Ρομποτική αρθροπλαστική . Tί ισχύει σήμερα;

robotic arthroplasty robotikh arthroplastikh 930x620

Η ρομποτική αρθροπλαστική ήταν ήδη διαθέσιμη σε κάποια πρώιμη μορφή για πάνω από 2 δεκαετίες, με τον ισχυρισμό  ότι βελτιώνει την ολική αρθροπλαστική , ενισχύοντας την ικανότητα του χειρουργού να αναπαραγάγει ευθυγράμμιση και επομένως να αποκαταστήσει προς το καλύτερο την κανονική κινηματική. Τα υπάρχοντα συστήματα σήμερα, διαθέτουν: ρομποτικό βραχίονα, κοπτικό ρομπότ, και ρομποτικά συστήματα λεπτομερούς επιδιόρθωσης, με διαφορετική  πλοήγηση ανάλογα με την ανάγκη, χρησιμοποιώντας ενεργά, ημι-ενεργά ή παθητικά συστήματα ελέγχου. Αυτά που χρησιμοποιούνται ευρέως, είναι τα  ημι-ενεργά συστήματα, παρέχοντας μία δυνατότητα στον χειρουργό, να είναι σε θέση να εκτελεί με συνέπεια την αρθροπλαστική με γνώμονα τον προεγχειρητικό σχεδιασμό. Η ανασκόπηση των μελετών που έχουμε, δείχνει ότι τέτοια ρομποτικά συστήματα μειώνουν τη διακύμανση στα κοψίματα και αυξάνουν την ακρίβεια, κάνοντας focus στην σωστή τοποθέτηση και στην ευθυγράμμιση των προθετικών εμφυτευμάτων. Υπάρχουν μελέτες, που δείχνουν δείχνουν μειωμένα ποσοστά αναθεώρησης και ικανοποιημένους ασθενείς με την ρομποτικά υποβοηθούμενη αρθροπλαστική. Το μέλλον στη ρομποτική περιλαμβάνει ακριβή σχεδιασμό και ακόμη πιό βελτιωμένη διεγχειρητική εκτέλεση. Παρά τον ενθουσιασμό και την αισιοδοξία από τα πρώιμα αποτελέσματα, πολλοί εξακολουθούν να αναρωτιούνται εάν η ρομποτική αυξάνοντας τελικά το κόστος και τον χρόνο της επέμβασης, είναι value for money, συγκρίνοντας τα μακροχρόνια αποτελέσματα που έχουμε.  Σε αυτή τη φάση, προωθείται μία νέα γενιά ρομποτικών συστημάτων για αρθροπλαστικές και τα πρώιμα αποτελέσματα έχουν δείξει βελτιωμένη ακρίβεια τοποθέτησης, βελτιωμένα pain score και μειωμένες επιπλοκές σε μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος και ολική αρθροπλαστική ισχίου. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες, για να επιβεβαιωθεί η αποτελεσματικότητα σε σχέση με το κόστος της χρήσης των ρομποτικών συστημάτων.

Robotic Total Knee Arthroplasty: Surgical Assistant for a Customized Normal Kinematic Knee.

Urish KL, Conditt M, Roche M, Rubash HE.

Orthopedics. 2016 Sep 1;39(5):e822-7. doi: 10.3928/01477447-20160623-13. Epub 2016 Jul 12.

PMID: 27398788 Review.

Computer-assisted orthopaedic surgery and robotic surgery in total hip arthroplasty.

Sugano N.

Clin Orthop Surg. 2013 Mar;5(1):1-9. doi: 10.4055/cios.2013.5.1.1. Epub 2013 Feb 20.

PMID: 23467021 Free PMC article. Review.

Robotic arm-assisted unicompartmental knee arthroplasty: preoperative planning and surgical technique.

Roche M, O’Loughlin PF, Kendoff D, Musahl V, Pearle AD.

Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2009 Feb;38(2 Suppl):10-5.

PMID: 19340377

Current state of computer navigation and robotics in unicompartmental and total knee arthroplasty: a systematic review with meta-analysis.

van der List JP, Chawla H, Joskowicz L, Pearle AD.

Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2016 Nov;24(11):3482-3495. doi: 10.1007/s00167-016-4305-9. Epub 2016 Sep 6.

PMID: 27600634 Review.

Robotic-assisted knee arthroplasty.

Banerjee S, Cherian JJ, Elmallah RK, Jauregui JJ, Pierce TP, Mont MA.

Expert Rev Med Devices. 2015;12(6):727-35. doi: 10.1586/17434440.2015.1086264. Epub 2015 Sep 12.

PMID: 26365088 Review.

See all similar articles

Cited by 34 articles

Robotic Total Knee Arthroplasty vs Conventional Total Knee Arthroplasty: A Nationwide Database Study.

Ofa SA, Ross BJ, Flick TR, Patel AH, Sherman WF.

Arthroplast Today. 2020 Nov 7;6(4):1001-1008.e3. doi: 10.1016/j.artd.2020.09.014. eCollection 2020 Dec.

PMID: 33385042 Free PMC article.

Current concepts in robotic total hip arthroplasty.

Kouyoumdjian P, Mansour J, Assi C, Caton J, Lustig S, Coulomb R.

SICOT J. 2020;6:45. doi: 10.1051/sicotj/2020041. Epub 2020 Nov 27.

PMID: 33258445 Free PMC article.

Robotic-Assisted Knee Arthroplasty (RAKA): The Technique, the Technology and the Transition.

Bagaria V, Sadigale OS, Pawar PP, Bashyal RK, Achalare A, Poduval M.

Indian J Orthop. 2020 Apr 13;54(6):745-756. doi: 10.1007/s43465-020-00088-5. eCollection 2020 Nov.

PMID: 33133397 Review.

Wavelength weightings in machine learning for ovine joint tissue differentiation using diffuse reflectance spectroscopy (DRS).

Gunaratne R, Goncalves J, Monteath I, Sheh R, Kapfer M, Chipper R, Robertson B, Khan R, Fick D, Ironside CN.

Biomed Opt Express. 2020 Aug 18;11(9):5122-5131. doi: 10.1364/BOE.397593. eCollection 2020 Sep 1.

PMID: 33014603 Free PMC article.

Computer and robotic – assisted total knee arthroplasty: a review of outcomes.

Shatrov J, Parker D.

J Exp Orthop. 2020 Sep 24;7(1):70. doi: 10.1186/s40634-020-00278-y.

PMID: 32974864 Free PMC article

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *