Los microscopios Leica para cirugía plástica y reconstructiva (PRS) le ofrecen el rendimiento y la fiabilidad que necesita para reparar estructuras intrincadas y finas durante las intervenciones de cirugía reconstructiva más delicadas. Cuentan con una óptica de alta calidad, un funcionamiento sencillo y tecnologías de visualización integradas, como filtros de fluorescencia y fluorescencia de realidad aumentada (AR).
Tanto si necesita un microscopio quirúrgico de primera calidad como una opción rentable para uso multidisciplinar, Leica Microsystems ofrece opciones personalizables para una amplia variedad de aplicaciones microquirúrgicas. Nuestros microscopios PRS también son compatibles con sus necesidades específicas en la cirugía reconstructiva oncológica.
Póngase en contacto con su especialista local en captura y procesamiento de imágenes para informarse sobre el microscopio de cirugía plástica y reconstructiva que más se ajuste a sus necesidades y su presupuesto.
FusionOptics combina una profundidad de campo mejorada con una alta resolución para crear una visión óptima del campo quirúrgico. Hay menos necesidad de reenfocar y se ve más.
Aplicaciones de la cirugía reconstructiva oncológica
La cirugía reconstructiva oncológica consiste en reparar, reconstruir y restaurar las deformidades o defectos físicos causados por el cáncer o su tratamiento. Incluye una gran variedad de técnicas, desde injertos de piel y colgajos locales hasta colgajos pediculados y libres.
Algunas de las aplicaciones habituales de la cirugía reconstructiva oncológica incluyen las siguientes:
- Reconstrucción mamaria tras el tratamiento del cáncer
- Reconstrucción tras cáncer y tumores de cabeza y cuello
- Reconstrucción linfática tras el tratamiento del cáncer de mama
Retos de la cirugía reconstructiva oncológica
La cirugía reconstructiva oncológica a menudo implica procedimientos extremadamente complejos y largos. En concreto, uno de los principales retos de la cirugía de reconstrucción mamaria es valorar la vascularización del colgajo y garantizar una adecuada perfusión del tejido, a la vez que se reduce el riesgo de complicaciones como la necrosis de la piel y la grasa mamarias, así como el fracaso del colgajo.
Además, el tratamiento quirúrgico del linfedema suele presentar dificultades técnicas, como el mapeo linfático y la anastomosis linfovenosa .
Crear un entorno ergonómico en el quirófano es otro de los grandes desafíos de la cirugía reconstructiva. En la actualidad, los cirujanos especialistas en cirugía plástica y reconstructiva se enfrentan a un alto riesgo de lesiones musculoesqueléticas relacionadas con el trabajo, como dolores de espalda y cuello, debido a que mantienen posiciones poco ergonómicas e incómodas durante las intervenciones prolongadas.
Aplicaciones de la cirugía reconstructiva y traumatológica
Los cirujanos especializados en cirugía reconstructiva y traumatológica tienen una carga de trabajo diversa y exigente, ya que se enfrentan a daños y defectos tisulares complejos. La cirugía reconstructiva traumatológica implica a menudo la reparación de lesiones y defectos óseos o de tejidos blandos complejos, así como la reconstrucción microvascular, que requiere el uso de técnicas de microcirugía.
Algunas de las aplicaciones habituales de la cirugía reconstructiva y traumatológica incluyen las siguientes:
- Cirugía de la mano y de la extremidad superior
- Cirugía craneofacial y reparación reconstructiva de traumatismos faciales
- Cirugía de implantes faciales
- Reparación de deformidades congénitas, como queilodiéresis
- Cirugía de reconstrucción tras sufrir quemaduras
- Cirugía de reasignación de sexo, incluida la estructura del pene
Retos de la cirugía reconstructiva y traumatológica
La reconstrucción de traumatismos o defectos complejos y de gran envergadura es un proceso desafiante y técnicamente difícil, sobre todo cuando hay lesiones complejas o una gran pérdida de tejido blando y hueso nativos.
La sustitución de tejidos blandos es un reto habitual en la cirugía reconstructiva y traumatológica, que incluye la eliminación completa del tejido necrótico y la constatación de un riego sanguíneo adecuado. La reparación de estructuras muy complejas, como los vasos sanguíneos y los nervios, es otro de los grandes retos de la cirugía reconstructiva y traumatológica.
Además, la evaluación de la función microvascular durante y después de los procedimientos de RSP suele ser difícil y llevar mucho tiempo en pacientes con la piel oscura.
Beneficios de utilizar un microscopio para practicar cirugía plástica y reconstructiva
Los avances en microcirugía han contribuido a mejorar significativamente los resultados funcionales y estéticos de los pacientes. Los cirujanos pueden brindar un alto nivel de atención que ayude a recuperar la calidad de vida de sus pacientes. El uso de microscopios quirúrgicos para la cirugía plástica, oncológica y traumatológica ofrece muchas ventajas importantes:
¿Por qué decantarse por microscopios Leica para cirugía plástica y reconstructiva?
El Dr. Romain Bosc, cirujano plástico, reconstructivo y estético del Hospital Henri Mondor de Créteil (Francia), realiza habitualmente intervenciones de microcirugía con microscopios quirúrgicos de Leica Microsystems. Aquí se explica por qué prefiere utilizar microscopios Leica para sus intervenciones.
Lea la entrevista completa para saber más sobre la visión mejorada que ofrecen los microscopios quirúrgicos Leica durante la cirugía plástica y reconstructiva.
Supone una mejora tan grande respecto a las lupas quirúrgicas que es difícil hacer comparaciones. Pero yo diría que las principales ventajas del uso del microscopio son la iluminación, la posibilidad de ajustar el nivel de aumento, la comodidad visual y el amplísimo campo de visión.
Más entrevistas a expertos clínicos
Los especialistas en cirugía plástica y reconstructiva, en concreto en reconstrucción mamaria, reconstrucción de cabeza y cuello y cirugía de linfedema, comparten sus experiencias sobre el uso de los microscopios quirúrgicos Leica. Conozca las ventajas ópticas, su mayor ergonomía y cómo el enfoque microquirúrgico les permite aplicar sus habilidades quirúrgicas con precisión, especialmente durante las delicadas intervenciones reconstructivas que ayudan a recuperar la calidad de vida de los pacientes.
Fluorescencia GLOW800 de realidad aumentada (AR) para captura y procesamiento de imágenes de fluorescencia durante intervenciones de cirugía plástica y reconstructiva
Al combinar el alto contraste de las imágenes fluorescentes de infrarrojo cercano (NIR) con el espectro visual completo de la luz blanca, esta novedosa tecnología logra crear una única imagen en tiempo real. Con la fluorescencia GLOW800 de realidad aumentada e ICG, los cirujanos pueden observar el flujo sanguíneo fluorescente y la anatomía circundante en color natural en tiempo real y con plena percepción de la profundidad.
Durante las intervenciones de cirugía reconstructiva oncológica, la fluorescencia GLOW de realidad aumentada puede ayudar a los cirujanos a lo siguiente:
- Confirmar la viabilidad del colgajo con verde de indocianina (ICG)
- Identificar la piel viable de la mastectomía, así como la piel y el tejido no viables.
- Aumentar la precisión de la delimitación del colgajo
- Evitar complicaciones, como la necrosis grasa
Visión mejorada en intervenciones de cirugía plástica y reconstructiva con filtros de fluorescencia
Las imágenes de fluorescencia convencionales pueden utilizarse para visualizar el flujo sanguíneo durante la anastomosis y facilitar la evaluación de la función microvascular, lo que resulta especialmente útil en pacientes con piel más oscura.
Si se utiliza con un colorante fluorescente —el verde de indocianina (ICG)—, el módulo de videoangiografía FL800 intraoperatoria proporciona a los cirujanos una imagen de fluorescencia en el infrarrojo cercano que muestra el flujo sanguíneo en tiempo real.
Microscopios quirúrgicos Leica para cirugía plástica y reconstructiva | |||
Óptica apocromática Leica de alta calidad | + | + | + |
Tecnología FusionOptics para una mejor percepción de la profundidad, con elevada resolución | + | + | |
Brazo de largo alcance | + | + | |
Manejo del microscopio con una sola mano gracias a la palanca de mando XY | + | + | |
Sistemas de iluminación inteligente para controlar la intensidad de la luz | + | + | + |
Fluorescencia de realidad aumentada (AR) | + | ||
Filtro de fluorescencia | + | + | |
Sistemas de cámara y de grabación (opcional) | + | + | + |
Iluminación principal | + | + | + |
Equilibrado AB motorizado | + | ||
Frenos electromagnéticos | + | + | |
Vista estereoscópica completa para los observadores laterales | + | + | + |
Enfoque micrométrico independiente para observadores del lado opuesto | + | + |