$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Здесь представлен обзор шагов, связанных с роботизированной кохлеарной имплантацией. Важной частью является подбор подходящих кандидатов для процедуры. Чтобы гарантировать, что запас прочности во время операции может быть сохранен, необходимо провести тщательный скрининг кандидатов, чтобы обеспечить право на процедуру. Расстояние между практически планируемой траекторией и лицевым нервом должно быть не менее 0,4 мм. Кроме того, должно быть доступно расстояние не менее 0,3 мм до тымпани хорды. Чтобы обеспечить большую гибкость в планировании траектории после предоперационной визуализации в день операции, можно рассмотреть еще большие ограничения для выбора пациента.
Поскольку роботизированная система полагается на фидуциальные винты для передачи плана пациенту, они имеют центральное значение для безопасной процедуры. Хирург должен тщательно выбирать положения фидуциальных винтов, чтобы обеспечить наличие достаточного пространства для траекторного сверления. Следует избегать линейного расположения трех винтов. Кроме того, необходимо убедиться, что винт для маркера пациента расположен таким образом, чтобы маркер оставался видимым на протяжении всей процедуры. Инструкция по использованию роботизированной системы содержит подробные рекомендации по позиционированию винтов. При размещении саморезов нужно убедиться, что отверстия предварительно просверлены перпендикулярно поверхности сосцевидной кости. Плотное крепление винтов гарантирует, что во время процедуры не произойдет движения.
Для предоперационной визуализации пациенты должны быть отсканированы при апноэ, так как дыхательное движение пациента может вызвать артефакты движения, которые могут быть не сразу идентифицированы на изображениях, но позже в процессе регистрации могут вызвать ошибки, которые препятствуют началу процедуры. Следует убедиться, что человек, выполняющий предоперационное планирование, прошел обширную подготовку по уверенной идентификации и маркировке анатомических структур. В частности, необходимо тренировать течение лицевого нерва, хорды тимпани и подбор мишени у улитки (обычно центр круглой оконной мембраны). Для генерации лицевого нерва следует учитывать дополнительную безопасность за счет чрезмерной сегментации нерва. В случае, если в операционной нет способа визуализации или мобильная система визуализации не может быть транспортирована в операционную, пациент должен быть переведен в нейрорадиологическое отделение для визуализации. Необходимо учитывать дополнительное время передачи пациента. Предоперационное планирование может выполняться параллельно с переводом и подготовкой пациента для экономии времени.
Команда должна тщательно тренировать позиционирование головы в подголовнике, чтобы гарантировать, что маркер пациента и винты видны системе на более поздних этапах. Неправильное позиционирование головы может привести к невидимости маркеров или неосуществимой кинематике роботизированной руки. На всех этапах роботизированной кохлеарной имплантации необходимо убедиться, что все винты плотно закреплены, маркер пациента жестко прикреплен, а наконечник робота закреплен.
Для интраоперационной визуализации с использованием мобильных устройств визуализации (например, мобильной конусной лучевой КТ) необходимо обеспечить достаточный зазор головы пациента и подголовника со стерильной драпировкой. Артефакты движения, вызванные прикосновением сканера к стерильной драпировке, могут ухудшить качество изображения интраоперационного изображения и затруднить принятие решения о безопасности просверленной траектории, необходимой для начала бурения.
В оптимальном случае круглая оконная мембрана сохраняется после роботизированного доступа к внутреннему уху, герметизируя внутреннее ухо от костной пыли и крови, которые могут быть введены последовательными шагами, участвующими в управлении имплантатами. Поскольку для доступа к внутреннему уху требуются фидуциальные винты и эталонный маркер пациента, не рекомендуется готовить имплантационное ложе перед доступом к внутреннему уху, чтобы обеспечить достаточное пространство для размещения винтов. В случае, если круглая оконная мембрана не повреждена после доступа к внутреннему уху, круглое окно может быть временно закрыто в качестве защитной меры до тех пор, пока не будет выполнена установка электродной решетки.
После того, как доступ к внутреннему уху установлен, хирург может использовать различные методы для визуализации доступа. Возможен микроскопический осмотр через тимпаномеатальный лоскут или прямой эндоскопический осмотр. Однако для последующей вставки электродной решетки мы рекомендуем выполнить барабанную заслонку для обеспечения прямого доступа к электродной решетке, если требуется13. Провод электродного массива может быть отмечен перед введением, чтобы указать на полные вставки на поверхности сосцевидной кости. Мы также рекомендуем использовать вставную направляющую трубку во время введения, чтобы избежать контакта с кровью и костной пылью и ограничить электродную решетку траекториейвставки 14.
Представленная процедура применяет задачно-автономную робототехнику в области отологической микрохирургии. Потенциальные преимущества процедуры включают воспроизводимый, минимально инвазивный доступ к улитке и, в конечном счете, целенаправленное и точное введение электродов, что может расширить пул пациентов с КИ в будущем. Текущими ограничениями системы являются связанные с этим дополнительные затраты на материал и обученный персонал, более длительная продолжительность операции и все еще выполняемая вручную установка электрода. В настоящее время роботизированная кохлеарная имплантация требует больше времени (около 4 ч), чем обычная кохлеарная имплантация (около 1,5 ч). Поэтому состояние пациента также должно быть рассмотрено на предмет приемлемости.