Sebészeti gondozás

A Sebészeti gondozási megoldásokkal az intraoperatív támogatás révén optimális eszközelhelyezés és ennek köszönhetően jobb orvosi eredmény érhető el.

Egy audiológus hallásvizsgálatot végez egy ügyfélen

Az oldal tartalma

  • Hogyan segítik a Cochlear intraoperatív eszközei a műtétek sikerességét
  • A Nucleus® SmartNav rendszer*

A Sebészeti gondozás optimalizálása

Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen fontos az Ön szerepe abban, hogy a páciensek a lehető legjobb hallási eredményeket érhessék el. Pontosan ezért törekszünk olyan újabb és újabb technológiák és megoldások kifejlesztésére, amelyek mind az Ön, mind páciensei számára jobb műtéti élményt eredményeznek.

A Sebészeti gondozási megoldásokat arra terveztük, hogy az orvosi eredményeket az intraoperatív eszközök és támogatás segítségével javítsuk. Az eszköz elhelyezése nagyobb biztonsággal történik, így a műtéti eredmények és a posztoperatív klinikai teljesítmény is optimalizálható.

A Nucleus® SmartNav rendszer

A díjnyertes Nucleus SmartNav rendszer vezeték nélküli, valós idejű, hasznos információkkal szolgál a cochleáris implantátum implantációja során, mellyel segíti a műtét közbeni tájékozódást, és további visszajelzést ad arról, hogy a műtét sikeres volt és az elektróda elhelyezése megfelelő.1

Az iPad-alapú megoldás és a sebészeti beszédprocesszor intuitív munkafolyamattal segíti Önt a műtét során, valós idejű visszacsatolást adva a műtőben történő döntéshozatalhoz a ferde mélységet és a behelyezés konzisztenciáját illetően.2-7

A vezeték nélküli csatlakozás, az implantátum digitális regisztrációja és az intuitív kialakítás zökkenőmentesebb munkavégzést tesz lehetővé a műtőben.8

Az adatok közvetlenül importálhatók a Custom Sound® Pro illesztőszoftverbe az MAP létrehozásának megkönnyítéséhez.9

SmartNav image.png

A Nucleus SmartNav intraoperatív funkciói:

  • Elhelyezés ellenőrzése – értékes információkat nyújt az elektróda végső elhelyezéséről, és az a feladata, hogy csökkentse az elektróda behelyezése utáni intraoperatív képalkotás szükségességét.8,10-12
  • Ferde behelyezési mélység – a ferde behelyezési mélység és az elektródák végső pozíciójának valós idejű mérését biztosítja.*,5-6
  • Behelyezés ideje (elektródánként) – visszacsatolást ad az elektródabehelyezés konzisztenciájáról.8
  • Impedancia – még a műtőben biztosítékot nyújt arra, hogy az eszköz rendeltetésszerűen működik.8,13
  • Speciális és AutoNRT® mérések – a speciális NRT használatának lehetősége az idegiválasz-telemetriai küszöbértékek felvételéhez rugalmas beállítási lehetőségeket ad az optimális mérések érdekében.8,13
  • Elektromos stapedius reflex küszöbérték (eSRT) – igazolja az elektromos stimulálásra adott idegi választ.8,14

Jogi nyilatkozat

Ez az anyag hallásgondozó szakemberek számára készült. Amennyiben Ön felhasználó, a halláskárosodás kezelésével kapcsolatos tanácsokért, kérjük, forduljon hallásgondozó szakemberéhez. A kezelés eredménye változó lehet, és hallásgondozó szakembere tájékoztatja, mely tényezők lehetnek arra hatással az Ön esetében. Mindig olvassa el a használati útmutatót. Nem minden termék kapható minden országban. Termékinformációért vegye fel a kapcsolatot a Cochlear helyi képviseletével.

A Cochlear védjegyeinek teljes listáját illetően keresse fel a Használati feltételek oldalt.

* A ferde behelyezési mélység funkció csak az oldalfali elektródákra vonatkozik.

Hivatkozások
  1. Page JC, Cox MD, Hollowoa B, Bonilla-Velez J, Trinidade A, Dornhoffer JL. Trends in Intraoperative Testing During Cochlear Implantation. Otol Neurotol. 2018;39(3):294–8.
  2. Kontorinis G, Lenarz T, Stöver T, Paasche G. Impact of the insertion speed of cochlear implant electrodes on the insertion forces. Otol Neurotol. 2011;32(4):565–70.
  3. Rajan GP, Kontorinis G, Kuthubutheen J. The effects of insertion speed on inner ear function during cochlear implantation: a comparison study. Audiol Neurotol. 2013;18(1):17–22.
  4. 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.
  5. Morrel WG, Holder JT, Dawant BM, Noble JH, Labadie RF. Effect of Scala Tympani Height on Insertion Depth of Straight Cochlear Implant Electrodes. Otolaryngol Head Neck Surg. 2020;162(5):718–24.
  6. 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.
  7. Cochlear Limited. D1665111 V1 SEP2019. Angular Insertion Monitoring Algorithm TRL6 Validation.
  8. Cochlear Limited. D1946550 Cochlear Nucleus® SmartNav App user guide.
  9. Cochlear Limited. D1840640 Custom Sound Pro User guide.
  10. Cooper J, Stidham KR, Morgan S, Schmelzer M, Albinus R. Utilization of SmartNav technology in cochlear implantation: optimizing efficiency in assessment of electrode placement. Cochlear Implants Int. 2024;25(4):308–15.
  11. Arambula AM, Piper R, Murray G, Mowry SE, Rivas A, Semaan M, et al. Sensitivity and Specificity of Intraoperative TransImpedance Matrix Recordings Compared With X-ray Imaging in Detecting Perimodiolar Cochlear Implant Tip Foldovers: A Multicenter Study. Otol Neurotol. 2025;46(6):627–33.
  12. Tejani V, Piper R, Murray G, Manzoor NF, Mowry S, Semaan M, et al. Sensitivity and Costs of Intraoperative Trans-Impedance Matrix Recordings, Spread of Excitation Functions, and X-ray Imaging in Detecting Cochlear Implant Tip Foldovers. Otol Neurotol. 2024;45(10):e763–e71.
  13. Botros A, van Dijk B, Killian M. AutoNR: an automated system that measures ECAP thresholds with the Nucleus Freedom cochlear implant via machine intelligence. Artif Intell Med. 2007;40(1):15–28.
  14. Pérez-Rodríguez M, Torres-Gómez SF, Conde-Pacheco ME, Romero-Díaz A. Electrically evoked stapedial reflex threshold and behavioral method usefulness in the cochlear implant programming in pediatric population. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2023;166:111473.