La cirugía mínimamente invasiva se ha convertido en la corriente principal. Se han desarrollado muchas técnicas, como el sistema robótico da Vinci y el endoscopio. Sin embargo, el equipo y el costo de la cirugía robótica da Vinci son voluminosos y muy altos, respectivamente. En comparación con la cirugía craneotomía convencional, se ha desarrollado el abordaje endoscópico transcanal transpromontorial para la resección del schwannoma vestibular para disminuir los riesgos de disfunción vestibular y fuga de líquido cefalorraquídeo1. Sin embargo, la falta de visión estereoscópica sigue siendo la principal limitación de la cirugía endoscópica, especialmente para las cirugías complicadas del oído2. Por lo tanto, el endoscopio 3D fue desarrollado para imitar la disparidad binocular para generar estereopsis de la visión operatoria 3,4. Sin embargo, el calibre del endoscopio binocular 3D disponible en la actualidad es igual o superior a 4 mm, lo que dificulta su aplicación en cirugías endoscópicas transcanal del oído. Además, cuando el endoscopio binocular 3D se utiliza a corta distancia, su gran paralaje binocular puede provocar visión doble.
Un endoscopio monocular 3D se introdujo por primera vez en las cirugías de los senos paranasales en 20135. Este sistema de endoscopio monocular 3D incorpora una matriz microscópica de lentes frente a un solo chip de video en el endoscopio, que actúan como receptores visuales separados. Este método imita la tecnología de "ojo de insecto", que a su vez genera visión 3D. Un novedoso sistema de imagen 3D basado en ordenador se aplicó por primera vez en la cirugía endoscópica transuretral en 20156. El procesador simula una imagen 3D convirtiendo la imagen endoscópica 2D convencional en un par de imágenes, recibidas desde dos puntos de vista. La gran ventaja de este sistema de procesamiento informático es que se puede adaptar a endoscopios monoculares convencionales de cualquier diámetro. Los dos sistemas de imagen 3D mencionados anteriormente no se han utilizado anteriormente en cirugía otológica. Aplicamos el procesador de imágenes basado en computadora a cirugías endoscópicas de oído, incluyendo timpanoplastia, mastoidectomía, osiculoplastia e implante coclear2. Este sistema de imagen tiene algunas ventajas para las cirugías endoscópicas transcanal del oído. En primer lugar, podemos utilizar todo el equipo del sistema de endoscopio 2D y no necesitamos cambiar todo el sistema. En segundo lugar, el calibre del visor ya no es una preocupación. El diámetro promedio del conducto auditivo externo es de 7 mm y el ancho7; El calibre de los instrumentos (por ejemplo, gancho, disector y pinzas) es de aproximadamente 1-2 mm. Por lo tanto, el calibre adecuado del endoscopio está restringido para las cirugías transcanal del oído. Los calibres habituales del endoscopio 2D para cirugía otológica son los de 3, 2,7 y 1,9 mm, y todos ellos podrían utilizarse con este procesador informático. Por lo tanto, un endoscopio 2D de diámetro más pequeño equipado con un novedoso sistema de imágenes 3D se puede aplicar de manera fácil y conveniente en cirugía otológica y permitir a los cirujanos de oído operar con visión 3D. En nuestro trabajo anterior, también descubrimos que no hay retardo de tiempo ni fatiga visual al realizar cirugías de oído utilizando este sistema endoscópico 3D basado en computadora2.
En este estudio, para evaluar la factibilidad del sistema de imágenes 3D basado en computación para la cirugía endoscópica de la base lateral del cráneo, aplicamos este sistema de imágenes 3D al abordaje endoscópico transpromontorial transcanal para dos pacientes con schwannomas vestibulares con audición preoperatoria no servible.