Abstract:
An injection system can have a Syringe Dose and Position Apparatus (SDPA) mounted to a syringe. The SDPA can have one or more circuit boards. The SDPA can include one or more sensors for determining information about an injection procedure, such as the dose measurement, injection location, and the like. The SDPA can also include a power management board, which can be a separate board than a board mounted with the sensors. The syringe can also include a light source in the needle. Light emitted from the light source can be detected by light detectors inside a training apparatus configured to receive the injection. The syringe can have a power source for powering the sensors and the light source. The SDPA and the power source can be mounted to the syringe flange.
Abstract:
갑상선 절제술 연습을 위한 인체모형이 개시되며, 갑상선 수술 부위 모형은, 전후 방향으로 연장 형성되도록 배치되는 후두 모형부, 상기 후두 모형부의 주변을 적어도 일부 감싸는 후두 부위 근육 모형부, 상기 후두 모형부와 상기 후두 부위 근육 모형부 사이에 적어도 일부 개재되는 갑상선 모형부, 상측 및 전후방이 개구된 함몰부가 형성되고 상기 함몰부에 상기 후두 모형부, 상기 후두 부위 근육 모형부 및 상기 갑상선 모형부가 배치되는 후두 부위 수용 하우징을 포함할 수 있다.
Abstract:
Chirurgisches Simulationsgerät, aufweisend mindestens zwei Halteelemente (19) an einer Auflagefläche (17), wobei lateral an den Halteelementen (19) an mindestens einer Stelle eine Bohrung (5) zur Aufnahme von einem Lagerstift (6) vorhanden ist und koaxial zu dem Lagerstift (6) der auf einer Kreis- oder Rechtecklinie um die Auflagefläche (17) verläuft, mindestens ein Bügel (7) angeordnet ist, wobei durch eine koaxiale Bewegung des Bügels (7) um die Kreis- oder Rechtecklinie ein in der Größe variables Arbeitsfeld (8) einstellbar ist und durch die Bewegung des Bügels (7) als Rahmenelement an den Halteelementen (19) die Auflagefläche (17) bogenförmig überspannbar ist, sowie die Verwendung eines solchen chirurgischen Simulationsgeräts zu medizinischen und veterinärmedizinischen Trainingszwecken.
Abstract:
The present invention contemplates an infant eye model for wide field retinal imaging by implementing nominal physical parameters and optical characteristics found in scientific literature and by simulating retinal features and details found in real eye images. The present invention also contemplates implementing a corneal model with a translucent plastic to mimic image haze and 1st Purkinje reflection. The present invention also contemplates implementing a birefringent layer to the lens posterior surface to simulate 4th Purkinje reflection and its brightness variation. The present invention further contemplates implementing a photo-realistic retinal hemisphere shell to provide retinal details and demonstrate retinopathy associated with retinal diseases.
Abstract:
The subject of this invention is a system and method for distortion adaptation for use with an imaging grid alignment apparatus (analogue or digital) and method of intra-operative use for joint replacements, spine, trauma fracture reductions and deformity correction and implant placement/alignment. The system provides for a real time dynamic position tracked distortion-adaption grid.
Abstract:
Methods for manufacturing a patient-specific endovascular device comprise creating a 3D model based on spatial dimensions relating to a section of a blood vessel and manufacturing the endovascular device using the 3D model to form a liner. In use the endovascular devices provide a liner which forms a seal against the inner blood vessel wall or the edge of the blood flow lumen. Corresponding patient-specific endovascular devices and methods for treating a patient by inserting an endovascular device are also provided.
Abstract:
A process for thorax simulation modelling, including: receiving imaging data representing one or more images of a thorax of an individual; processing the imaging data to generate component data representing thoracic body parts including one or more joints adjacent to a costal cartilage or a sternum of the individual; and processing the generated component data to generate simulation model data representing the structural properties of the thorax of the individual, including the properties of the one or more joints.
Abstract:
Un simulador medico de procedimientos asociados a punciones, para la simulación y el entrenamiento practico en intervenciones de punción, el simulador medico comprende un fantoma, un dispositivo de intervención y un sistema de procesamiento en comunicación de datos con el fantoma y el dispositivo de intervención, en donde el fantoma comprende al menos una estructura objetivo dispuesta para el entrenamiento de la intervención y medios de detección del dispositivo de intervención, estando dicho medio de detección en comunicación de datos con el sistema de procesamiento. El dispositivo de intervención comprende un instrumento de punción real que incluye medios sensores y medios de detección en comunicación de datos con el sistema de procesamiento. El fantoma comprende una estructura con al menos dos componentes, un conjunto de simulación que simula el comportamiento de los tejidos y estructuras anatómicas, y una estructura base que forma el soporte del fantoma, en donde la estructura base comprende medios de alojamiento y fijación para alojar y fijar el conjunto de simulación. El conjunto de simulación comprende al menos un medio de detección del dispositivo de intervención dispuesto sobre la estructura objetivo y al menos un medio de detección del dispositivo de intervención dispuesto bajo la estructura objetivo, en donde el sistema de procesamiento y visualización recopila, almacena, procesa y despliega los datos provenientes de los medios sensores y medios de detección del simulador medico para la visualización de la información por parte del usuario a través de una interfaz gráfica.
Abstract:
Modelo sintético de tejidos biológicos para la evaluación de la transmisión inalámbrica de ondas electromagnéticas La presente invención se refiere a modelos sintéticos o phantoms de tejido y órganos biológicos compuesto principalmente por cloruro sódico y acetonitrilo en disolución o embebidos en una matriz polimérica y a su uso para testar los posibles efectos de las ondas electromagnéticas en los seres vivos, particularmente en el rango de frecuencias de 0,5a 18GHz.