骨头或牙齿之类的硬组织可以用钻头或牙钻来处理,比如在口腔手术时。这种情况下,超声波可辅助冲击或空化,协助机械工作。选定合适的工作频率后,可以更快、更针对性地处理组织,比如可以在保护好周边血管后进行。作用于肌肉等软组织时,靶向超声波能使得手术刀的刀片以非常高的频率,按特定的方式振荡。手术器械摩擦组织时会生成热量,靶向发热则有助于快速切割组织并凝血(见图1),从而防止大出血并促进止血。对手术器械的接触点施加高密度能量后,由于所需的机械力和压力较低,手术或活检时的切割也会更加容易。手术切口更小,对周围组织的创伤也更少,从而可减少术后疼痛,并缩短伤口的愈合时间,改善患者的愈后恢复。超声刀的脚踏开关、刀头上的手动控制装置用以控制主机输出能量。世格赛思超声刀招标采购
硬组织如骨头或牙齿在口腔手术中可以用钻头或牙钻处理。此时,超声波能辅助冲击或空化,帮助机械操作。选定合适频率后,可更快且更精确地处理组织,保护周边血管后进行操作。在软组织如肌肉上,靶向超声波使手术刀片以极高频率振荡。手术器械与组织摩擦生热,靶向发热可助快速切割并凝血,防大出血。对手术器械接触点施加高密度能量后,因所需机械力和压力较小,手术或活检时切割更容易,创口更小,周围组织损伤减少,术后疼痛减轻,伤口愈合加快,改善患者恢复情况。握式超声刀招商咨询世格赛思超声主机组织自适应切割算法(tACA):精确切割,自适应调节,提高组织手术标准。
超声手术刀的工作原理是机械共振。当外部激励频率与物体的固有频率一致时,就会发生共振现象。在建筑和固体力学上,共振可能带来巨大风险,因此需要在结构设计中尽量避免。而在超声手术刀中,正是通过利用共振现象进行操作,使其操作相对容易。然而,要达到良好的性能非常具有挑战性。例如,一群马过桥时脚步节奏的共振会导致桥梁倒塌,美国塔科马海峡大桥在完工40天后因共振而坍塌。对于超声手术刀,我们需要它长时间保持共振状态,这对钛合金材料的疲劳性能提出了极高要求。
近年来,外科手术技术持续突破,极大推动了医疗设备向智能化方向演进。在这一趋势中,超声刀作为集切割与高效止血于一体的创新工具,正在成为外科医生不可或缺的“智能助手”。与传统电刀相比,超声刀通过高频机械振动实现组织的切割与凝固,降低了手术中对周围组织的热损伤,不仅减少了术中出血,还有效提高了术后的恢复速度。这种更“温和”的处理方式,尤其在对神经、血管等关键结构的操作中展现出独特优势,提升了术中安全性与患者预后质量。超声刀通过高频振动切割组织,减少出血和损伤。

超声刀的智能算法智能温度检测算法:此算法通过分析刀头激发过程中的各种数据变化,利用AI技术进行分类、识别和训练,以实现温度的精细监测。当温度超过限值时,会发出预警并引导医生采取措施,减少因刀头过热导致的组织热损伤。金属器械碰撞检测算法:该算法通过分析刀头操作过程中的多种数据变化,利用AI算法进行数据识别、分类和训练,快速检测出刀头与其他器械的碰撞信号特征。当发生碰撞时,能量迅速回收,直到碰撞结束,并在屏幕上提示该事件,从而提高超声刀的使用安全性,降低刀头断裂风险。组织切断检测算法:通过分析刀头操作过程中的多种数据变化,利用AI算法进行数据识别、分类和训练。当组织被切断时,算法通过声音提示操作人员,同时降低能量输出,减少钳口摩擦损耗和刀头温度,提高切割精度。根据应用,超声刀主要分为超声止血刀和超声骨刀。海南软组织切割止血超声刀
tACA组织自适应切割算法实现手术中动态调节,实现个性化切割。世格赛思超声刀招标采购
解锁手术效率与安全性新场景世格赛思G600AI超声能量主机凭借其创新功能和智能科技,为医生提供了更直观、更可控的手术体验。其快凝、低雾凝切、快切及超级快切模式,优化了手术操作,提高了患者的康复效率。世格赛思致力于提供全套微创医疗器械解决方案,深入探索临床手术需求,不断追求技术革新,真正实现医疗科技服务于人民,改善人们的健康与生活质量。G600AI超声能量主机作为科技部国家重点研发计划项目和深圳市技术攻关重点项目的研究成果,成为微创手术领域的医工结合先锋,持续推动医疗技术的发展与创新。世格赛思超声刀招标采购
世格赛思专注于微创外科技术及其创新应用,构建了医用金属材料、高分子材料和人工智能算法等三大技术平台,形成外科器械和外科耗材两大产品线。公司成功攻克医用高性能钛合金材料、高性能压电陶瓷材料及智能超声高频外科手术系统人工智能算法等关键技术难题,推出了智能超声高频手术系统和多款植介入外科创新耗材。目前,公司牵头承担国家科技部重点研发计划1项、工信部揭榜挂帅项目1项、深圳市技术攻关重点项目1项,已发表多篇国际高水平学术论文,申请国内外专项超过160项。我们始终秉持“改善人类的健康与生活质量”的使命,坚持以临床需求为导向,赋能医生,造福患者,致力于“成为全球可及的外科创新平台”。