世格赛思医疗的创新与发展世格赛思医疗始终以“普及微创医疗科技、分享质量人文关怀”为使命,坚持“进口替代,国产突围”的产品理念,不断完善微创手术器械的生产线布局。自公司成立以来,世格赛思大力引进国内外院校的博士等高层次人才,与国内院校共建了医用高分子材料实验室、医用金属材料实验室、外科能量实验室、微生物实验室及理化实验室等研发平台。公司的高层管理人员包括临床人员、行业销售精英、深圳市高层次人才及孔雀计划人才,具备丰富的临床和技术研发经验。世格赛思拥有一支由40余人组成的研发团队,自成立以来,已申请国内外50余项,其中发明超过20项,国际发明2项,已获得授权30余项,取得了创新成果。2019年,世格赛思医疗被认定为国家高新技术企业,并成功引进澳银天使基金(深圳天使母基金旗下子基金)作为天使轮投资者。超声波手术刀、超声乳化手术刀和波刮器等仪器均利用声波协助切割软/硬组织。一次性超声刀刀头
超声手术刀的原理是机械共振。共振是指当外部激励频率等于物体的固有频率时发生的常见振动现象。共振在建筑或固体力学中会带来巨大的风险。在结构设计中,需要尽量避免共振。而超声波手术刀的操作主要依靠共振,使其实施相对容易。然而,实现良好的性能是非常具有挑战性的。如左图所示,它展示了一个经典的物理现象,即一群马过桥时,由于脚步节奏的共振而导致桥的倒塌。右边是美国塔科马海峡大桥,在其完工40天后,因共振导致了坍塌。对于超声波手术刀,我们需要它长时间处于共振状态,这便对钛合金材料的疲劳性能提出了非常严格的要求。切割凝血超声刀型号超声刀能有效减少术后并发症。
人工智能算法1.主机人工智能算法:集成了世格赛思多年的底层技术积累。主机采用NPU处理器(神经网络处理单元),性能媲美小型AI工作站,浮点数据每秒运算能力高达3.6TOPs(3.6万亿次),智能实现不同手术的操作要求。2.组织智能切割算法该智能算法提高了能量的输出精度,提高了切割效率和凝血能力。算法智能识别出不同组织,智能化调整能量输出,以比较低的能量达到比较大的切割效率及凝血能力。3.低温切割控制算法该算法实时监测切割过程的温度变化及组织状态,智能化调整能量输出,以比较低的能量输出达到比较大的切割速度,从而实现手术中刀头温度更低,造成的热损伤更小,提高手术安全性。
除了超声刀常见的剪式刀头,还有握式刀头可供选择:握式刀头特点:握式刀头通常由一个刀片组成,通过高频振动产生切割效果。刀片的形状和大小可以根据不同的手术需求进行选择。适用于各种切割和切除操作,特别是在需要较大切口的情况下。应用场景:握式刀头常用于组织切割、组织修复、骨科手术等。在需要较大切口的手术中,握式刀头能够提供更大的切割面积,提高手术的效率。手术:组织切割:用于切割较大的组织,如肌肉、脂肪等。组织修复:用于修复较大的组织缺损,如皮肤修复。骨科手术:用于切割和修复骨骼,如骨移植、骨缺损修复等。 超声手术刀作用于人体组织起到切割与凝闭的作用,不会引起组织干燥、灼伤等副作用。
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。超声刀的附件一般包括换能器、超声刀头(包含手柄、波导杆、套管等)、脚踏开关。京津冀集采中标超声刀批发
超声刀有助于减少术后留疤。一次性超声刀刀头
世格赛思超声刀的换能器技术可进行能量的高效输出,产生稳定振动,陶瓷功率密度高,性能可靠,动力澎湃。世格赛思的超声刀头不仅在技术上处于较高地位,而且在实际应用中也表现优异。其高质量的材料、精密的设计、无菌包装和一次性使用设计,使其成为全球各大医院和医疗机构的理想选择,为医生和患者提供了极大的便利和安全保障。这些特点和优势让世格赛思的超声刀头在微创手术领域中占据了一席之地,并持续引导着这一领域的技术发展。一次性超声刀刀头