该技术涉及混合现实技术和定制植入物的集成,可以最好地退出内窥镜炎的精确诊断,从而增加成功治疗的机会。所用方法的主要优点是植入内膜假体的高精度。适当的可视化使外科医生有更好的成功手术机会。
混合现实技术和定制植入物的集成可以证明在肌肉骨骼系统肿瘤外科等的内成形创伤学中很有用。在操作结构的最佳可视化很重要的领域,该方法可以在操作活动领域和肌肉骨骼系统的骨科男科各个领域进行改进和发展。在工程师的支持下,技术的使用并不苛刻,它会影响治疗的成功。
值得照顾团队,因为这种类型的行动需要几个人的合作。首先,进行盆腔CT扫描并按照文本协议中的说明获取DICOM文件。若要将盆腔 CT DICOM 文件处理为全息表示形式,请打开全息 DICOM 查看器。
然后,选择包含 CT DICOM 文件的文件夹。检查打开混合现实头戴显示设备时显示的 IP,并将其输入到全息 DICOM 查看器中。单击“连接”按钮,查看混合现实头戴显示设备中的可视化效果。
要分割骨盆骨组织结构,请手动启用剪刀选项。单击鼠标左键并移动鼠标以删除使用此工具选择的结构。再次单击鼠标左键结束选择。
确认所选结构已从所选内容中剪切出来。从可用功能列表中,选择预定义的传递函数 CT 骨内修复体,其中包含专用于骨科手术的颜色可视化参数。通过在 3D 可视化窗口中使用与鼠标移动连接的鼠标右键更改窗口和级别来调整可视化效果。
使用语音命令(如旋转、缩放、智能剪切和手势)调整图像。使用剪切智能命令调整垂直于用户视线的切割平面。观察,当用户将头部移近全息影像时,平面会更深。
执行这些移动以查看可视化的内部部分。首先,使用硬化通道释放结缔组织粘附到髋关节并移除松散的植入物。然后,使用更宽的通道以与髋关节的其他翻修程序相同的方式进行手术。
从髋臼表面去除所有软组织,使形状与提供的模型完全匹配。确保种植模型完全粘附在髋臼骨表面。使用专门设计的螺钉固定新的未粘合植入物,以稳定植入物。
手术后进行股神经阻滞。接下来,将上一节中准备的 DICOM CT 扫描的可视化效果加载到混合现实应用程序。将混合现实头戴显示设备连接到混合现实应用程序,以查看 3D 全息空间中准备好的可视化效果。
使用处理图像的术中全息可视化来实现充分和精确的盆腔骨表面准备,以及去除作为髋臼成分松动反应而形成的过多结缔组织。确保操作员将全息可视化效果视为参考图像。使用手术刀,带凝血器的电外科刀,诱饵工具和切割器进行操作。
对于术后护理,让患者接受标准的康复和恢复方案,包括在手术后的第一天进行康复和活动。使用该协议,生成了一个交互式可视化,该可视化在术前计划过程中显示植入物的组织和潜在固定。可视化中的蓝色显示了植入物的边界。
在CT的基础上,计划了螺钉的位置,以避免螺钉与血管神经结构的接触及其损坏。颜色用于区分具有不同参数的螺栓,例如长度和横截面。手术前,CT 3D重建显示骨骼结构明显退化和破坏以及骨盆不对称。
手术后六周进行的X射线显示植入物安装正确,证实了手术的成功。混合现实技术提供了一种安全且非侵入性的方式来准确可视化骨盆、骨骼和软组织,从而增加了良好植入物放置的机会。通过操纵图像,例如通过放大复杂解剖结构的选定片段,可以排除外科医生眼睛的缺陷。
自动石膏的程序按照普遍接受的标准进行。手术准备的每个要素,包括与工程师的合作、植入物准备、患者准备以及随后的一步一步的外科手术都非常重要。混合现实和定制植入物的集成可能会开启肌肉骨骼系统骨科男科的新篇章。
在适当的可视化和种植体置换的精度非常重要的地方。