https://frosthead.com

Lääketieteelliset hologrammit ovat nyt osa kirurgin työkalupakkia

Hologrammit eivät ole enää pelkästään prinsessa Leia. Markkinoille tuleva interaktiivinen tekniikka voi auttaa lääkäreitä tutkimaan elintärkeitä elimiä 3D-näytöllä, joka leijuu työpöydän näytön päälle.

Asiaan liittyvä sisältö

  • Älypuhelimesi ja aurinkolasisi voivat pian suunnitella hologrammeja

Tällä viikolla EchoPixel-niminen yritys ilmoitti, että Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto on puhdistanut True3D Viewer -sovelluksensa diagnostiikkaan ja kirurgiseen suunnitteluun. Ohjelmistoalusta muuntaa olemassa olevat 2D-lääketieteelliset kuvantamistiedot, kuten MRI- ja CT-skannaukset, täysin interaktiivisiksi virtuaalitodellisuuskuvoiksi. Järjestelmällä lääkärit voivat tarkastella, käsitellä ja leikata ruumiinosia, jotka on luotu uudelleen ilmassa tavallisen työpöydän yläpuolelle.

2D-digitaalisten skannausten käyttö mullisti lääketieteen, koska niiden avulla lääkärit näkivät yksittäisen potilaan anatomian leikkautumatta vartaloon. "Mutta kun lääkäri arvioi heidät, he katsovat sarjaa 2D-viipaleita ja yrittävät luoda tuon 3D-anatomian mielessään", sanoo EgioPixelin perustaja ja johtaja Sergio Aguirre. “Lääkärit keskittyvät energiaan tämän 3D-ongelman ratkaisemiseksi. ". Uskomme, että tämä ohjelmisto auttaa heitä saamaan selkeämmän kuvan ongelmasta nopeammin."

Muut järjestelmät, kuten GE: n Vivid E9 ja XDclear, kokoavat jo tällaisia ​​kuvia 3D-visuaalien tuottamiseksi, jotka näyttävät paljon todelliselta, ja niillä on jopa 3D-ominaisuuksia, jotka mahdollistavat niiden kääntämisen tai erottamisen. Mutta niiden näyttö on rajoitettu silti taulutelevisioon. EchoPixel näyttää ottavan 3D-kuvan askeleen pidemmälle generoimalla vuorovaikutteisia hologrammeja.

Asiantuntijoista on tullut erittäin hyviä 2D-kuvien lukemisessa ja 3D-esitysten käsittelemisessä litteällä näytöllä, joten hologrammit eivät ehkä lisää valtavaa etua joissain sovelluksissa, sanoo Stanyyn yliopiston Radiologian 3D- ja kvantitatiivisen kuvantamisen laboratorion johtaja Sandy Napel. Mutta on olemassa erityisiä menettelyjä, joita EchoPixel voidaan pohjustaa parantamiseksi. Esimerkiksi tekniikkaa testataan jo Kalifornian yliopistossa, San Franciscossa, virtuaalisia kolonoskopioita varten - vaihtoehtona epäsuositulle toimenpiteelle, jossa kolonoskooppi asetetaan ja manipuloidaan ihmisen kehossa.

"Haluat simuloida sitä, mitä lääkäri näkee tutkittaessa paksusuolen sisäpintoja kolonoskoopilla, ja haluat nähdä 100 prosenttia tämän pitkän, kaarevan putken, joka on paksusuoli, sisäpinnasta", Napel selittää. “CT-skannauskuvia käyttämällä tämä tekniikka voi todella tuottaa tämän putkimaisen kaksoispisteen, luoda sen uudelleen kelluvaksi avaruudessa, eikä mikään tarvitse todella päästä ruumiiseen. Voit kiertää kuvaa eri kulmista, leikata se puoliksi ja etsiä sisäpinnasta polyyppejä. Se on tapa kaksoispisteen visualisoimiseksi, jolla on suuri potentiaali parantaa kuinka nopeasti voit katsoa 100 prosenttia sisätiloista. ”

True3D Viewer -sovelluksen avulla lääkärit voivat tutkia holografisia skannauksia sairauksien diagnosoimiseksi ja leikkauksen valmistelua varten. Ohjelmistoa voidaan käyttää myös opetusvälineenä potilaille. (EchoPixel)

Todellisesta 3D-lääketieteellisestä kuvantamisesta voi olla hyötyä myös lääkäreille, joiden on havainnollistettava epänormaaleja tai monimutkaisia ​​3D-rakenteita, kuten särkyneiden ja siirrettyjen luiden sotku, jotka voivat johtua moottoriajoneuvo-onnettomuuden aiheuttamasta traumasta. "Kirurgi, joka aikoo poistaa fragmentit ja korjata tällaisen vamman, voi hyötyä katsomalla todellisen 3D-kuvan siitä, mitä he todella näkevät, kun potilas on leikkaussalissa", Napel sanoo. "Uskon, että jollakin, esimerkiksi, 3D-lantiolla, joka kelluu työpöydän yläpuolella, jossa voit nähdä kaikki todelliset murtumat ja siirrot, voisi olla suuri potentiaali leikkauksen suunnitteluun."

Hyvin nuorten potilaiden sydänsairaudet ovat toinen alue, jolla lääketieteelliset hologrammit saattavat loistaa. "Sydän on monimutkainen rakenne, mutta jokainen lääketieteen opiskelija voi piirtää kuvan normaalista sydämestä", Napel sanoo. ”Kuitenkin silloin, kun sinulla on supistuksia, aneurismeja, synnynnäisiä poikkeavuuksia - näiden visualisointi 3D-muodossa voi olla todella hyödyllistä. Ajattele lapsia, joilla on syntyneitä geneettisiä vikoja, jotka aiheuttavat sydämen kehityksen epänormaalisti. Kirurgi menee sinne ja leikkaa hyvin nuoren ihmisen päälle ja toivottavasti tekee korjauksen. He saavat radiologilta tarkan raportin, jossa sanotaan, että jotkut verisuonet on kytketty tänne ja niiden pitäisi olla siellä, ja kirurgit voivat nähdä sen myös CT-skannauksissa, mutta ei samalla tavalla kuin he näkevät sen leikkauksessa "3D-esikatselu siitä, mitä he näkevät aloittaessaan leikkauksen, voisi auttaa lääkäriä ymmärtämään tilanteen paljon nopeammin.

Ja vaikka vuosien koulutuksen ja kokemuksen ansiosta lääkärit voivat työskennellä tehokkaasti 2D-lääketieteellisten kuvien kanssa, muilla meillä on usein erittäin vaikea salata niitä. Tämä korostaa toista kiehtovaa sovellusta virtuaalitodellisuuteen - potilaan koulutusta. Se on lupaava markkinarako aikakaudella, jolloin yleisö vaatii lisätietoja lääkärinsä tarjoajilta.

”Potilaat haluavat tietää tarkalleen, mitä lääkäri aikoo tehdä heille. Mielestäni se voi olla melko siisti ja melko tehokas potilaille, jotka menevät monimutkaisia ​​leikkauksia varten nähdäkseen tarkalleen, mitä kirurgi aikoo nähdä ja mitä he tekevät leikkauksen aikana. "

Lääketieteelliset hologrammit ovat nyt osa kirurgin työkalupakkia