Skjemaet har blitt sendt inn.
Mer informasjon finner du i postkassen din.
Mens AI og ML er i vinden i helsevesenet, er utvidet virkelighet i det stille i ferd med å bli en av bransjens mest praktiske og effektive teknologier. Fra operasjonsstuer til fysioterapiklinikker åpner AR i helsevesenet opp for en helt ny tilnærming til medisinsk utdanning og til og med pasientbehandling. Tallene underbygger dette: Det globale markedet for utvidet og virtuell virkelighet i helsevesenet ble verdsatt til $3,40 milliarder i 2024, og nå er det prognosert å skyte i været til $18,38 milliarder innen 2034. I tillegg dominerer AR markedet, ettersom denne teknologien alene står for 61% av det.
Det er ikke rart at utvidet virkelighet i helsevesenet stadig er blant de viktigste teknologitrendene, og jeg tror vi bare er vitne til en liten brøkdel av det virkelige potensialet. I denne artikkelen går jeg gjennom noen av de beste bruksområdene for utvidet virkelighet i helsevesenet som utgjør en konkret forskjell akkurat nå.
I stedet for å basere seg på lærebøker eller statiske 2D-bilder, kan medisinstudenter og leger under utdanning interagere med detaljerte 3D-modeller av menneskets anatomi ved hjelp av AR. Én ting er å lese om hjertets struktur - noe helt annet er å gå rundt det, zoome inn, rotere det og forstå hvordan det fungerer fra alle vinkler.
Høres det for godt ut til å være sant? En studie publisert i tidsskriftet Tidsskrift for medisinsk utdanning og pensumutvikling viste at bruk av medisinske animasjoner forbedret studentenes testresultater sammenlignet med vanlige bøker. Forestill deg nå hvilken innvirkning AR-opplevelsen kan ha på kvaliteten på kunnskapen i medisinutdanningen. Dette løftet inspirerer virkelig kollegene mine hos Innowise for å utvikle AR- og VR-løsninger av høy kvalitet som vil bidra til å forme fremtidens praktiserende leger.
Et av de sterkeste eksemplene på utvidet virkelighet i medisin jeg har jobbet med, er VOKA. Det er et 3D-atlas over normal anatomi og patologi, som gir en hyperrealistisk og interaktiv læringsopplevelse. Det som skiller seg ut for meg, er VOKA AR-modus: Brukerne kan projisere 3D-modeller inn i sine virkelige omgivelser, noe som gjør at studieøkter føles nesten som praktiske disseksjoner. Ta gjerne en titt på full artikkel jeg skrev om dette banebrytende prosjektet for noen år siden, eller se videodemoen nedenfor for å forstå hvordan appen fungerer og hva den kan bidra med.
Med AR-verktøy kan kirurgene nå nøye studere detaljerte, pasientspesifikke anatomimodeller som er laget ved hjelp av bilder som CT- eller MR-skanninger. Det hjelper dem ikke bare med å planlegge operasjonene og navigere i kompleks anatomi under minimalt invasive operasjoner, men forbedrer også den kliniske nøyaktigheten ved hvert inngrep.
Selv om enkelte i det medisinske miljøet kan være skeptiske til denne teknologien, har den vist seg å være effektiv. En studie viste for eksempel at bruk av blandet virkelighet forbedrer nøyaktigheten ved rekonstruksjon av øyehulen, og at det fører til en 8% økning i pasienttilfredshet. For meg viser denne forskningen at AR ikke er her for å erstatte kirurgens ferdigheter, men for å skjerpe dem.
Når vi snakker om planleggingsverktøy for AR-kirurgi, OpenSight kommer til å tenke på. Denne plattformen er FDA-godkjent og bruker Microsoft HoloLens til å projisere diagnostiske bilder inn i den virkelige verden. OpenSight er utviklet for medisinske miljøer, og gjør det mulig for kirurger å se 2D-, 3D- og til og med 4D-bilder og planlegge operasjoner nøyaktig.
Ved hjelp av AR i medisinske settinger kan kirurgene legge detaljerte 3D-modeller av pasientens anatomi over pasientens kropp. De får se den faktiske patologien i et virkelig miljø, og denne visuelle informasjonen hjelper dem med å planlegge tidspunktet, vinklene og rekkefølgen av operasjonene før operasjonen.
Etter min mening er den klare fordelen med AR, sammenlignet med å bla gjennom flate 2D-bilder, at AR er mye mer dynamisk og visuelt. Det løser ikke kirurgiske utfordringer på magisk vis, men det kan definitivt redusere tiden det tar å ta beslutninger og forbedre legens situasjonsbevissthet før operasjonen i det hele tatt begynner.
En studie har undersøkt den kliniske effekten av et slikt verktøy, Verima...fanget blikket mitt. Pediatriske kirurger i Universitetssykehuset i Bologna brukte verktøyet til å projisere hologrammer av patologiene på pasientene før operasjonene. Legene som deltok i studien, var enige om at 3D-visualisering i betydelig grad forbedret deres evne til å tolke patologienes dimensjoner og deres forhold til de omkringliggende organene og blodårene.
På en operasjonsstue er presisjon alt, og derfor føles intraoperativ AR-navigasjon for meg som en av de mest naturlige anvendelsene av denne teknologien. AR-appen viser kritisk anatomisk informasjon og vitale data direkte i kirurgens synsfelt, noe som bidrar til å styre snitt, fremheve skjulte strukturer og minimere potensielle risikoer.
For kirurger er en av de største hindringene ikke mangel på ferdigheter, men mangelen på "live" kontekstuell informasjon under komplekse prosedyrer. Med utvidet virkelighet får legeteamene en levende, intuitiv guide rett i synsfeltet, i stedet for bare å stole på seg selv og skjermene.
Jeg så et inspirerende eksempel på denne AR-applikasjonen fra UC Davis HealthDer bruker kirurger briller med utvidet virkelighet til bokstavelig talt å "se gjennom" pasienter under operasjoner. Disse AR-brillene projiserer 3D-modeller av organer og vev direkte på pasientens kropp, noe som muliggjør en utrolig presis navigering, nesten som en GPS for kirurgi.
Fysisk rehabilitering kan være en lang og frustrerende prosess, og en av de største utfordringene for legene er å holde pasientene motiverte og konsekvente med øvelsene sine. Og AR kan hjelpe til med det. For pasientene gjør teknologien rehabiliteringsprogrammene mer interaktive, visuelle og til og med morsomme. I stedet for vage instruksjoner som "løft armen slik", kan pasientene se visuelle signaler i sanntid, korrigere bevegelsene sine umiddelbart og føle at de er en del av et spill i stedet for en medisinsk rutine.
Dette engasjementet kan utgjøre en stor forskjell når det gjelder restitusjonshastighet og langsiktige resultater. En metaanalyse publisert i Journal of Biomedical Informatics viste at 75% av studiene av AR/VR-rehabiliteringseffektivitet rapporterte om forbedringer blant respondentene. Selv om AR ennå ikke er klar til å erstatte konvensjonelle behandlingsformer, er denne teknologien et flott komplementært verktøy, spesielt når det gjelder fjernbehandling.
Et interessant eksempel på AR for rehabilitering er MirrorAR. Det er en AR-basert app som fanger opp pasientenes bevegelser under trening, registrerer 16 viktige ledd uten noen sensorer og viser de viktigste bevegelsesaksene for å hjelpe terapeuter med å analysere pasientenes prestasjoner.
AR gir mulighet for fjernassistanse og telemedisin, og gjør det mulig for erfarne medisinske spesialister å "stå" virtuelt ved siden av en lokal helsearbeider under en prosedyre og tilby veiledning, innsikt eller trinnvise korrigeringer i sanntid. Denne bruken av AR kan forandre helsevesenet i rurale eller underbetjente områder og gi tilgang til ekspertise av høy kvalitet. Ifølge den amerikanske legeforeningen er det tross alt omtrent 65% av distriktene har mangel på primærlegerDet er derfor mye enklere å få en toppspesialist på stedet med AR enn å arrangere et personlig besøk.
Et godt eksempel på AR for fjernassistanse er Proximie, en plattform som kombinerer AR, AI og telepresence for å la kirurger samarbeide fra hvor som helst i verden. Med Nærhetkan en ekstern kirurg se nøyaktig det samme som kirurgen på operasjonsstedet, kommentere direkte i synsfeltet og veilede prosedyrene som om han eller hun befant seg på operasjonsstuen. A klinisk studie av verktøyet fant at AR-telementoring-plattformen bidrar til å bygge opp medisinsk kompetanse på en trygg måte hos kirurgiske traineer på avansert nivå som utfører komplekse inngrep, som radikal prostatektomi.
Jeg hører ofte fra behandlere at noe av det vanskeligste i jobben deres er å forklare medisinsk informasjon til pasientene. De kan nikke når legen forklarer ting, men skjønner de det virkelig? AR kan utgjøre en reell forskjell på dette feltet.
Ved å la pasientene utforske 3D-modeller som viser tilstandene deres, gjør AR passiv lytting om til aktiv læring. Pasientene kan visualisere muskler, knokler, organer og til og med hvordan ulike tilstander påvirker kroppen. Det har vist seg å være effektivt å investere i AR for pasientopplæring: En 12-måneders longitudinell studie viste at pasienter med diabetes som fikk opplæring ved hjelp av AI-baserte AR/VR-verktøy, hadde 47% høyere grad av sykdomsforståelse.
I kritiske situasjoner er det ikke tid til å nøle eller tenke seg om. Det er derfor AR-basert programvare for akuttmedisinsk opplæring er et så effektivt verktøy. Den skaper realistiske miljøer med høyt trykk der innsatspersonell kan øve på å diagnostisere og behandle pasienter uten å sette virkelige liv i fare. Denne typen oppslukende læring gjør mer enn tradisjonelle lærebøker eller forelesninger noensinne kunne gjort: Den bygger opp muskelminne, skjerper kritisk tenkning og forbereder pleieteam på kaos i den virkelige verden.
Et interessant eksempel - selv om det er VR, ikke AR - er Oxford Medical Simulation. Den er utviklet for opplæring og gjenskaper naturtro nødscenarioer, for eksempel hjertestans eller ulykker med flere skadelidte, og elevene må reagere raskt og ta beslutninger under press. Det jeg synes er så bra med Oxford Medical Simulation, er at det ikke bare tester klinisk kunnskap, men også kommunikasjon og teamarbeid, noe som er helt avgjørende i nødsituasjoner.
Å stille en nøyaktig diagnose tidlig kan endre pasientforløpet, men tradisjonelle avbildningsmetoder gir ofte rom for feiltolkninger. Årsaken til dette kan være at tradisjonelle CT- eller MR-skanninger komprimerer en kompleks, tredimensjonal virkelighet til flate bilder, slik at det er lett å overse subtile romlige forhold eller undervurdere den sanne størrelsen på en lesjon.
Med AR i helsevesenet kan legene samhandle med fullstendige 3D-modeller av organer, knokler eller til og med vaskulære systemer i stedet for å studere statiske bilder. Det jeg har hørt fra helsepersonell jeg har jobbet med, er at dette oppslukende perspektivet gjør at abnormiteter trer tydeligere frem og ofte kan fange opp ting som ellers ville blitt oversett.
Når det gjelder AR-helseassistenter, er det bare fantasien som setter grenser. Teknologien kan brukes til alt fra smart sykehusnavigasjon til interaktive assistenter som hjelper leger med å ta imot pasienter. Og kunne du tenke deg å bruke AR, for eksempel for pasienter som skal lære seg sårpleie hjemme? De kan få tydelig, trinnvis AR-veiledning akkurat når og der de trenger det.
Etter min mening vil denne typen kontekstuell, visuell assistanse redusere angst og frustrasjon dramatisk, noe som betyr at pasienter og ansatte kan fokusere mer på å utføre oppgaven uten å bekymre seg for om de har forstått instruksjonene riktig. Og det er ikke bare en idé - virtuelle AR-assistenter er allerede her. For eksempel er Code Cart AR-app er utviklet for å lære opp helsepersonell i riktig bruk av nødkodevogner, og tilbyr praktiske læringsmuligheter.
Når jeg ser hvordan medisinsk AR forenkler kirurgi, rehabilitering og diagnostikk, er det klart for meg at det bare vil øke i omfang. Forbedre klinisk nøyaktighet, forbedre medisinsk opplæring og utvide tilgangen til ekspertbehandling - kundene jeg har jobbet med, nevner disse fordelene med AR som noen av de viktigste. Så hvis du vurderer AR for din helseorganisasjon eller et HealthTech-produkt, er det på tide å handle nå.
I Innowise har jeg og teamet mitt hatt gleden av å jobbe med både AR-løsninger og komplekse helseprosjekter i årevis. Vi vet fra praksis hvilke utfordringer som følger med det å bygge teknologi for virkelige medisinske miljøer, og vi har lært oss å finne praktiske løsninger. Hvis du ønsker å utvikle AR-programvare for helsevesenet, vi er her for å hjelpe.
Anastasia er bindeleddet mellom strategi, etterlevelse og leveranse innen helse- og farmasøytisk IT. Hun sørger for at porteføljene beveger seg i riktig retning, og får komplekse ting til å føles håndterbare - alltid med sluttbrukeren i tankene.
Bestill en samtale eller fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg så snart vi har behandlet forespørselen din.
Hvorfor Innowise?
2000+
IT-fagfolk
93%
tilbakevendende kunder
18+
mange års ekspertise
1300+
vellykkede prosjekter
Ved å registrere deg godtar du vår Retningslinjer for personvern, inkludert bruk av informasjonskapsler og overføring av dine personopplysninger.
Takk skal du ha!
Meldingen din er sendt.
Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.
Takk skal du ha!
Meldingen din er sendt.
Vi behandler forespørselen din og kontakter deg så snart som mulig.