Inovação e I&D

A inovação é a força motriz e a fonte de desenvolvimento das empresas; a Huake Run mantém firmemente a estratégia de P&D voltada para a inovação, apresentando continuamente novos produtos, novas tecnologias e novos conceitos ao mercado e às práticas clínicas, o que resultou na criação de um ecossistema e de um portfólio de produtos de cirurgia óssea minimamente invasiva digital impulsionados por robótica.

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Campo da vertebroplastia

O sistema de tecnologia de vertebroplastia em ângulo desenvolvido pela Huake Run permite a realização de procedimentos convenientes, como posicionamento unilateral, punção, abertura da cavidade vertebral, expansão e preenchimento, solucionando de forma eficaz os problemas associados aos instrumentos tradicionais de vertebroplastia, tais como o elevado risco de punção, a difusão incontrolável do cimento ósseo e o prolongamento do tempo cirúrgico. Com base nesse avanço, a Huake Run prossegue ainda com a pesquisa e o desenvolvimento de implantes endovertebrais para vertebroplastia e de sistemas de vertebroplastia baseados em inteligência artificial, trazendo ao ambiente clínico e aos pacientes um conjunto adicional de tecnologias e produtos inovadores.

 

Construção e inovação do sistema de tecnologia de vertebroplastia em ângulo

Como pioneiro e líder na técnica de vertebroplastia em ângulo, a Huake Run desenvolveu uma solução cirúrgica e um sistema tecnológico completos para procedimentos em ângulo, alcançando resultados como punção unilateral com plastia bilateral, injeção direcionada de cimento ósseo em múltiplos pontos sob baixa pressão em toda a vértebra e distribuição uniforme do cimento ao longo de um canal curvilíneo. Paralelamente, o grupo de pesquisa e desenvolvimento está a promover projetos inovadores de instrumentos para canais em ângulo e de instrumentos integrados, que irão, respectivamente, aumentar significativamente a facilidade de criação de canais curvos em ossos duros e permitir a multifuncionalidade dos instrumentos cirúrgicos, visando reduzir a necessidade de configuração de equipamentos, melhorar a eficiência do procedimento e diminuir o tempo de exposição à radiação dos operadores.

 

Desenvolvimento e pesquisa da tecnologia de implantes para vertebroplastia

Focando-se em problemas clínicos como a retração da altura vertebral após a expansão do corpo vertebral e o extravasamento de cimento ósseo, a nova tecnologia de implante intravertebral angular para vertebroplastia desenvolvida pela Huake Run, combinada com um mecanismo exclusivo de prevenção de extravasamentos, permitirá avanços revolucionários no campo clínico, tais como a expansão total do corpo vertebral com implante unilateral, a manutenção da altura de expansão vertebral, a difusão direcional do cimento ósseo e a redução do extravasamento desse material.

 

Tecnologia de cifoplastia com inteligência artificial

A inteligência artificial representa a tendência de desenvolvimento da cirurgia ortopédica; quando combinada com a vertebroplastia, permite a realização de punções guiadas automatizadas para atingir alvos precisos, controle preciso da profundidade, expansão vertebral altamente exata e preenchimento controlado com cimento ósseo. O desenvolvimento dessa tecnologia pode reduzir significativamente a complexidade e os riscos do procedimento cirúrgico.

Campo da cirurgia minimamente invasiva da coluna vertebral

A cirurgia aberta tradicional da coluna vertebral apresenta diversos fatores que comprometem a recuperação pós-operatória dos pacientes, tais como o descolamento extenso dos tecidos moles, a tração prolongada durante o procedimento, o elevado grau de trauma cirúrgico e a lesão das estruturas de estabilidade da via posterior. A Huake Run dedica-se ao desenvolvimento de tecnologias digitais, inteligentes e minimamente invasivas para o diagnóstico e tratamento da coluna vertebral, caracterizadas por menor agressão tecidual e recuperação mais rápida, tornando a cirurgia mais simples e a reabilitação mais ágil.

 

Técnica de fusão intervertebral minimamente invasiva
A realização da fusão intervertebral por via minimamente invasiva sempre constituiu um desafio na tecnologia de fusão espinhal; a HuaKeRun desenvolveu um dispositivo de fusão minimamente invasivo que permite a execução da fusão sob visualização direta. Este dispositivo pode ser introduzido no espaço intervertebral por meio de um canal endoscópico extremamente pequeno e, graças a um mecanismo de distensão exclusivo, possibilita o ajuste preciso da altura. O dispositivo apresenta uma elevada capacidade de distensão, o que garante amplo espaço para a enxertia óssea intracavitária e maior área de contato com as placas terminais superior e inferior, proporcionando suporte vertebral mais estável e elevando significativamente a taxa de fusão. A pesquisa e o desenvolvimento inovadores dessa tecnologia promoverão um salto qualitativo na evolução das técnicas de fusão, passando de incisões amplas para abordagens minimamente invasivas, concretizando, de fato, a minimização e a visualização integral dos procedimentos de fusão espinhal.

 

Técnica de fusão transpedicular
A técnica de fusão transpedicular representa mais uma inovação e um avanço na fixação por fusão da coluna vertebral. Por meio de incisões extremamente pequenas, é criado um canal que atravessa múltiplos segmentos vertebrais e os espaços intervertebrais, sendo então utilizados materiais biológicos, como o cimento ósseo, para realizar uma fusão intervertebral minimamente invasiva e de rápida fixação. Esta abordagem revolucionou as técnicas tradicionais de fusão com fixação interna, apresentando vantagens como procedimento simplificado, baixo trauma, recuperação rápida e excelentes resultados, além de possuir um significativo valor clínico e econômico.

 

Técnica de fixação interna minimamente invasiva
No campo da tecnologia de implantes internos minimamente invasivos para a coluna vertebral, a Huake Run dedica-se ao desenvolvimento de técnicas de descompressão minimamente invasiva, de fixação interna minimamente invasiva e de instrumentos minimamente invasivos, permitindo, em canais de trabalho minimamente invasivos, a realização de descompressão bilateral por via unilateral, bem como a colocação percutânea de parafusos e a passagem de hastes com maior precisão e confiabilidade. Esses avanços apresentam vantagens como menor trauma tecidual, operacionalidade facilitada e estabilidade de desempenho; além disso, conseguem reduzir ou evitar efetivamente a lesão das estruturas ósseas da coluna posterior, preservando a integridade das articulações e dos ligamentos posteriores, o que minimiza ao máximo os danos iatrogênicos decorrentes do procedimento cirúrgico, alivia a dor do paciente e encurta o período de recuperação.

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Área de equipamentos ativos e consumíveis

O tratamento das doenças da coluna vertebral passou por diversas etapas de evolução, desde as abordagens conservadoras até os procedimentos intervencionistas, as cirurgias abertas e, mais recentemente, as técnicas minimamente invasivas realizadas sob endoscopia. Atualmente, a endoscopia da coluna, enquanto componente essencial das técnicas minimamente invasivas para a coluna, encontra-se em fase de rápido desenvolvimento. No entanto, a complexidade dos sistemas dessa tecnologia, a curva de aprendizado relativamente longa para os operadores, os elevados custos de aquisição dos equipamentos e a dificuldade no suporte pós-venda têm dificultado sua difusão em níveis mais descentralizados. A inovação e o desenvolvimento da linha de dispositivos ativos e consumíveis da Huake Run visam, justamente, superar esses desafios e atender às necessidades identificadas, mediante a reformulação do design dos produtos e a otimização das modalidades de operação, de modo a acelerar a disseminação e o avanço da endoscopia da coluna e dos demais equipamentos minimamente invasivos associados.

 

Inovação em técnicas minimamente invasivas da coluna vertebral
A Huake Run acompanha de perto as necessidades do mercado e, com base em soluções altamente integradas de endoscopia vertebral, as integra às técnicas minimamente invasivas já existentes na área da coluna. Por meio de inovações estruturais pioneiras, a empresa promoveu uma transformação da endoscopia vertebral, passando de processos complexos para procedimentos mais simples. Isso amplia o espectro de indicações clínicas, melhora a compatibilidade com os instrumentos, aumenta a flexibilidade, a praticidade e a segurança durante o procedimento, reduz significativamente o tempo cirúrgico, suaviza a curva de aprendizado dos operadores, prolonga a vida útil dos endoscópios e dos instrumentos, e diminui os custos de aquisição e de manutenção pós-venda para os clientes.

 

Técnica de osteotomia segura e controlável
As inovações nas técnicas de osteotomia e moagem óssea intraoperatórias estão centradas nos objetivos de eficiência, precisão e segurança. A HuaKeRun concentra-se nessa direção e, diante das limitações das técnicas existentes — como a dificuldade de controle preciso, o elevado risco de lesão dos tecidos moles e os resultados cirúrgicos insatisfatórios decorrentes dessas falhas —, combina um núcleo de computação de alta velocidade e inteligente com tecnologias de produto inovadoras. Dessa forma, é possível monitorar e exibir em tempo real o estado da estrutura tecidual na área de trabalho, fornecendo feedback e alertas sobre a tendência de osteotomia, o que possibilita um salto qualitativo rumo à minimização invasiva, ao controle preciso e à inteligência das técnicas de osteotomia.

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Campo da medicina do esporte

A imprecisão na localização do túnel ósseo, a escolha inadequada das dimensões do enxerto, a fixação insuficientemente robusta e as dificuldades técnicas decorrentes da realização de procedimentos cirúrgicos sob visualização endoscópica em regiões anatômicas específicas são desafios que vêm afetando de forma contínua clínicos e profissionais da ortopedia. Em resposta a essas principais limitações, a Huake Run dedica-se à inovação e ao desenvolvimento em áreas como a reconstrução ligamentar, a reparação de tecidos moles e as técnicas de preenchimento ósseo, buscando, por meio de avanços tecnológicos, solucionar, na maior medida possível, os problemas clínicos enfrentados nesses campos.

 

Direção da reconstrução do ligamento
Para melhorar a estabilidade do mecanismo de auto-travamento durante a reconstrução ligamentar, foi desenvolvida de forma inovadora uma tecnologia de dupla compressão com travamento automático, que aumenta efetivamente a confiabilidade da estrutura de travamento e evita o desprendimento e o afrouxamento do nó de travamento pós-operatório. Isso eleva de maneira significativa a resistência e a estabilidade iniciais da fixação do implante, reduzindo, ao longo do processo de cicatrização pós-operatória, complicações como o afrouxamento ou a falha da reconstrução do ligamento cruzado, diminuindo a probabilidade de necessidade de cirurgia secundária e auxiliando os pacientes a retornarem mais rapidamente e de forma mais plena às suas atividades diárias.

 

Direção de reparação de tecidos moles
A técnica de cirurgia artroscópica minimamente invasiva constitui um importante meio de, na medicina do esporte ortopédica, reduzir o dano tecidual e acelerar a recuperação; no entanto, devido às limitações impostas pelo espaço operatório e pela complexidade dos procedimentos, em algumas indicações é difícil alcançar os resultados terapêuticos ideais. A aplicação de tecnologias de ajuste preciso do ângulo e de punção contínua permite ampliar o espectro de indicações, expandir o espaço operatório, reduzir o número de etapas cirúrgicas, diminuir a dificuldade de execução por parte do cirurgião e os riscos intraoperatórios, encurtar o tempo de recuperação do paciente e, assim, favorecer a difusão e a implementação mais ampla da cirurgia artroscópica minimamente invasiva.

 

Direção da técnica de preenchimento ósseo
Para reforçar a estabilidade da fixação na interface tecido mole–osso e reduzir o risco de movimentação indesejada do enxerto, foi desenvolvida de forma inovadora a técnica de fixação por preenchimento ósseo. Esse método utiliza um novo material de preenchimento ósseo, com uma estrutura e morfologia únicas, capaz de reduzir efetivamente os espaços entre o osso e os tecidos moles, aumentando a estabilidade da fixação nessa interface e diminuindo a incidência de complicações. Além disso, os fatores promotores do crescimento ósseo liberados pelo novo material de preenchimento ósseo estimulam de maneira eficaz a formação óssea, favorecendo a integração entre o osso e os tecidos moles e prevenindo problemas como a falta de contato parcial ou a mobilidade tardia que podem ocorrer durante a união entre tecidos moles e osso.

 

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Campo dos materiais biomédicos

A regeneração e a reconstrução representam as tendências de desenvolvimento dos materiais biomédicos. A Huake Run dedica-se à pesquisa, ao desenvolvimento e à introdução no mercado de tecnologias inovadoras de produtos biomédicos, tais como novos cimentos ósseos de alta resistência e biodegradáveis, materiais osteoindutores e materiais ósseos bioinspirados, visando atender às demandas clínicas cada vez mais exigentes por materiais de reparação óssea.

 

Cimento ósseo de alta resistência absorvível
A reparação e a reconstrução das fraturas osteoporóticas têm sido, desde sempre, um desafio no campo da ortopedia moderna. Os cimentos ósseos inorgânicos à base de fosfato de cálcio (CPC), utilizados como materiais de preenchimento, apresentam degradação e reabsorção lentas, baixa adesividade e dificuldade em atender às exigências dos procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos contemporâneos; por isso, há uma necessidade urgente, na prática clínica, de um adesivo ósseo injetável com excelentes propriedades. A HuaKeRun, por meio da otimização contínua da formulação do cimento ósseo, do processo de preparo e do processo de esterilização, desenvolveu um novo tipo de cimento ósseo de alta resistência e biodegradável. Este cimento apresenta elevadas propriedades mecânicas, excelente manejabilidade e capacidade de indução óssea, o que favorece a diferenciação e a regeneração óssea.

 

Material de regeneração osteoindutora
Os materiais de regeneração osteoindutora possuem a capacidade de induzir a diferenciação direcional e a proliferação de células indiferenciadas em condroblastos e osteoblastos, promovendo a maturação da diferenciação dos osteoblastos e participando dos processos de crescimento, desenvolvimento e reconstrução óssea e cartilaginosa, o que, por sua vez, acelera a reparação de defeitos ósseos. A HuaKeRun, por meio de tecnologias de fermentação biológica e purificação, produz materiais com atividade osteoindutora e os combina com um veículo de liberação controlada, obtendo assim um material composto de regeneração osteoindutora. Durante sua degradação lenta, esse material libera continuamente substâncias ativas que induzem o crescimento de novo tecido ósseo, alcançando o objetivo de uma reconstrução rápida.

 

Material ósseo biomimético
Os materiais ósseos biomiméticos são novos compósitos que, in vitro, reproduzem o ambiente de formação do osso natural, utilizando nanotecnologia para obter cristais de nano-hidroxiapatita com dimensões idênticas às do osso natural e combinando-os com colágeno, de modo a alcançar, em diferentes escalas — microscópica e macroscópica —, uma aproximação em termos de composição, estrutura e função ao osso natural. A HuaKeRun, por meio da tecnologia de autoorganização de proteínas, realiza uma integração orgânica entre materiais inorgânicos de preenchimento ósseo e polímeros naturais, obtendo um novo material ósseo biomimético capaz de induzir a regeneração do tecido ósseo e de promover a reparação definitiva de tecidos ósseos lesados ou patológicos.

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Campo dos robôs cirúrgicos

Os atuais produtos de robótica cirúrgica voltados para a vertebroplastia e para a fixação interna da coluna vertebral são, em geral, derivados de braços robóticos industriais modificados. Para alcançar alta precisão, esses sistemas exigem elevada rigidez estrutural, o que acarreta maior peso e dimensões mais volumosas; além disso, em ambientes cirúrgicos apertados e não modelados, a segurança torna-se um grande desafio. Assim, as desvantagens — tamanho excessivo, operação complexa, tempo prolongado de procedimento e custo elevado — têm, em certa medida, dificultado o desenvolvimento do mercado de robôs cirúrgicos e a difusão de suas tecnologias. O robô cirúrgico ortopédico da Huake Run, por sua vez, adota uma abordagem de design orientada pelas necessidades clínicas, com ênfase na miniaturização e na facilitação do uso. Em comparação com os produtos já disponíveis no mercado, esse robô otimiza plenamente os módulos de operação e os fluxos de trabalho, alinhando-se às diversas peças e acessórios cirúrgicos requisitados pela prática clínica. Dessa forma, além de superar as limitações dos dispositivos existentes, ele atende de maneira efetiva às demandas reais dos usuários clínicos, graças a características tecnológicas diferenciadas e a um projeto de produto altamente humanizado.
Após pesquisa e desenvolvimento independentes, a Huake Run está prestes a lançar dois produtos inovadores: um robô remoto para a aplicação de cimento ósseo e o robô de cirurgia da coluna vertebral “Pica-Pau Inteligente”.

 

Solução integral de robótica remota para cimento ósseo e de consumíveis inovadores para dispositivos médicos
Atualmente, o tratamento cirúrgico das fraturas por compressão vertebral osteoporótica baseia-se principalmente na vertebroplastia; no entanto, essa técnica apresenta diversos problemas, como a difusão incontrolável do cimento ósseo e elevado risco de extravasamento. Além disso, os operadores estão continuamente expostos à radiação ionizante; segundo dados estatísticos, sem medidas de proteção adequadas, após uma média de 34 procedimentos de vertebroplastia o profissional já ultrapassa o limite anual permitido de exposição à radiação. Em resposta a esses desafios, a Huake Run tem desenvolvido pesquisas tecnológicas avançadas e criado uma solução integrada que inclui um robô remoto para a administração de cimento ósseo e dispositivos médicos inovadores e consumíveis. Através de uma técnica de injeção direcional multiponto, é possível controlar a difusão do cimento ósseo; com uma técnica de injeção quantitativa precisa, reduz-se o risco de extravasamento; e, graças a um sistema de controle remoto em tempo integral, diminui-se significativamente o tempo de exposição à radiação dos operadores, minimizando assim os danos causados pela radiação.
O robô está equipado com um dispositivo de injeção elétrica, permitindo o controle da injeção de cimento ósseo por meio de botões. Graças a um braço de fixação mecânica em miniatura, sua instalação é prática, sua implantação flexível e sua operação colaborativa e segura; além disso, pode ser integrado a sistemas de navegação e localização por punção para oferecer capacidades abrangentes. Especialmente projetado para ser utilizado em conjunto com a linha exclusiva de produtos de vertebroplastia com ângulo curvo da empresa, o robô de cimento ósseo possibilita a realização de injeções remotas, precisas, multipontuais e quantitativas, reduzindo a taxa de extravasamento do cimento ósseo, minimizando a exposição à radiação de raios X, simplificando o manuseio pelo médico e permitindo a conclusão rápida, eficiente e segura do procedimento cirúrgico.

 

Robô de cirurgia da coluna vertebral “Pica-pau Inteligente”
O robô de cirurgia da coluna vertebral potencializa a “mão” (braço robótico), o “olho” (navegação) e o “cérebro” (planejamento inteligente) dos médicos; graças às suas vantagens — como operação simplificada e curva de aprendizagem curta —, ele consegue solucionar de forma eficaz os principais desafios clínicos das técnicas cirúrgicas tradicionais, que dependem excessivamente da experiência do operador e não permitem a padronização nem a reprodutibilidade dos procedimentos. O “Pica-Pau Inteligente”, robô de cirurgia da coluna vertebral desenvolvido de forma independente pela Zhongou Zhiwei, subsidiária da Huake Run, em colaboração com seu parceiro europeu INS, está equipado com um sistema de planejamento e navegação cirúrgicos altamente customizado e conta, ainda, com funcionalidades de planejamento pré-operatório, posicionamento intraoperatório por meio de um minibraco robótico e navegação em tempo real. O minibraco robótico é responsável principalmente pela execução e pela manipulação durante a cirurgia, apresentando alta precisão, flexibilidade e suavidade nos movimentos. O planejamento cirúrgico inteligente, com base no quadro clínico do paciente, recomenda os parâmetros ideais do plano cirúrgico para cada vértebra, otimizando e elevando a eficácia e a estabilidade do procedimento. Já a navegação em tempo real foi aprimorada para superar as dificuldades típicas da cirurgia da coluna vertebral — como a impossibilidade de visualização direta, a imprecisão na colocação do instrumento e a instabilidade no manuseio —, tendo sido desenvolvido um sistema de navegação assistida por computador específico para a ortopedia, capaz de realizar a alinhamento transmembranoso, o rastreamento e a localização em tempo real, bem como o guia e a calibração intraoperatórios, garantindo assim a precisão do procedimento.
O “Pica-pau Inteligente” estabeleceu um sólido sistema de cooperação entre a medicina e a engenharia, superando desafios em múltiplas disciplinas e alcançando importantes avanços em tecnologias essenciais, como o desenvolvimento de braços robóticos altamente ágeis e leves, bem como algoritmos inteligentes de planejamento e navegação.

 

Braço robótico de alta dextreza e leveza
Os robôs médicos de grande porte atualmente em uso recorrem a braços robóticos industriais, que são volumosos, apresentam um alcance de movimento incontrolável, elevado risco e alto custo. Já o robô cirúrgico em miniatura desenvolvido pela empresa oferece vantagens significativas: seu tamanho reduzido, com peso de apenas 2 kg, permite fixá-lo a um trilho instalado junto à cama; sua precisão absoluta de posicionamento alcança 0,2 mm; além disso, dispõe de 6 graus de liberdade e um alcance de movimento de 40 cm, com intervalos de controle rigoroso e plenamente alinhados às exigências das intervenções clínicas.

 

Planejamento inteligente
Com o software de planejamento pré-operatório, é possível realizar um planejamento cirúrgico abrangente com antecedência. Esse software permite reproduzir de forma intuitiva, na tela do computador, as características fisiológicas reais e a alinhagem óssea do paciente, além de possibilitar a simulação direta, por meio do próprio programa, da colocação de implantes virtuais — como parafusos —, do traçado das incisões cirúrgicas e dos resultados ortopédicos pós-operatórios, reduzindo assim as complicações decorrentes de lesões nervosas. Ao mesmo tempo, o paciente pode compreender claramente, ainda antes da cirurgia, o método a ser adotado, obtendo uma percepção visual e concreta dos resultados esperados, o que diminui a carga psicológica e favorece uma comunicação mais eficaz entre médico e paciente.
A navegação cirúrgica é o módulo central dos robôs cirúrgicos; ela estabelece uma correspondência precisa entre os dados de imagem pré-operatórios ou intraoperatórios do paciente e a sua anatomia na mesa cirúrgica, rastreia os instrumentos cirúrgicos durante o procedimento e atualiza em tempo real, de forma virtual, a sua posição sobre as imagens do paciente, permitindo que o cirurgião tenha uma visualização imediata da localização desses instrumentos em relação à anatomia do paciente, o que torna a cirurgia mais rápida, mais precisa e mais segura.

Digitalização no campo da ortopedia

A cirurgia ortopédica é um procedimento típico de manipulação de tecidos duros, caracterizado por técnicas cirúrgicas complexas e variadas, elevado risco operatório e exigência elevada de experiência clínica por parte dos cirurgiões. Nas condições cirúrgicas tradicionais, apresenta ainda desafios como grande trauma, alta exposição à radiação, longa duração do procedimento e lenta recuperação pós-operatória. Com a inovação e o desenvolvimento contínuos da navegação e da robótica, os robôs cirúrgicos ortopédicos tornaram-se equipamentos e tecnologias centrais para impulsionar tratamentos ortopédicos precisos e minimamente invasivos, sendo gradualmente incorporados à prática clínica. A integração desses robôs com a inteligência artificial possibilita a realização de intervenções minimamente invasivas, inteligentes, seguras, precisas e personalizadas, superando efetivamente as limitações da cirurgia ortopédica tradicional. A Zhongou Zhiwei é líder no emprego de tecnologias de inteligência artificial para potencializar a ortopedia: ao aplicar técnicas de aprendizagem de máquina e de aprendizagem profunda no planejamento pré-operatório, no diagnóstico e na navegação, desenvolve produtos de fabricação chinesa de vanguarda internacional, aumentando de forma significativa a precisão dos procedimentos e trazendo benefícios concretos aos pacientes.

 

Aplicação da inteligência artificial no planejamento pré-operatório de cirurgias da coluna vertebral
A Zhongou Zhiwei está desenvolvendo, com base em aprendizagem profunda de IA, um sistema de planejamento tridimensional assistido por IA para ortopedia, destinado ao planejamento pré-operatório de cirurgias da coluna vertebral.
Este sistema apresenta elevada precisão e reprodutibilidade, sendo a sua tecnologia-chave a implementação de modelos de redes neurais de aprendizagem profunda para a segmentação, identificação e localização precisas da coluna vertebral. Além disso, os planos cirúrgicos também serão automaticamente identificados e elaborados por meio de redes neurais de aprendizagem profunda.

 

Solução de cirurgia remota 5G
Planejamento pré-operatório remoto em 5G baseado em tecnologias de nuvem e algoritmos de inteligência artificial
O hospital cirúrgico carrega a tomografia computadorizada pré-operatória, que, após análise e planejamento realizados por inteligência artificial em nuvem, é submetida à revisão e confirmação por especialistas do hospital; em seguida, os resultados do planejamento são baixados e importados para o robô cirúrgico, permitindo a execução da cirurgia propriamente dita.
Cirurgia remota em tempo real baseada em tecnologia 5G e otimização de redes multicanal
O procedimento cirúrgico é orientado em tempo real por meio de canais de rede dedicados para áudio e vídeo, canais de rede para planejamento em tempo real e operação na tela, bem como canais de rede para o controle do braço robótico.

 

Aplicação da tecnologia de realidade virtual em cirurgias da coluna vertebral
A tecnologia de realidade virtual pode oferecer aos usuários uma exibição de imagem totalmente imersiva e em 3D panorâmico. A Zhongou Zhiwei, como pioneira e líder em tecnologias de inteligência artificial para a cirurgia da coluna vertebral, tem aplicado a tecnologia de visualização em VR ao ensino clínico nessa especialidade e tem explorado de forma audaciosa os seus efeitos pedagógicos.
A Zhongou Zhiwei introduziu um sistema de navegação baseado em tecnologia de realidade aumentada na cirurgia minimamente invasiva da coluna vertebral, aumentando a precisão e a eficiência da colocação de parafusos pediculares. O cirurgião passa a poder avaliar rapidamente a profundidade, a orientação e a localização espacial da inserção dos parafusos pediculares. Esse sistema simplifica o complexo processo de colocação dos parafusos e melhora a precisão do implante.