Het formulier is succesvol verzonden.
Meer informatie vindt u in uw mailbox.
Terwijl AI en ML de rage zijn in de gezondheidszorg, is augmented reality stilletjes aan het uitgroeien tot een van de meest praktische, impactvolle technologieën in de sector. Van operatiekamers tot fysiotherapieklinieken, AR in de gezondheidszorg opent een compleet nieuwe benadering van medisch onderwijs en zelfs patiëntenbehandeling. De cijfers bevestigen dit: de wereldwijde markt voor augmented en virtual reality in de gezondheidszorg werd geschat op $3,40B in 2024, en nu wordt verwacht dat deze schiet naar $18,38 miljard in 2034. Bovendien domineert AR de markt, want deze technologie alleen al is goed voor 61% ervan.
Het is geen wonder dat augmented reality voor de gezondheidszorg consequent wordt genoemd in de top technologietrends, en ik denk dat we nog maar getuige zijn van een klein deel van het ware potentieel. In dit artikel geef ik je een overzicht van enkele van de beste gebruiksscenario's van augmented reality in de gezondheidszorg die nu al een tastbaar verschil maken.
In plaats van alleen te vertrouwen op tekstboeken of statische 2D-beelden, stelt AR medische studenten en artsen in opleiding in staat om te communiceren met gedetailleerde 3D-modellen van de menselijke anatomie. Het is één ding om te lezen over de structuur van het hart - het is iets anders om eromheen te lopen, in te zoomen, te draaien en te begrijpen hoe het vanuit alle hoeken werkt.
Klinkt het te mooi om waar te zijn? Een onderzoek gepubliceerd in de Tijdschrift voor medisch onderwijs en curriculumontwikkeling bewees dat het gebruik van medische animaties de testscores van studenten verbeterde in vergelijking met gewone boeken. Stel je nu eens voor welke impact een AR-ervaring kan hebben op de kwaliteit van kennis in het medisch onderwijs. Deze belofte inspireert mijn collega's bij Innowise enorm. om AR- en VR-oplossingen van hoge kwaliteit te ontwikkelen die de praktiserende artsen van de toekomst zullen helpen vormen.
Een van de sterke voorbeelden van augmented reality in de geneeskunde waar ik aan heb gewerkt is VOKA. Het is een 3D-atlas van normale anatomie en pathologie, die een hyperrealistische en interactieve leerervaring biedt. Wat mij opvalt is de VOKA AR-modus: gebruikers kunnen 3D-modellen projecteren in hun echte omgeving, waardoor studiesessies bijna aanvoelen als hands-on dissecties. Bekijk het volledige artikel dat ik een paar jaar geleden schreef over dit baanbrekende project, of bekijk de onderstaande videodemo om te begrijpen hoe de app werkt en wat het oplevert.
Met AR-tools kunnen chirurgen nu zorgvuldig gedetailleerde, patiëntspecifieke anatomiemodellen bestuderen die zijn gemaakt met behulp van beelden zoals CT-scans of MRI's. Dit helpt hen niet alleen bij het plannen van operaties en het navigeren door complexe anatomie tijdens minimaal invasieve ingrepen, maar verbetert ook de klinische nauwkeurigheid van elke beweging.
Hoewel sommige leden van de medische gemeenschap misschien sceptisch zijn over deze technologie, is de efficiëntie ervan bewezen. Uit een onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat het gebruik van mixed reality de nauwkeurigheid van orbitale reconstructieoperaties verbetert en leidt tot een grotere nauwkeurigheid van de chirurgie. 8% toename in patiënttevredenheid. Voor mij laat dit onderzoek zien dat AR er niet is om de vaardigheden van een chirurg te vervangen, maar om ze aan te scherpen.
Als we het hebben over hulpmiddelen voor het plannen van AR-chirurgie, OpenSight komt bij me op. Dit platform is goedgekeurd door de FDA en gebruikt Microsoft HoloLens om diagnostische beelden in de echte wereld te projecteren. OpenSight is ontworpen voor medische omgevingen en stelt chirurgen in staat 2D-, 3D- en zelfs 4D-beelden te bekijken en operaties nauwkeurig te plannen.
Met behulp van AR in medische omgevingen kunnen chirurgen gedetailleerde 3D-modellen van de anatomie van een patiënt over het lichaam van de patiënt leggen. Ze zien de werkelijke pathologie in een levensechte omgeving en deze visuele informatie helpt hen bij het plannen van de timing, hoeken en volgorde van hun acties voor de operatie.
Voor mij is het duidelijke voordeel ten opzichte van het scrollen door platte 2D-beelden dat AR veel dynamischer en visueler is. Natuurlijk lost het chirurgische uitdagingen niet op magische wijze op, maar het kan de tijd die nodig is om beslissingen te nemen zeker verkorten en het situationele bewustzijn van de arts verbeteren nog voordat de operatie begint.
Eén studie die de klinische efficiëntie van een dergelijk hulpmiddel onderzocht, Verimaviel mijn oog op. Kinderchirurgen in de Universitair ziekenhuis in Bologna gebruikten het hulpmiddel om vóór de operatie hologrammen van de pathologieën op patiënten te projecteren. Artsen die deelnamen aan het onderzoek waren het erover eens dat 3D-visualisatie hun vermogen om de afmetingen van de pathologie en hun relaties met de omliggende organen en vaten te interpreteren aanzienlijk verbeterde.
In een operatiekamer is precisie alles, en daarom voelt intraoperatieve AR-navigatie voor mij als een van de meest natuurlijke toepassingen van deze technologie. De AR-app toont cruciale anatomische informatie en vitale functies direct in het gezichtsveld van de chirurg, waardoor incisies worden geleid, verborgen structuren worden benadrukt en potentiële risico's worden geminimaliseerd.
Voor chirurgen is een van de grootste obstakels niet het gebrek aan vaardigheden, maar het gebrek aan "live" contextuele informatie tijdens complexe procedures. Met augmented reality krijgen medische teams een live, intuïtieve gids in hun gezichtsveld in plaats van alleen op zichzelf en de monitoren te vertrouwen.
Ik zag een inspirerend voorbeeld van deze AR-toepassing van UC Davis Gezondheidwaar chirurgen augmented reality-brillen gebruiken om letterlijk door patiënten heen te kijken tijdens operaties. Deze AR-brillen projecteren 3D-modellen van organen en weefsels direct op het lichaam van de patiënt, waardoor ongelooflijk nauwkeurige navigatie mogelijk is, bijna als een GPS voor chirurgie.
Fysieke revalidatie kan een lang, frustrerend proces zijn en een van de grootste uitdagingen voor artsen is om patiënten gemotiveerd en consistent te houden met hun oefeningen. AR kan daarbij helpen. Voor patiënten maakt de technologie revalidatieprogramma's interactiever, visueler en zelfs leuker. In plaats van vage instructies zoals "til je arm zo op", kunnen patiënten realtime visuele aanwijzingen zien, hun bewegingen direct corrigeren en het gevoel hebben dat ze deel uitmaken van een spel in plaats van een medische routine.
Deze mate van betrokkenheid kan het verschil maken in herstelsnelheid en langetermijnresultaten. Een meta-analyse gepubliceerd in het Journal of Biomedical Informatics toonde aan dat 75% van studies naar AR/VR-revalidatie-efficiëntie rapporteerden verbeteringen onder de respondenten. Hoewel AR nog niet in staat is om conventionele therapieën te vervangen, is deze technologie een geweldig aanvullend hulpmiddel, vooral voor interventies in de zorg op afstand.
Een interessant voorbeeld van AR voor revalidatie is MirrorAR. Het is een AR-gebaseerde app die de bewegingen van patiënten tijdens het sporten vastlegt, 16 belangrijke gewrichten detecteert zonder sensoren en de belangrijkste bewegingsassen weergeeft om therapeuten te helpen de prestaties van patiënten te analyseren.
AR maakt zorgverlening op afstand en telegeneeskunde mogelijk en stelt ervaren medische specialisten in staat om virtueel naast een lokale zorgverlener te "staan" tijdens een procedure en realtime begeleiding, inzichten of stapsgewijze correcties aan te bieden. Dit gebruik van AR kan de gezondheidszorg in landelijke of achtergestelde gebieden veranderen door toegang te bieden tot hoogwaardige expertise. Immers, volgens de American Medical Association is ongeveer 65% van de plattelandsgebieden heeft een tekort aan basisartsenHet is dus veel eenvoudiger om een topspecialist op locatie te krijgen met AR dan om een persoonlijk bezoek te regelen.
Een goed voorbeeld van AR voor assistentie op afstand is Proximie, een platform dat AR, AI en telepresence combineert om chirurgen overal ter wereld te laten samenwerken. Met OmgevingEen chirurg op afstand kan precies zien wat de chirurg ter plekke ziet, direct aantekeningen maken in zijn gezichtsveld en procedures begeleiden alsof hij zelf in de operatiekamer aanwezig is. A klinisch onderzoek van het hulpmiddel ontdekten dat het AR telementoring platform helpt bij het veilig opbouwen van medische competentie bij gevorderde chirurgische stagiaires die complexe procedures uitvoeren, zoals radicale prostatectomie.
Ik hoor vaak van artsen dat het uitleggen van medische informatie aan patiënten een van de moeilijkste onderdelen van hun werk is. Natuurlijk kunnen ze mee knikken als artsen dingen uitleggen, maar snappen ze het echt? AR kan op dit gebied echt een verschil maken.
Door patiënten 3D-modellen te laten verkennen die hun aandoeningen weergeven, verandert AR passief luisteren in actief leren. Patiënten kunnen spieren, botten, organen en zelfs de invloed van verschillende aandoeningen op het lichaam visualiseren. Investeren in AR voor patiënteneducatie is efficiënt gebleken: een longitudinaal onderzoek van 12 maanden toonde aan dat patiënten met diabetes die werden getraind met AI-gebaseerde AR/VR-tools 47% hogere ziektegeletterdheidspercentages hadden.
In kritieke situaties is er geen tijd om te aarzelen of te twijfelen. Daarom is AR-gebaseerde trainingssoftware voor hulpdiensten zo'n krachtig hulpmiddel. Het creëert realistische omgevingen onder hoge druk waarin hulpverleners kunnen oefenen met het diagnosticeren en behandelen van patiënten zonder echte levens op het spel te zetten. Dit soort immersief leren doet meer dan traditionele leerboeken of colleges ooit zouden kunnen: het bouwt spiergeheugen op, scherpt kritisch denken aan en bereidt zorgteams voor op echte chaos.
Een interessant voorbeeld - hoewel aangedreven door VR, niet AR - is Oxford Medische Simulatie. Het is ontworpen voor training en bootst levensechte noodscenario's na, bijvoorbeeld een hartstilstand of incidenten met meerdere slachtoffers, en leerlingen moeten snel reageren en beslissingen nemen onder druk. Wat ik geweldig vind aan Oxford Medical Simulation is dat het niet alleen klinische kennis test, maar ook communicatie en teamwork, die absoluut cruciaal zijn in noodsituaties.
Het stellen van een nauwkeurige diagnose in een vroeg stadium kan het verloop van de patiëntenzorg veranderen en toch laten traditionele beeldvormingsmethoden vaak ruimte voor interpretatiefouten. De reden hiervoor kan zijn dat traditionele CT- of MRI-scans een complexe, driedimensionale werkelijkheid comprimeren tot platte beelden, waardoor het gemakkelijk is om subtiele ruimtelijke relaties te missen of de ware grootte van een laesie te onderschatten.
Met AR voor de gezondheidszorg kunnen artsen, in plaats van statische beelden te bestuderen, communiceren met volledige 3D-modellen van organen, botten of zelfs vasculaire systemen. Van wat ik heb gehoord van zorgverleners met wie ik heb gewerkt, zorgt dit meeslepende perspectief ervoor dat afwijkingen duidelijker naar voren komen en dat er vaak dingen worden opgemerkt die anders misschien over het hoofd worden gezien.
Als het aankomt op AR zorgassistenten is de sky the limit. De technologie kan alles aan, van slimme ziekenhuisnavigatie tot interactieve assistenten bij het inwerken van artsen. En kun je je voorstellen AR te gebruiken voor bijvoorbeeld patiënten die thuis wondverzorging leren? Ze zouden duidelijke, stapsgewijze AR-begeleiding kunnen krijgen waar en wanneer ze die nodig hebben.
Ik denk dat dit soort contextuele, visuele assistentie de angst en frustratie drastisch vermindert, wat betekent dat patiënten en personeel zich meer kunnen concentreren op het uitvoeren van de taak, zonder zich zorgen te maken of ze de instructies wel goed hebben begrepen. En het is niet alleen een idee, AR virtuele assistenten zijn er al. De Code Cart AR app is ontworpen om zorgverleners te trainen in het juiste gebruik van noodcodekarren en biedt praktijkgerichte leermogelijkheden.
Als ik zie hoe medische AR chirurgie, revalidatie en diagnostiek vergemakkelijkt, is het voor mij duidelijk dat dit alleen maar toeneemt. Klinische nauwkeurigheid verbeteren, medische training verbeteren, toegang tot deskundige zorg uitbreiden - De klanten met wie ik heb gewerkt, noemen deze voordelen van AR als een van de meest prominente. Dus als u AR overweegt voor uw gezondheidszorgorganisatie of een HealthTech-product, is het nu tijd om te handelen.
Bij Innowise hebben mijn team en ik het voorrecht gehad om te werken aan zowel AR-oplossingen als complexe projecten in de gezondheidszorg al jaren. We kennen uit de praktijk de uitdagingen die komen kijken bij het bouwen van technologie voor echte medische omgevingen, en we hebben geleerd om praktische oplossingen te vinden. Als u op zoek bent naar AR-softwareontwikkeling voor de gezondheidszorg, we zijn hier om te helpen.
Anastasia verbindt de punten tussen strategie, compliance en levering in de gezondheidszorg en farmaceutische IT. Ze zorgt ervoor dat portfolio's in de juiste richting blijven bewegen, waardoor complexe zaken beheersbaar worden - en altijd met de eindgebruiker in gedachten.
Boek een gesprek of vul het onderstaande formulier in en we nemen contact met je op zodra we je aanvraag hebben verwerkt.
Waarom Innowise?
2000+
IT-professionals
93%
terugkerende klanten
18+
jarenlange expertise
1300+
succesvolle projecten
Door u aan te melden gaat u akkoord met onze Privacybeleidmet inbegrip van het gebruik van cookies en de overdracht van uw persoonlijke gegevens.
Bedankt.
Uw bericht is verzonden.
Wij verwerken uw aanvraag en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Bedankt.
Uw bericht is verzonden.
We verwerken je aanvraag en nemen zo snel mogelijk contact met je op.