三维成像脊柱科研

时间:2024年01月06日 来源:

 三维动态脊柱及姿态评估系统是全球的光学三维脊柱和姿势分析系统。三维动态脊柱及姿态评估系统是专门为背部表面和脊柱进行静态和动态测量而开发的,用自动的方式对背部表面进行测量分析,无需在脊柱上人工固定标记点。具有快速、非接触和无辐射等特点。可对脊柱侧弯、脊柱后凸、脊柱前凸、脊柱旋转和其他相关临床参数进行高精度计算,以用于诊断、监控、科研、理疗、康复等。利用重建的高分辨率表面和解剖学及病理学知识模型可自动探测解剖学标志(C7、骶骨、浅凹处等)、椎骨位置和旋转。重建的三维脊柱模型可以显示出被检测脊柱和骨盆的完整形状和位置,为临床诊断提供重要的测量数据。芯康生产的三维动态脊柱及姿态评估系统,准确度高,测量范围大,价格便宜,质量有保证。三维成像脊柱科研

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芯康生物自行研发的国产三维动态脊柱及姿态评估系统,改变了传统的姿态测量分析方法,融合足底压力测试分析,提供了一种结构简单稳定、空间利用率高、成型精度高的设备,有助于临床***及科学研究的发展。三维动态脊柱及姿态评估系统广泛应用在骨科、康复科、疼痛科、运动医学等,检测快速,准确效率高。产品拥有二类医疗器械注册证,各地均有相应的收费项目标准。按照每天20个病人进行使用,一年使用总数可达4800人次,预计12个月即可收回成本。智能脊柱仪器通过三维动态脊柱及姿态评估系统可得出静态姿势、脊柱侧凸及其他多种脊柱畸形的临床参数。

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脊柱测量可以早期发现的疾病,脊柱侧凸&脊柱侧凸错位,长短腿,骨盆倾斜/旋转/扭转姿态相关的疼痛症状,姿态差异等,早期发现之后可以根据评测结果选择不同的***方案,辅具***、手法***、药物***、手术之类等等。系统通过无辐射无接触的方法测量脊柱形态参数和椎体偏移,结合足底压力参数的应用更能客观和精确的反映脊柱在三维平面的动静态平衡特征,不仅能够减少筛查或手术期检查期间的辐射暴露,也有助于临床决策的制定和评估脊柱外科手术后的效果。

三维动态脊柱及姿态评估系统采用无辐射、无需标志点的表面形态学扫描方法,进行背部形态分析及脊柱三维重建。通过这种客观、量化的分析方式,可以得出静动态姿势、脊柱侧凸及其它多种脊柱畸形的临床参数。对背部形态进行分析,通常不需要借助标记点,系统可以自动检测并识别解剖标志点:第七颈椎棘突(VP)、左/右髂后上棘(DL/DR)、骶骨连线中点(SP)、脊柱轴线及椎体的旋转。临床应用:脊柱侧凸&脊柱侧凸错位;长短腿;骨盆倾斜/旋转/扭转;姿态相关的疼痛症状;姿态差异;脊柱前弯/驼背;骨质疏松症;关节病;颞下颌关节(TMJ)功能障碍;椎动脉阻塞;神经症状(如Romberg测试);肌力缺失/失衡(Matthiass测试Flamingo测试)。脊柱段落48三维动态脊柱及姿态评估系统,利用摩尔纹地形和光学三角测选择三维动态脊柱及姿态评估系统就选芯康生物。

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三维动态脊柱及姿态评估系统在康复科下肢力线不对称中的应用。所谓的下行力线,也称为下肢力线,是人体结构中以脊椎为准的向下中立垂直线结构。从生物力学来说,下肢力线就是"双腿的重力线";从解剖学来看,下肢力线就是"下肢各***的结构学连接线"。下行力线并不是产生结构变化的因素,只是分析下行力线的一种视觉线条。应用,不正常的脊柱会导致不正确的足底压力滚动曲线,足底压力分布的改变从而影响下肢力线的对称性,通过动静态平衡评估及脊柱测量系统测量脊柱的数据来分析是否因为脊柱的异常导致力线不对称。三维动态脊柱及姿态评估系统可与动静态平衡、足底压力步态分析和三维足扫描等系统,形成一体化方案。国外脊柱

使用三维动态脊柱及姿态评估系统有利于提高医生诊疗水平。三维成像脊柱科研

脊柱侧弯手术青少年特发性脊柱侧弯手术***的目标在于通过手术保持躯干平衡、改善外观、阻止弯曲进展,从而比较大限度地达到长久性三维畸形矫正,使特发性脊柱侧弯的短期及长期并发症发生率维持在比较低水平,纠正患儿生理、心理、生活等方面问题。对于Cobb′s角大于40°且骨骼发育未成熟者、经非手术***无效(半年内侧弯进展超过5°)者、Cobb′s角大于50°者、胸椎后凸过小或过大者、胸腰段后凸或腰椎后凸畸形及伴有明显外观畸形者可考虑手术***。成人脊柱畸形患者由于其复杂的病理变化及临床表现、骨质疏松等原因,所以手术***一直是一个具有挑战性的课题。利用三维动态脊柱及姿态评估系统,增加脊柱侧弯的影像学资料,以及动力学方面的评估,尤其是对平衡的评估参数,改善其诊断参考选项。三维成像脊柱科研

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