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Orthopädische Chirurgie(intraoperatives Neuromonitoring)
Cynapse IONM verringert das Risiko bei Verfahren wie:
Halswirbelsäulenchirurgie
Thorakolumbale Wirbelsäulenchirurgie
Steißbeinoperation
Skoliose-Korrekturoperation
Hauptmerkmale:

● Benutzerfreundliche Schnittstelle, einfach zu bedienen für Neurophysiologen;

● Eine umfassende Überwachung der während der Operation gefährdeten Funktionsnerven kann gleichzeitig in verschiedenen Modi auf einem einzigen Bildschirm erfolgen, zwischen denen frei umgeschaltet werden kann.

● Module können in verschiedenen Modi überwacht, bearbeitet und als Vorlagen für die zukünftige Verwendung gespeichert werden.

● Möglichkeit zum Erstellen und Vergleichen von Wellenformen vor und nach Vorgängen zur besseren Analyse.

● Echtzeit-Überwachungssoftware zeigt während des Betriebs Muskelentspannung, Signalkalibrierung und Interferenzanpassung in Echtzeit an.

● Die Bildschirmdruckfunktion ermöglicht die einfache Erfassung von Überwachungswellenformen und den automatischen Import in Berichte oder das Speichern als Bilder.

  • 390
    Elektrische Sicherheitsüberwachung
  • 101
    Leistungsindikatorentests
  • 4919
    Softwaretests und -erkennung
  • 14
    Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV)
  • 6
    Biokompatibilitätsprüfung
  • 8
    Simulierter Transporttest
Orthopädische Chirurgie
Anwendung

Orthopädische Lösungen zur intraoperativen neurophysiologischen Überwachung

Halswirbelsäulenchirurgie

Somatosensorisch evozierte Potenziale (SSEP)

  • Echtzeitüberwachung der aufsteigenden Wirbelsäulenbahnen zum Schutz der sensorischen Funktion des Patienten.
  • Stimulationsstelle: Nervus medianus oder Nervus ulnaris (obere Gliedmaßen), Nervus tibialis posterior (untere Gliedmaßen).
  • Aufzeichnungsort: C3'-Fz, C4'-Fz (obere Extremitäten), Cz-Fz (untere Extremitäten).

Transkraniell elektrisch motorisch evozierte Potentiale (TCe MEP)

  • Echtzeitüberwachung der absteigenden Wirbelsäulenbahnen zur Beurteilung und Bewertung der Schluck- und Motorikfunktionen des Patienten.
  • Stimulationsstelle: C3, C4 oder C1, C2 (Gyrus praecentralis).
  • Aufnahmeort: Stimmbänder (Intubationselektroden), Deltamuskel, Abductor pollicis brevis, Adductor hallucis usw.

Freie Elektromyographie (Freies EMG)

  • Beobachtet Nerventraktionsreaktionen in Echtzeit.

Train-of-Four (TOF)-Test

  • Sofortige Überwachung des neuromuskulären Blockadestatus des Patienten.
Thorakolumbale Chirurgie

Somatosensorisch evozierte Potenziale (SSEP)

  • Echtzeitüberwachung der aufsteigenden Wirbelsäulenbahnen zum Schutz der sensorischen Funktion des Patienten.
  • Stimulationsstelle: Nervus tibialis posterior (untere Gliedmaßen).
  • Aufzeichnungsort: Cz-Fz (untere Gliedmaßen).

Transkraniell elektrisch motorisch evozierte Potentiale (TCe MEP)

  • Echtzeitüberwachung der absteigenden Wirbelsäulenbahnen zur Beurteilung und Bewertung der motorischen Funktion des Patienten.
  • Stimulationsstelle: C3, C4 oder C1, C2 (Gyrus praecentralis).
  • Aufnahmeort: Musculus abductor pollicis brevis, Adduktoren, Musculus rectus femoris, Musculus tibialis anterior, Musculus abductor hallucis.

Freie Elektromyographie (Freies EMG)

  • Beobachtet Nerventraktionsreaktionen in Echtzeit.

Pedikelschraubenprüfung

  • Erkennt automatisch die Genauigkeit jeder Schraubenplatzierung.

Train-of-Four (TOF)-Test

  • Sofortige Überwachung des neuromuskulären Blockadestatus des Patienten.
Skoliose Orthopädische Chirurgie

Somatosensorisch evozierte Potenziale (SSEP)

  • Echtzeitüberwachung der aufsteigenden Wirbelsäulenbahnen zum Schutz der sensorischen Funktion des Patienten.
  • Stimulationsstelle: Nervus medianus oder Nervus ulnaris (obere Gliedmaßen), Nervus tibialis posterior (untere Gliedmaßen).
  • Aufzeichnungsort: C3'-Fz, C4'-Fz (obere Extremitäten), Cz-Fz (untere Extremitäten).

Transkraniell elektrisch motorisch evozierte Potentiale (TCe MEP)

  • Echtzeitüberwachung der absteigenden Wirbelsäulenbahnen zur Beurteilung und Bewertung der motorischen Funktion des Patienten.
  • Stimulationsstelle: C3, C4 oder C1, C2 (Gyrus praecentralis).
  • Aufnahmeort: M. abductor pollicis brevis, M. rectus abdominis, Adduktoren, M. rectus femoris, M. tibialis anterior, M. abductor hallucis, Analsphinkter.

Freie Elektromyographie (Freies EMG)

  • Beobachtet Nerventraktionsreaktionen in Echtzeit.

Pedikelschraubenprüfung

  • Erkennt automatisch die Genauigkeit jeder Schraubenplatzierung.

Train-of-Four (TOF)-Test

  • Sofortige Überwachung des neuromuskulären Blockadestatus des Patienten.
Kreuzbein- und Steißbeinchirurgie

Somatosensorisch evozierte Potenziale (SSEP)

  • Echtzeitüberwachung der aufsteigenden Wirbelsäulenbahnen zum Schutz der sensorischen Funktion des Patienten.
  • Stimulationsstelle: Nervus tibialis posterior (untere Gliedmaßen).
  • Aufzeichnungsort: Cz-Fz (untere Gliedmaßen).

Transkraniell elektrisch motorisch evozierte Potentiale (TCe MEP)

  • Echtzeitüberwachung der absteigenden Wirbelsäulenbahnen zur Beurteilung und Bewertung der motorischen Funktion des Patienten.
  • Stimulationsstelle: C3, C4 oder C1, C2 (Gyrus praecentralis).
  • Aufnahmeort: Musculus abductor pollicis brevis, Adduktoren, Musculus rectus femoris, Musculus tibialis anterior, Musculus abductor hallucis, Analsphinkter.

Getriggerte Elektromyographie (Trigger-EMG)

  • Identifiziert und unterscheidet Nerven von unbekanntem Gewebe.

Freie Elektromyographie (Freies EMG)

  • Beobachtet Nerventraktionsreaktionen in Echtzeit.

Überwachung des Bulbocavernosus-Reflexes (BCR)

  • Sofortige Überwachung des Sakralnervenreflexes des Patienten.

Train-of-Four (TOF)-Test

  • Sofortige Überwachung des neuromuskulären Blockadestatus des Patienten.
Periphere Nervenchirurgie

Nervenleitgeschwindigkeit (NCV)

  • Die Nervenleitgeschwindigkeit ist eine diagnostische Technik zur Beurteilung der Leitungsfunktion peripherer Nerven, die typischerweise die motorische Nervenleitgeschwindigkeit (MCV) und die sensorische Nervenleitgeschwindigkeit (SCV) umfasst.
  • Anomalien im MCV und SCV äußern sich in einer verlangsamten Leitungsgeschwindigkeit und reduzierten Amplitude. Die NCV-Messung kann zur Identifizierung und Differenzierung peripherer Nerven während der Operation verwendet werden.

Somatosensorisch evozierte Potenziale (SSEP)

  • Echtzeitüberwachung der aufsteigenden Bahnen zum Schutz der Sinnesfunktionen des Patienten.
  • Stimulationsstelle: Nervus medianus oder Nervus ulnaris (obere Gliedmaßen), Nervus tibialis posterior (untere Gliedmaßen).
  • Aufzeichnungsort: C3'-Fz, C4'-Fz (obere Extremitäten), Cz-Fz (untere Extremitäten).

Transkraniell elektrisch evozierte Potentiale (TCe MEP)

  • Echtzeitüberwachung der absteigenden Bahnen zur Beurteilung und Bewertung der motorischen Funktion des Patienten.
  • Stimulationsstelle: C3, C4 oder C1, C2 (Gyrus praecentralis).
  • Aufnahmeort: Entsprechende Muskeln des operierten Körperteils.


Häufig gestellte Fragen

1. Intraoperativer Neurostimulationsmonitor: Eine innovative Lösung im Bereich des intraoperativen neuroelektrophysiologischen Monitorings

Der von Nuocheng Electrophysiology entwickelte intraoperative Neurostimulationsmonitor ist Chinas erstes intraoperatives neuroelektrophysiologisches Überwachungsgerät für komplexe chirurgische Eingriffe und verfügt über die NMPA-Zertifizierung Klasse III. Das Gerät ermöglicht die Überwachung von 32-Kanal-IONM (Intraoperative NeuroMuscular Monitoring) und 256-Kanal-EEG. Es unterstützt eine einstellbare Dual-Screen-Anzeige: Der Hauptbildschirm dient der Echtzeitüberwachung, der Zusatzbildschirm synchronisiert sich mit einem Mikroskop oder Video für komfortable chirurgische Eingriffe.

Das Gerät verfügt über leistungsstarke Datenerfassungsfunktionen, unterstützt ein tragbares Design und ist mit sämtlichem Zubehör für einfachen Transport ausgestattet.

Intraoperativer Neurostimulationsmonitor (Dual-Screen)

Abbildung: Intraoperativer Neurostimulationsmonitor (Dual-Screen)

Intraoperativer Neurostimulationsmonitor (tragbar)

Abbildung: Intraoperativer Neurostimulationsmonitor (tragbar)

2. Multi-Modul-Überwachung

Unterstützt die Überwachung mehrerer Module, einschließlich SEP (somatosensorisch evozierte Potentiale), MEP (motorisch evozierte Potentiale), EMG (Elektromyographie), BCR (Bulbocavernosus-Reflex), Lokalisierung des motorischen Kortex, Lokalisierung des sprachlichen Kortex, EEG (Elektroenzephalographie), BAEP (akustisch evozierte Hirnstammpotentiale), VEP (visuell evozierte Potentiale), Blinzelreflex, D-Welle, Pedikelschraubenüberwachung und 16 weitere Überwachungsmodule.

3. Funktion zur personalisierten Bearbeitung und Speicherung chirurgischer Eingriffe

Es enthält mehr als 20 Vorlagen für verschiedene chirurgische Eingriffe, die je nach Überwachungsbedarf personalisiert und als Operationsvorlagen gespeichert werden können.

4. Wirbelsäulenchirurgie – Automatisiertes Pedikelschrauben-Überwachungsmodul

Wendet automatisch inkrementelle Pedikelsondenströme an. Bei Erreichen des Schwellenwerts stoppt das System intraoperativ ohne manuelles Eingreifen. Dadurch wird überwacht, ob die Pedikelknochenwand durchbrochen ist, und der Chirurg wird gewarnt, um Verletzungen benachbarter Nervenwurzeln zu vermeiden.

5. Neurochirurgie – Funktionelle Verknüpfung zwischen Intraoperativer Neurophysiologischer Überwachungstechnologie (INOM) und 256-Kanal-EEG-Überwachungstechnologie

Die Hochdurchsatzsignale des 256-Kanal-EEGs bilden die Datengrundlage für die Entwicklung von Brain-Computer-Interfaces (BCI), während INOM die Genauigkeit der neuronalen Signaldekodierung in Echtzeit überprüft. Zusammen ermöglichen sie bahnbrechende Experimente wie den „Gedankendialog“ und beschleunigen die klinische Umsetzung gehirngesteuerter intelligenter Geräte sowie die postoperative Rehabilitation.

Durch die Integration von Technologien wird die Präzision neurochirurgischer Eingriffe verbessert. In Kombination mit künstlicher Intelligenz werden künftig größere Durchbrüche in den Bereichen präzise Epilepsiebehandlung, Schutz der Gehirnfunktionen und personalisierte Medizin erwartet.

6. Das weltweit erste Gerät seiner Klasse zur intraoperativen Neurostimulationsüberwachung – NeuGuard Central Neurological Monitoring System

Überregionaler Echtzeit-Zusammenarbeitsknotenpunkt, globale Ökologie zum Teilen von Technologieressourcen

• die weltweit erste offene neuroelektrophysiologische Kollaborationsplattform zu etablieren, um die Expertenberatung zwischen multinationalen medizinischen Einrichtungen zu unterstützen (zum Beispiel bieten australische Experten indonesischen Chirurgen aus der Ferne fachkundige Beratung an)

• eine effiziente Zuteilung erfahrener Elektrophysiologen-Ressourcen zu erreichen, geografische Barrieren zu überwinden und ein 24-Stunden-Experten-Support-Netzwerk aufzubauen

• Bereitstellung standardisierter Neuromonitoring-Unterstützung für medizinisch unterversorgte Gebiete, wie z. B. Krankenhäuser in abgelegenen, unterentwickelten Regionen oder medizinische Einrichtungen auf Inseln

• Junior-Bediener können über das System in Echtzeit Expertenberatung erhalten, wodurch die Abhängigkeit von sehr erfahrenen Technikern verringert wird

• Das NeuGuard Central Neurological Monitoring System durchbricht den traditionellen „Eins-zu-eins“-Überwachungsmodus und ermöglicht einem einzelnen Techniker die gleichzeitige und präzise Überwachung mehrerer Operationen

7. Innovativer Durchbruch bei Verbrauchsmaterialien – Regenbogenelektrode

• All-in-One-Design, einfache Bedienung

• Der Vorgang kann in einer Verbindung abgeschlossen werden, was die Effizienz erheblich verbessert.

• Nadelführung nach Farbe, intuitiv und leicht verständlich, schnell anzuwenden.

• Kundenspezifische Verbrauchsmaterialkombination, flexible Anpassung

• Klinisch orientiertes Verbrauchsmaterial-Verpackungsdesign

• Um den vielfältigen Anforderungen der Chirurgie gerecht zu werden, wird für verschiedene chirurgische Eingriffe ein spezielles Verbrauchsmaterialpaket bereitgestellt.

• Starke Entstörungsfähigkeit, genaue und zuverlässige Daten

• Integrierte Verbrauchsmaterialien mit hervorragender Entstörungsleistung verbessern die Wellenformtreue erheblich.

• Es liefert genauere und zuverlässigere Überwachungsdaten für Operationen und trägt dazu bei, die Sicherheit und den Erfolg der Operation zu gewährleisten.

NCC Rainbow-Elektroden – vereinfachte Bedienung, genaue Überwachung, Sicherheit bei Operationen!

NCC Regenbogenelektroden

8. Innovativer Durchbruch bei Verbrauchsmaterialien – Röntgendurchlässige Elektrode

• Röntgendurchlässige Technologie: Verwendet fortschrittliches Kohlefasermaterial, das unter DSA unsichtbar ist und Störungen während der Operation reduziert.

• Verbessern Sie die chirurgische Präzision: Beseitigen Sie Bildstörungen, sodass sich Chirurgen stärker auf den chirurgischen Eingriff konzentrieren können und die Erfolgsquote der Operationen verbessert wird.

• Materialinnovation: Die Verwendung von leichtem und hochfestem Kohlefasermaterial bietet stabile Unterstützung bei Operationen.

• Außergewöhnliche Leistung: Eine stärkere Entstörungsfähigkeit und eine schnellere Übertragungsrate gewährleisten die Stabilität und Echtzeitleistung der Signale während der Operation.

Was interessiert Sie?
NCC mit Hauptsitz in Shanghai (China) verfügt über ein umfassendes Produkt-, Verbrauchsmaterial- und Dienstleistungsangebot für die ambulante, chirurgische und stationäre Versorgung und konzentriert sich auf die Entwicklung von IOM-Geräten und Zubehör.
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