Kompetansesenteret for 3D ultralyd
Det nasjonale Kompetansesenteret for 3D ultralyd har en målsetting om å forbedre pasientbehandling ved å utvikle nye minimal invasive bildeveiledende teknikker og medisinsk teknologi. Detinternasjonalt anerkjente forskningsmiljøet, samler forskere fra St. Olavs Hospital, SINTEF og NTNU og har mer enn 15 års erfaring innen tverrfaglig klinisk og teknologisk forskning og utvikling av mer skånsom behandling ved bruk av ultralyd,- visualisering og navigasjonsteknologi.
Mer skånsom behandling krever god innsikt. Navigasjon av instrumenter inne i kroppen gjør det mulig å forbedre behandling av en rekke sykdommer. Gjennom integrert klinisk og teknologisk innovasjon har senteret med utgangspunkt I brukerbehov utviklet en prototyp av et eget navigasjonssystem som gjør det mulig å navigere kirurgiske instrumenter inne i pasienten ved hjelp av forskjellige visualiseringsmuligheter.
Senterets hovedoppgave er å være en forsknings- og utviklingspartner for sykehus, unviersiteter og industri, og slik forbedre utfallet av inngrep, vitenskapelig forskning samt kommersiell utnyttelse av ny teknologi.
Senteret bidrar aktivt med publisering av forskning, deltagelse på konferanser og undervisning. Studier utføres både i laboratorier med kontrollerte situasjoner og i operasjonsrom, hvor vi tester våre løsninger i virkelige miljø og på pasienter. Mange av forsknings- og utviklingsprosjektene utføres i Fremtidens Operasjons Rom,- en infrastruktur for integrert klinisk og teknologisk forskning. Vi opplever at andre grupper ser på ultralydteknologi som en interessant avbildingsteknologi for framtiden både fordi bildekvaliteten og brukervennligheten kontinuerlig forbedres i tillegg til at teknologien er forholdsvis billig. Dette kommer til syne i antallet referanser til våre publikasjoner de siste årene. Dette viser at forskningen får stadig større oppmerksomhet og at mange andre forskningsgrupper ser på vår forskning som både interessant og som et eksempel til etterfølgelse.
Nevrokirurgi med ultralydbasert navigasjon
Nevrokirurgi med ultralydbasert navigasjon
Teknologien har blitt tilpasset flere bruksområder innen nevrokirurgi, blant annet innen hypofysekirurgi, nevroendoskopiske metoder, operasjon av spinale svulster, karkirurgi og hjernesvulstoperasjoner.
Forskningen styres av kliniske behov og har som mål å utvikle verktøy som forbedrer pasientens utbytte av operasjonen. Forskningsmiljøet har løpende studier av livskvalitet og klinisk utbytte for hjernesvulstpasienter operert med intraoperativ 3D ultralydbasert navigasjon.
Hovedprosjekter:
- Klinisk forskning og evaluering av intraoperativ 3D ultralydbasert navigasjon og hjernesvulstkirurgi
- 3D navigasjon og kontroll i hjernekarkirurgi (aneurismer og misdannede arteriovener)
- Ultralyd og navigasjon i hypofysekirurgi
- Ultralyd avbildning av tøyning i hjernen (ultrasound strain imaging)
- Multimodal visualisering og metoder for registrering av bildevolumer
Fakta
-Mer enn 560 prosjektoperasjoner utført med 3D ultralyd (1996-2008)
-Over 300 hjernesvulstoperasjoner
-Over 70 nevrovaskulære operasjoner
-Verdens første hjernesvulstoperasjon utført ved hjelp av intraoperativ 3D ultralydbasert navigering (1997)
-Første hjernekaroperasjon utført ved hjelp av intraoperativ 3D ultralydbasert angiografi og stereoskopisk visualisering (1999)
-Navigering med preoperativ fMRI/DTI som viser funksjonelle områder og nervetråder i hjernen (2004)
-Første ultralyd elastogram av hjernesvulst som er publisert (2004) Første hypofyseoperasjon med 3D ultralyd (2008)
-Teknologien er patentert, kommersialisert av SONOWAND AS og installert ved flere sykehus i Europa.
-Tildelt flere priser innen medisinsk teknologi, blant annet: "Most innovative research on spinal disorders", 2004-2005 (F. Kolstad), Norwegian Society for Spinal Research. "Best Research in Medical Technology", 2002 (G. Unsgård), NTNU
Bildestyrt laparoskopi
Bildestyrt laparoskopi
Det unike og nære samarbeidet mellom klinikere ved St. Olavs Hospital og forskere ved SINTEF har resultert i nye måter å bruke navigasjonsteknologi og bildestyrt terapi ved laparoskopiske inngrep.
Målet med forskningen er å videreutvikle laparoskopi ved bruk av utradisjonelle løsninger og metoder som for eksempel navigasjonsteknologi og ultralyd for å bedre utfallet hos pasienten og for å åpne for mer avanserte inngrep med laparoskopiske teknikker.
Aktiviteten er fokusert rundt forskning og utvikling så vel som klinisk testing av navigasjonsteknologi i laparoskopisk kirurgi. I tillegg utføres det laboratorieforskning og eksperimentelle studier for å utvikle avanserte styrings- og overvåkningsmetoder basert på ultralyd.
Hovedprosjekter:
- Bildestyrt laparoskopi ved bruk av navigasjonsteknologi
- Laparoskopisk 3D ultralydavbildning
- Overvåkning og navigering ved hjelp av ultralyd under radiofrekvensablasjon
- Forbedre ergonomien i laparoskopisk kirugi
Fakta:
- Patentert SonoDoppler(r)-teknologi for å oppdage blodkar i laparoskopisk kirurgi
- Pris for beste norske oppfinnelse i 1999 (SonoDoppler(r))
- Pris for beste eksperimentelle studie (ultralydovervåkning ved radiofrekvensablasjon) under det årlige møtet ved Norweian Society of Surgeons 2002
- Pris for beste teknologiske presentasjon ved AMIC (Arbeitsgemeinschaft für Minimal Invasice Chirurgie, Østerike) 2003
- Pris for beste teknologiske utvikling innen laparoskopisk kirurgi presentert ved EAES 2003 (Glasgow) - Pointer for laparoscopic navigation
- Pris for beste teknologiske utvikling innen laparoskopisk kirurgi presentert ved EAES 2004 (Barcelona) - Video laparoscope as an advanced navigation tool
- Pris for beste vitenskapelige publikasjon i medisinsk teknologi 2004 - Laparoscopic pointer study
Diagnose og skånsom behandling av karsystem
Diagnose og skånsom behandling av karsystem
Målet med forskningen er å forbedre diagnose og styring av inngrep av karsystemet ved bruk av 2D, 3D og 4D ultralydavbildning og mikronavigasjon inne i karene under endovaskulære inngrep.
Forskningsgruppen har jobbet sammen med operasjonsteamet siden 1995 med å forbedre endovaskulære inngrep og for å redusere ettervirkninger og stråling for pasienten. Ved hjelp av avansert navigasjon er det mulig å utføre stent graft-transplantasjoner. Ved å bruke intraoperativ avbildning som Dyna CT er det mulig å oppdatere navigasjonskartet og kontrollere inngrepet med meget god kvalitet, nøyaktighet og effektivitet.
Hovedprosjekter:
- Skånsomme bildestyrte endovaskulære inngrep ved bruk av mikroposisjoneringssensorer og navigasjon av stent grafts
- Avansert diagnose og oppfølging av pasienter med pulssvulster i buk (AAA) ved bruk av ny ultralydbasert teknologi
- Forbedret diagnose og inngrep hos pasienter med avleiringer i halspulsåren
Fakta:
- Flere enn 300 operasjoner med endovaskulære inngrep
- Medisinsk teknologipris i 1998 for banebrytende arbeid innen endovaskulære inngrep
- Mikroposisjonering av kateter ved bruk av navogasjon, avansert fremvisning kombinert med intraoperatic avbildning for en tryggere og mer effektiv anvendelse av stent grafts.
- Teknologisk oppfølging av pasienter med AAA ved bruk av interaktiv 3D visualisering for mer effektiv og pasientvennlig helseomsorg (2004)
- Patent på stent graft med avgreining for forbedrede endovaskulære inngrep (2002)
- Forbedret diagnose av karvegger ved utvikling av nye ultralydbaserte avbildningsteknikker
- Forbedret diagnose av avleiringer i halspulsåren ved deteksjon av bevegelse med ultralydteknologi og avansert bildeprosessering og analyse
Nettverksleder
Professor Toril A. Nagelhus Hernes
Nevrokirurgi
Klinisk prosjektleder
Professor Geirmund Unsgård
Teknologisk prosjektleder
Forsker Tormod Selbekk
Laparoskopi
Klinisk prosjektleder
MD, ph.d. Ronald Mårvik
Teknologisk prosjektleder
Seniorforsker Thomas Langø
Karkirurgi
Klinisk prosjektleder
Professor Hans Olav Myhre
Teknologisk prosjektleder
Forsker, ph.d. Rune Hansen
CustusX
Prosjektleder
Forsker Frank Lindseth
Forskningssjef
Professor Toril A. Nagelhus Hernes