工业

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深入探讨有关工业和病理学领域的高效检测、优化工作流程和提高人体工学舒适度的文章和网络研讨会。涉及的主题包括质量控制、材料分析、病理学显微镜等。在这里您可以获得有关使用前沿技术提高生产力和优化质量以及准确地进行病理学诊断的干货。
阴茎成形术与皮下乳房切除术。

增强现实手术如何优化前臂桡侧游离皮瓣阴茎成形术

阴茎重建的目标是提供一个具有触觉和性感觉的美观阴茎,使患者能够进行性交并站立排尿。1 目前,桡侧前臂皮瓣是最常用的技术。 聆听 Küntscher 教授讲述 GLOW800 AR 结合 ICG 荧光成像在桡侧前臂皮瓣阴茎成形术吻合中的优势。
Operating room, PROVIDO

肿瘤重建手术中的游离皮瓣流程

游离皮瓣手术被认为是癌症患者乳房、头部和颈部重建的金标准。这些手术能够实现功能和美学的康复,但相当复杂。它们需要高水平的精确度,这要求出色的可视化。创新技术,如荧光和增强现实,也可以支持手术室内更好的决策。

How to Choose a Microscope for Reconstructive Surgery

Plastic and reconstructive surgery requires excellent visualization to repair intricate and fine structures. Oncological reconstructive surgery procedures are among the most delicate, including breast…

增强现实如何改变神经血管外科

增强现实荧光正在改变外科手术:通过提供新的信息提高外科手术的精确度和安全性。神经血管外科手术尤其如此,增强现实荧光正在重新定义可视化标准。

GLOW800 增强现实荧光在动静脉畸形(AVM)治疗中的应用

在这个案例研究中,Feres Chaddad教授谈到了动静脉畸形(AVMs)的治疗。它展示了增强现实荧光 GLOW800 如何通过提供一个增强的、实时的脑部解剖视图以及实时的血流信息,帮助外科医生在显微外科切除过程中。

增强现实(AR)荧光视频鉴赏

凭借十余年来在荧光成像技术领域的领先地位,MFL800是具有徕卡专利的AR荧光增强现实平台众多模式中首个上市的荧光模式。 AR荧光增强现实平台拥有精密的成像传感器和复杂的算法,能够对多个谱段的光线进行摄取、优化和组合,最终呈现色彩自然的组织解剖结构,准确表达荧光亮度。

脑血管和颅底神经外科的临床应用

在本次网络研讨会上,Bendok 博士和 Morcos 博士解释了增强现实和荧光如何增强可视化并支持外科决策。他们分享了来自 Leica Microsystems 的 GLOW AR 平台的第一手经验。使用 GLOW800 增强现实(AR)荧光和 ICG,您可以观察到自然色彩的脑部解剖结构,实时血流增强,具有完整的深度感知。查看 GLOW800 AR…

GLOW800增强现实荧光技术在动脉瘤治疗中的应用

Feres Chaddad博士教授的这个案例研究讨论了通过显微外科夹闭术治疗未破裂的MCA(大脑中动脉)和PCOM(后交通动脉)动脉瘤。这说明了增强现实荧光GLOW800借助实时血管血流增强技术,对大脑解剖结构获取增强实时视图,在动脉瘤夹闭前后为外科医生提供帮助。
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