$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
В этом исследовании описан новый рабочий процесс для минимально инвазивной установки транспедикулярного винта с использованием шлема виртуальной реальности в стерильных условиях и оценена его точность. Существует несколько научных докладов о системах HMD для краниальной и спинальной навигации, два из которых получили одобрение FDA для клинического использования17,18. Другие исследования показали многообещающие результаты в отношении удобства использования шлемов виртуальной реальности в стерильных средах19,20, а также хорошей точности в фантомных и трупных исследованиях 12,13,21. Результаты настоящего исследования подтверждают полезность и осуществимость рабочего процесса в стерильной среде и могут служить важной основой для клинического внедрения данного устройства.
Данное исследование отличается пошаговым описанием процедуры в операционной. Используя интегрированную навигационную концепцию, включающую интраоперационную КЛКТ и HMD, регистрация пациента и наложение изображений могут быть автоматизированы, чтобы сэкономить время и усилия в операционной. После того, как настройка завершена и хирурги оснащены шлемом виртуальной реальности, откалиброванным по глазам, все остальные этапы могут быть выполнены без проблем. Большим преимуществом предварительного планирования винтовых траекторий является то, что любое отклонение от правильной траектории может быть немедленно визуализировано и скорректировано.
Когда планирование будет завершено, траектории будут видны через ножки и будут совпадать с анатомическими углами ножек. Любые траектории, не совпадающие с углами наклона других, становятся очевидными, и хирург может исправить их, чтобы облегчить последующую установку стержня. Запланированные траектории сохраняются, и их можно использовать для оценки технической точности после спондилодеза с послеоперационными снимками. В этом контексте техническая точность представляет собой комбинацию входящей ошибки навигационной системы и способности хирурга придерживаться запланированного пути. Важно отметить, что возможность проведения подтверждающей КЛКТ позволяет провести интраоперационную ревизию любого винта, который, несмотря на навигацию, может быть неправильно установлен.
КЛКТ является хорошо известным и широко используемым устройством визуализации для интраоперационной навигации и послеоперационной верификации. КЛКТ позволяет получать 3D-изображения более высокого качества по сравнению с 2D-изображениями, полученными с помощью С-дуги, устройства, обычно используемого в хирургии позвоночника. Качество изображения и диагностическая точность КЛКТ сравнимы с обычной КТ. Время, необходимое для установки и стерильной драпировки, аналогично стандартной С-дуге, но с гораздо более качественной диагностической визуализацией 22,23,24,25.
Разница в технической точности между точкой входа и целевой точкой является результатом того, что точность в точке входа сильно зависит от анатомии в выбранной точке входа. Если точка входа расположена на склоне на поверхности кости, всегда есть риск скольжения26,27. При введении ножки жесткие стенки коры головного мозга будут направлять устройство, и, следовательно, отклонение от цели будет меньше из-за отсутствия места для покачивания.
HMD предоставляет 3D-модель, которая визуализируется на основе интраоперационной КЛКТ или предоперационной визуализации и дополняется на реальном позвоночнике. Кроме того, он отображает 2D-изображения в аксиальной, сагиттальной и корональной плоскостях, а также вторую 3D-модель, которую хирург может вращать и позиционировать в любом месте виртуального пространства, исходя из личных предпочтений. Взаимодействие с программным обеспечением дисплея в настоящее время осуществляется с помощью пульта дистанционного управления. Чтобы использовать этот пульт дистанционного управления в стерильной среде, его необходимо поместить в стерильный пластиковый пакет. Это стандартная практика для некоторых нестерильных портативных устройств, которые должны использоваться в стерильной среде. Тем не менее, в клинических условиях предпочтение отдается жестам рук или голосовым командам. Во время навигации виртуальные представления отслеживаемых инструментов в 2D и 3D видах обеспечивают визуальную обратную связь, чтобы помочь хирургу.
Сам шлем эволюционировал, и второе поколение Magic Leap стало легче и имеет большее поле зрения. Поле зрения является важным фактором при использовании шлемов виртуальной реальности и представляет собой одну из функций, которая постоянно совершенствуется. Поле зрения Magic Leap было полностью эффективно для проведения этого эксперимента и не создавало никаких ограничений для рабочего процесса. Каждый HMD имеет свой собственный небольшой компьютер, который хирург должен носить под стерильным халатом. Связь между шлемом виртуальной реальности и навигационной системой осуществляется через Wi-Fi, и ограничения сети могут привести к задержке. Несмотря на то, что этот продукт является первым прототипом, текущие результаты указывают на превосходную клиническую точность и субмиллиметровую техническую точность.
Ограничениями этого исследования являются небольшой размер выборки и модель свиньи, трупа. Возможное влияние дыхания и кровотечения на точность оценить не удалось. Несмотря на то, что была использована минимально инвазивная техника, винты не были введены. Тем не менее, винтовые каналы были хорошо видны и позволяли точно оценить точность без помех от металлических артефактов. В заключение, в этом документе приводится подробное описание нового рабочего процесса для навигации HMD AR. При использовании минимально инвазивных канюляций на ножке в модели свиньи может быть достигнута субмиллиметровая техническая точность и 100% клиническая точность.