Wir präsentieren das Nucleus® SmartNav System
Entwickelt, um neue Massstäbe in der intraoperativen Messung zu setzen
Das Nucleus® SmartNav System ermöglicht Ihnen Live-Eindrücke von der Elektroden Insertion, welche Ihnen bei der Platzierung des Elektrodenträgers helfen. Sie können auch die Messungen nach dem Einbringen überprüfen, einschliesslich der korrekten Elektrodenplatzierung, Impedanz und AutoNRT®, die über eine iPad-App und einen kabellosen chirurgischen FvO-Soundprozessor zugänglich sind.
Die korrekte Platzierung der Elektroden ist für ein gutes Operationsergebnis von entscheidender Bedeutung.¹⁻²
Mehr Sicherheit bei chirurgischen Eingriffen für Sie und Ihre Patienten
Zu den intraoperativen Messgrössen von Nucleus® SmartNav zählen die folgenden:
- Positionskontrolle – liefert wertvolle Informationen zur endgültigen Elektrodenplatzierung und ist dafür konzipiert, die Notwendigkeit von intraoperativer Bildgebung nach der Einführung der Elektrode zu verringern.3-5
- Insertionswinkel – bietet Echtzeitmessungen des Insertionswinkels und der endgültigen Elektrodenposition.*6-9
- Einführzeit – gibt Feedback zur Gleichmässigkeit der Elektrodeninsertion.10-12
- Impedanz und AutoNRT®-Messungen – bieten vor Verlassen des Operationssaals Gewissheit darüber, dass das Implantat wie vorgesehen funktioniert.13-14
Streamlined Workflow
Das Nucleus® SmartNav-System bietet eine Plattform, mit der Sie die Einführung der Elektroden verfolgen und überwachen können, um die gewünschte Platzierung und die gewünschten Hörergebnisse zu erzielen.
Wir haben das System so konzipiert, dass es einen optimierten Arbeitsablauf von der Operation bis zur Nachsorge ermöglicht. Durch die Erleichterung des Datentransfers zwischen dem Operationssaal und der Anpasssoftware können sich Hörspezialisten sicher sein, dass die Operation erfolgreich war, und sie können eine Ausgangsbasis dafür schaffen, um Anpassungen vorzunehmen und die Hörergebnisse zu optimieren.15-17
Dieses Material ist für Fachkräfte im Gesundheitswesen vorgesehen. Wenn Sie Verbraucher bzw. Verbraucherin sind, informieren Sie sich bei Ihrer Gesundheits-Fachperson über die Möglichkeiten der Behandlung von Hörverlust. Ergebnisse können abweichen; Ihre Gesundheits-Fachperson berät Sie bezüglich der Faktoren, die Ihr Ergebnis beeinflussen könnten. Lesen Sie stets das Benutzerhandbuch. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Für Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter von Cochlear.
Eine vollständige Liste der Marken von Cochlear finden Sie auf unserer Seite mit den Nutzungsbedingungen.
* Nicht zutreffend für perimodiolare Elektrodenträger
Quellenangaben
- Holden LK, Finley CC, Firszt JB, Holden TA, Brenner C, Potts LG, et al. Factors affecting open-set word recognition in adults with cochlear implants. Ear and hearing [Internet]. Mai 2013 [zitiert 20. Aug. 2020];34(3):342–60.
- James CJ, Karoui C, Laborde M-L, Lepage B, Molinier C-É, Tartayre M, et al. Early Sentence Recognition in Adult Cochlear Implant Users. Ear and hearing [Internet]. Jul. 2019 [zitiert 20. Aug. 2020];40(4):905–17.
- Cochlear Limited. D1653452 V1 SEP19. Execution of Electrode Array Tip Fold Over Detection Algorithm Sensitivity Validation.
- Cochlear Limited. D1639507 V1 OCT19. Klinischer Untersuchungsbericht (CLTD5663 Volta-Studie).
- Cochlear Limited. D1640845 V1 OCT19. Klinischer Untersuchungsbericht (CLTD5676 Studie).
- Morrel, W. G., Holder, J. T., Dawant, B. M., et al. Effect of Scala Tympani Height on Insertion Depth of Straight Cochlear Implant Electrodes. Otolaryngology—Head and Neck Surgery. (2020); 194599820904941. Verfügbar unter https://doi.org/10.1177/0194599820904941.
- Skarzynski H, Lorens A, Matusiak M, Porowski M, Skarzynski PH, James CJ. Cochlear implantation with the Nucleus slim straight electrode in subjects with residual low-frequency hearing. Ear Hear (2014); 35(2):e33-43.
- Heutink, F.,de Rijk, S. R., Verbist, B. M., Huinck, W. J., & Mylanus, E. A. M. Angular Electrode Insertion Depth and Speech Perception in Adults With a Cochlear Implant: A Systematic Review. Otology & Neurotology. (2019). 40(7):900–910. Verfügbar unter https://doi.org/10.1097/MAO.0000000000002298
- Cochlear Limited. D1665111 V1 SEP2019. Angular Insertion Monitoring Algorithm TRL6 Validation.
- Kontorinis G, Lenarz T, Stöver T, Paasche G. Impact of the insertion speed of cochlear implant electrodes on the insertion forces. Otol Neurotol. (Juni 2011); 32(4):565-70.
- Rajan GP, Kontorinis G, Kuthubutheen J. The effects of insertion speed on inner ear function during cochlear implantation: a comparison study. Audiol Neurootol. (2013); 18(1):17–22.
- Todt I, Mittmann P, Ernst A. Intracochlear fluid pressure changes related to the insertional speed of a CI electrode. Biomed Res Int (2014); 2014:507241.
- Page JC, Cox MD, Hollowoa B, Bonilla-Velez J, Trinidade A, Dornhoffer JL. Trends in Intraoperative Testing During Cochlear Implantation. Otol Neurotol. (März 2018); 39(3):294-298.
- Botros et al. AutoNRTTM: An automated system that measures ECAP thresholds with the Nucleus® FreedomTM cochlear implant via machine intelligence. Artificial Intelligence in Medicine (2007) 40, 15—28.
- Cochlear Limited. D1657378 ISS1 OCT19. Cochlear Nucleus® SmartNav App user guide (CAM).
- Cochlear Limited. D1651764 ISS3 FEB20. Cochlear Nucleus® SmartNav App user guide (ROW).
- Hoth, S, Dziemba OC. The Role of Auditory Evoked Potentials in the Context of Cochlear Implant Provision. Otol Neurotol (2017); 38(10): e522-e530.