Like raskt som ortopedisk teknologi forbedres, endrer den hvordan ortopediske problemer oppdages, behandles og kontrolleres. I 2024 omformer mange viktige trender feltet og åpner for spennende nye måter å forbedre pasientresultater og operasjonsnøyaktighet. Disse teknologiene, som kunstig intelligens (KI), prosesser av3D-utskrift, digitale maler og PACS gjør ortopedi mye bedre på dype måter. Helsearbeidere som ønsker å ligge i forkant av medisinsk innovasjon og gi pasientene sine best mulig behandling, må forstå disse trendene.
Hva er ortopedisk teknologi?
Ortopedisk teknologi omfatter et bredt spekter av verktøy, apparater og metoder som brukes i den muskuloskeletale disiplinen ortopedi. Muskuloskeletalsystemet omfatter bein, muskler, leddbånd, sener og nerver. Alle slags ortopediske problemer, fra akutte skader (som beinbrudd) til kroniske (som leddgikt og osteoporose), er i stor grad avhengige avortopedisk teknologifor deres diagnose, behandling og rehabilitering.
1. PACS
En skybasert løsning som kan sammenlignes med Google Drive eller Apples iCloud ville være perfekt. «PACS» er en forkortelse for «Picture Archiving and Communication System». Det er ikke lenger behov for å finne håndgripelige filer, siden det eliminerer behovet for å bygge bro mellom bildeteknologier og de som ønsker de innhentede bildene.
2. Ortopedisk malprogram
For å bedre tilpasse et ortopedisk implantat til en pasients unike anatomi, muliggjør ortopedisk malprogramvare en mer presis bestemmelse av optimal implantatposisjon og -størrelse.
For å utjevne lemlengden og gjenopprette et ledds rotasjonssenter, er digital maling bedre enn en analog teknikk for å forutse størrelsen, plasseringen og justeringen av et implantat.
Digital maling, i likhet med tradisjonell analog maling, bruker røntgenbilder, som røntgenbilder og CT-skanninger. Likevel kan du evaluere en digital modell av implantatet i stedet for å legge gjennomsiktigheter av implantatet oppå disse radiologiske bildene.
Du kan se hvordan størrelsen og plasseringen av implantatet vil se ut sammenlignet med pasientens spesifikke anatomi i forhåndsvisningen.
På denne måten kan du gjøre nødvendige endringer før behandlingen starter, basert på dine forbedrede forventninger til de postoperative resultatene, for eksempel lengden på beina dine.
3. Bruksområder for pasientovervåking
Du kan gi pasienter omfattende hjelp hjemme ved hjelp av pasientovervåkingsapplikasjoner, noe som også reduserer behovet for dyre sykehusopphold. Takket være denne innovasjonen kan pasienter slappe av hjemme i visshet om at legen deres overvåker vitale organer. Pasientenes smertenivå og reaksjoner på behandlingsprosedyrer kan forstås bedre ved bruk av data samlet inn eksternt.
Med fremveksten av digital helse er det en mulighet til å forbedre pasientengasjementet og sporingen av personlige helsedata. I 2020 oppdaget forskere at mer enn 64 % av ortopediske leger konsekvent brukte apper i sin rutinemessige kliniske praksis, noe som gjorde dem til en av de mest utbredte typene digital helse i feltet. Helsepersonell og pasienter kan ha betydelig nytte av pasientovervåking ved hjelp av smarttelefonapplikasjoner i stedet for å investere i enda en bærbar enhet, en kostnad som noen forsikringsplaner kanskje ikke engang dekker.
4. Prosessen med3D-utskrift
Å lage og produsere ortopediske apparater er en tidkrevende og arbeidsintensiv prosess. Vi kan nå lage ting til lavere priser på grunn av fremveksten av 3D-printingsteknologi. Ved hjelp av 3D-printing kan leger også lage medisinsk utstyr rett på arbeidsplassen sin.
5. Ikke-kirurgisk ortopedisk avansert behandling
Fremskrittene innen ikke-kirurgisk ortopedisk terapi har resultert i utviklingen av innovative metoder for behandling av ortopediske sykdommer som ikke krever invasive eller kirurgiske behandlinger. Stamcelleterapi og plasmainjeksjoner er to metoder som kan gi pasienter komfort uten behov for kirurgisk inngrep.
6. Utvidet virkelighet
En innovativ bruk av utvidet virkelighet (AR) er innen kirurgi, hvor det bidrar til å øke nøyaktigheten. Ortopediske leger kan nå ha «røntgensyn» for å se en pasients indre anatomi uten å ta fokuset fra pasienten og se på en dataskjerm.
En utvidet virkelighetsløsning lar deg se den preoperative planen din i synsfeltet ditt, slik at du bedre kan plassere implantater eller enheter i stedet for å mentalt kartlegge 2D-radiologiske bilder til pasientens 3D-anatomi.
En rekke ryggoperasjoner bruker nå AR, selv om de primære bruksområdene er fullstendige.kneledd, hofteleddet,og skulderproteser. Gjennom hele operasjonen tilbyr en utvidet virkelighetsvisning et topografisk kart over ryggraden i tillegg til forskjellige synsvinkler.
Det vil være mindre behov for revisjonskirurgi på grunn av en feilplassert skrue, og din trygghet på at beinskruene settes inn riktig vil øke.
Sammenlignet med robotassistert kirurgi, som ofte krever dyrt og plasskrevende apparatur, tilbyr AR-aktivert ortopedisk teknologi et mer forenklet og økonomisk alternativ.
7. Datamaskinassistert kirurgi
Innen medisin refererer ordet «datamaskinassistert kirurgi» (CAS) til bruk av teknologi for å bistå i utførelsen av kirurgiske operasjoner.
Når du utførerryggprosedyrerOrtopediske kirurger har muligheten til å bruke navigasjonsteknologi for visning, sporing og vinkling. Ved bruk av preoperative ortopediske og avbildningsverktøy starter CAS-prosessen allerede før selve operasjonen.
8. Online besøk hos ortopediske spesialister
På grunn av pandemien har vi vært i stand til å omdefinere mange av alternativene som er tilgjengelige for oss over hele verden. Pasientene har fått kunnskap om at de kan få førsteklasses medisinsk behandling i komforten av sine egne hjem.
Når det gjelder fysioterapi og rehabilitering, har bruken av internett gjort virtuell helsehjelp til et populært valg for både pasienter og deres behandlere.
Det finnes en rekke telehelseplattformer som har samarbeidet med helsepersonell for å gjøre det mulig for pasienter.
Oppsummering
Med riktig ortopedisk utstyr kan du forbedre presisjonen og påliteligheten til dine kirurgiske prosedyrer, samtidig som du lærer mer om pasientenes helingsprosesser. Selv om disse teknologiene kan forbedre operasjonene dine, ligger den virkelige verdien i mengden data du har. Forbedre beslutningstakingen din for fremtidige pasienter ved å samle inn mer nøyaktige data om dem før, under og etter operasjonen. Dette vil tillate deg å identifisere hva som fungerte og hva som ikke gjorde det.
Publiseringstid: 11. mai 2024