista, y una profundidad de campo superior. Esto proporciona el contexto anatómico fundamental de alta resolución necesario para una disección y navegación precisas.
Imágenes de fluorescencia en el infrarrojo cercano (NIR): Permiten obtener imágenes funcionales en tiempo real de estructuras subsuperficiales críticas invisibles a simple vista. Esta capacidad revela información fisiológica vital que va más allá de los puntos de referencia anatómicos.
2. Perfusión de precisión y evaluación tisular con ICG Angiografía intraoperatoria: Utilice el agente de contraste verde de indocianina (ICG), aprobado por la FDA, para visualizar y evaluar dinámicamente el flujo sanguíneo y la perfusión tisular en tiempo real en vasos y microvasculatura. Esto es fundamental para garantizar la viabilidad de la anastomosis en cirugías reconstructivas.
Evaluación mejorada de la viabilidad: Tome decisiones con confianza sobre la salud del tejido y los márgenes de resección mediante la evaluación objetiva del suministro de sangre, lo que puede reducir las complicaciones postoperatorias. 3. Delimitación avanzada de los márgenes del tumor Guía de resección de precisión: El sistema ilumina activamente los márgenes del tumor y el tejido maligno, proporcionando información visual en tiempo real que ayuda a los cirujanos a lograr márgenes de resección más limpios, preservando al mismo tiempo el tejido sano.
Mejora de los resultados oncológicos: Al permitir una extirpación tumoral más completa, el sistema contribuye a reducir la tasa de márgenes positivos y, potencialmente, a disminuir el riesgo de recurrencia local. 4. Identificación de la estructura crítica Mapeo de la anatomía biliar: Permite visualizar claramente el árbol biliar extrahepático durante las cirugías hepatobiliares, lo que facilita su identificación y ayuda a prevenir lesiones iatrogénicas.
Visualización del sistema linfático: Permite identificar y evaluar los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos, lo cual es de gran valor para la estadificación y las biopsias dirigidas en los procedimientos oncológicos. 5. Flujo de trabajo quirúrgico integrado y sin interrupciones Cambio instantáneo y sin complicaciones: alterne fácilmente entre los modos de luz blanca 4K y fluorescencia NIR con un simple pedal o un botón táctil. Esta integración perfecta elimina las interrupciones en el flujo de trabajo y permite la evaluación anatómica y funcional simultánea. Visualización de imagen dentro de imagen: Opcionalmente, puede ver ambos modos de imagen simultáneamente en una sola pantalla, superponiendo los datos fluorescentes sobre la imagen de luz blanca ultra alta definición para una interpretación intuitiva y un contexto espacial. 6. Toma de decisiones intraoperatorias sin precedentes Navegación quirúrgica: Obtenga una ventaja informativa integral al visualizar en tiempo real tanto la anatomía detallada como la fisiología funcional. Esto permite a los cirujanos tomar decisiones más informadas y seguras durante procedimientos complejos.
Amplio rango de aplicación: El sistema está diseñado de forma exclusiva para mejorar la precisión en un amplio espectro de especialidades, incluidas la oncología quirúrgica, las cirugías hepatobiliares, colorrectales, reconstructivas y torácicas. 7. Ergonomía y usabilidad mejoradas Interfaz intuitiva para el usuario: Diseñada pensando en el equipo quirúrgico, cuenta con un sistema de control intuitivo y ajustes personalizables para adaptarse a las necesidades específicas del procedimiento y a las preferencias del cirujano.
Optimizado para el quirófano: El sistema está diseñado para integrarse sin problemas en el entorno del quirófano, lo que permite mantener la esterilidad y un flujo de trabajo eficiente sin obstruir el campo quirúrgico. Aplicaciones de endoscopia con imágenes de fluorescencia 4K
1. Oncología quirúrgica: resección tumoral de precisión
Esta es una aplicación fundamental donde el sistema resulta invaluable. La capacidad de definir los márgenes del tumor en tiempo real aborda un desafío crítico en la cirugía oncológica.
Delimitación de márgenes tumorales en tiempo real: Tras la inyección intravenosa, el colorante ICG tiende a acumularse en los tejidos hipervascularizados y a filtrarse a través de la vasculatura anómala de los tumores. Bajo fluorescencia NIR, estas áreas se iluminan, proporcionando al cirujano un mapa visual claro del tejido maligno en contraste con el tejido sano. Esto es especialmente crucial para:
Cánceres gastrointestinales: En los cánceres gástrico, colorrectal y pancreático, asegurar una resección completa (resección R0) es fundamental para el pronóstico del paciente. El sistema ayuda a identificar lesiones subclínicas o mal definidas que son invisibles solo con luz blanca.
Tumores hepáticos: Las metástasis hepáticas y los carcinomas hepatocelulares pueden ser difíciles de distinguir del parénquima circundante. La fluorescencia con ICG permite una delimitación precisa, lo que facilita las resecciones que preservan el parénquima.
Mapeo de ganglios linfáticos: Se inyecta ICG alrededor del tumor primario, el cual es drenado por el sistema linfático. Este sistema permite a los cirujanos rastrear el contraste en tiempo real, identificando con gran precisión los ganglios linfáticos centinela (los primeros ganglios que drenan el tumor). Esto posibilita la linfadenectomía dirigida, reduciendo la disección innecesaria, minimizando la morbilidad (como el linfedema) y proporcionando información crucial para la estadificación.
2. Cirugía hepatobiliar y pancreática: visualización de la anatomía compleja. La anatomía compleja y variable del sistema biliar supone un riesgo significativo de lesiones iatrogénicas. Este sistema actúa como una herramienta de "visión por rayos X" para los cirujanos.
Imágenes biliares en tiempo real: El ICG se excreta exclusivamente por el hígado en la bilis. Esto provoca que todo el árbol biliar —incluidos el conducto cístico, el conducto biliar común y los conductos hepáticos— fluoresca intensamente. Esta aplicación es vital para:
Colecistectomía: Previene lesiones en el conducto biliar común al delimitar claramente la anatomía biliar antes de realizar cualquier corte, lo que hace que la colecistectomía laparoscópica sea significativamente más segura.
Hepatectomía: Durante las resecciones hepáticas, la visualización de las estructuras biliares dentro del plano de resección ayuda a evitar dejar conductos abiertos que puedan provocar fugas biliares postoperatorias.
Hepaticoyeyunostomía y reconstrucción biliar: Proporciona una confirmación inmediata de una anastomosis permeable y sin fugas mediante la visualización del flujo biliar a través de la conexión.
Evaluación de la perfusión hepática: Tras la resección, el sistema permite evaluar el flujo sanguíneo y la viabilidad de los segmentos hepáticos restantes. Mediante la inyección de ICG, los cirujanos pueden verificar que el hígado remanente tenga un flujo arterial y portal adecuado, lo cual es fundamental para prevenir la insuficiencia hepática posthepatectomía.
3. Cirugía reconstructiva y plástica: Cómo garantizar la viabilidad de los tejidos El éxito de los colgajos e injertos en cirugía reconstructiva depende totalmente de una perfusión sanguínea óptima. Este sistema traslada la evaluación de la perfusión del juicio subjetivo a la visualización objetiva.
Evaluación de la perfusión de los colgajos: Los cirujanos pueden inyectar ICG intraoperatoriamente para evaluar el flujo sanguíneo a un colgajo de tejido (por ejemplo, un colgajo DIEP para reconstrucción mamaria) antes, durante y después de su transferencia. Esto les permite:
Seleccione el perforador óptimo para la obtención del colgajo en función de la calidad de la perfusión.
Confirme que el flujo arterial sea adecuado una vez insertado el colgajo.
Verificar el drenaje venoso para prevenir la congestión y el fallo del colgajo.
Cirugía de quemaduras: Permite diferenciar con precisión entre tejido viable y no viable (necrótico) en casos de quemaduras graves, lo que ayuda a determinar la extensión del desbridamiento y a mejorar las tasas de éxito de los injertos.
4. Cirugía vascular y de trasplantes
Permeabilidad de la anastomosis: En cirugía vascular, este sistema puede confirmar el flujo sanguíneo correcto a través de una anastomosis recién conectada (por ejemplo, después de una cirugía de bypass o un trasplante de órganos).
Viabilidad del órgano: En el trasplante de riñón, por ejemplo, se puede utilizar para evaluar la perfusión del órgano donado inmediatamente después de la reperfusión, lo que proporciona un indicador temprano de su función.
Resumen de los beneficios clínicos:
Mayor precisión quirúrgica: Transforma la cirugía, pasando de depender de la anatomía y el tacto a una visualización funcional en tiempo real.
Mejora de los resultados oncológicos: Aumenta la probabilidad de extirpación completa del tumor (resección R0) preservando al mismo tiempo el tejido sano.
Menos complicaciones: Reduce el riesgo de lesiones iatrogénicas en los conductos biliares, vasos sanguíneos y otras estructuras críticas. Minimiza las tasas de fuga anastomótica y fallo del colgajo.
Toma de decisiones intraoperatorias informada: Proporciona información inmediata y crucial que puede modificar el plan quirúrgico, lo que permite una atención más personalizada y eficaz.
Posible reducción del tiempo quirúrgico: Reduce el tiempo dedicado a la búsqueda de estructuras o a la evaluación de la viabilidad del tejido.
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