FEVAR-Design auf das nächste Level heben
Steigerung der FEVAR-Planungspräzision durch exakte Positionierung der Fenestration mittels Digital-Twin-Technologie

Ihr Graft-Plan innerhalb von 48 Stunden
Workflows für maßgeschneidertes FEVAR-Design
Präzision verbessern
Passen Sie die Ausrichtung von Fenestration und Ostium gemäß der Simulation an.
Komplikationen antizipieren
Vermeiden Sie Ausrichtungsprobleme während des Eingriffs.
Unterstützung bei der Implantatauswahl
Wählen Sie das passende Implantatdesign für Ihren Eingriff.
Schnelle klinische Umsetzung
Schnellere Planung durch KI bei gleichzeitiger Reduzierung der Interventionsplanungszeit
Patientenspezifische, KI-gestützte digitale Zwillinge

Vom CT-Scan zum digitalen Zwilling
Ausgehend vom präoperativen CT-Scan bildet der digitale Zwilling der Aorta die exakte Form und die biomechanischen Eigenschaften der realen Patienten-Aorta ab.

Sehen Sie das postoperative CT bereits vor dem Eingriff.
Durch die Angabe von Anzahl und Position der Fenestrierungen können Sie die finale Konfiguration Ihres Grafts simulieren und das zu erwartende Ergebnis visualisieren, noch bevor Sie den Operationssaal betreten.
Die Expertenperspektive
Erfahrungen aus erster Hand – vom Operationssaal bis zum Forschungslabor: Fachleute vertrauen auf PrediSurge, um Behandlungsergebnisse zu verbessern, die Sicherheit zu erhöhen und Innovationen zu beschleunigen.
Presse-Highlights & Einblicke
Unabhängige Anerkennung durch klinische Forschung, Medienberichte und Einblicke von PrediSurge
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein digitaler Zwilling der Aorta?
Basierend auf dem präoperativen CT-Scan des Patienten wird ein digitaler Zwilling der Aorta erstellt, der sowohl die Form als auch das biomechanische Verhalten der echten Aorta originalgetreu wiedergibt. Dieses fortschrittliche 3D-Modell ermöglicht eine präzise Simulation der Reaktion der Patientenanatomie auf mechanische Kräfte und stellt ein zuverlässiges virtuelles Abbild des Gefäßes dar.
Wie erhalte ich Zugang zur Simulation?
Basierend auf dem präoperativen CT-Scan des Patienten wird ein digitaler Zwilling der Aorta erstellt, der sowohl die Form als auch das biomechanische Verhalten der echten Aorta originalgetreu wiedergibt. Dieses fortschrittliche 3D-Modell ermöglicht eine präzise Simulation der Reaktion der Patientenanatomie auf mechanische Kräfte und stellt somit ein zuverlässiges virtuelles Abbild des Gefäßes dar.
Unterstützt die Simulation alle Gerätetypen und Anatomien?
Basierend auf dem präoperativen CT-Scan des Patienten wird der digitale Zwilling der Aorta erstellt, um sowohl die Form als auch das biomechanische Verhalten der echten Aorta originalgetreu abzubilden. Dieses fortschrittliche 3D-Modell ermöglicht eine präzise Simulation der Reaktion der Patientenanatomie auf mechanische Kräfte und stellt ein zuverlässiges virtuelles Abbild des Gefäßes dar.
Können Kliniker die Maße der Fenestrierungen überprüfen oder anpassen?
Basierend auf dem präoperativen CT-Scan des Patienten wird der digitale Zwilling der Aorta erstellt, um sowohl die Form als auch das biomechanische Verhalten der echten Aorta originalgetreu abzubilden. Dieses fortschrittliche 3D-Modell ermöglicht eine präzise Simulation der Reaktion der Patientenanatomie auf mechanische Kräfte und stellt ein zuverlässiges virtuelles Abbild des Gefäßes dar.
Ist die FEVAR-Simulation klinisch validiert?
Basierend auf dem präoperativen CT-Scan eines Patienten wird der digitale Zwilling der Aorta erstellt, um sowohl die Form als auch das biomechanische Verhalten der echten Aorta originalgetreu abzubilden. Dieses fortschrittliche 3D-Modell ermöglicht eine präzise Simulation der Reaktion der Patientenanatomie auf mechanische Kräfte und stellt ein zuverlässiges virtuelles Abbild des Gefäßes dar.
Wie funktioniert die FEVAR-Simulation?
Basierend auf dem präoperativen CT-Scan des Patienten wird ein digitaler Zwilling der Aorta erstellt, der sowohl die Form als auch das biomechanische Verhalten der echten Aorta originalgetreu wiedergibt. Dieses fortschrittliche 3D-Modell ermöglicht eine präzise Simulation der Reaktion der Patientenanatomie auf mechanische Kräfte und stellt ein zuverlässiges virtuelles Abbild des Gefäßes dar.




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