Robótica https://hospitecnia.com/ es Barcelona y Canarias conectadas por telecirugía robótica en un programa pionero en Europa https://hospitecnia.com/noticias/barcelona-canarias-conectadas-telecirugia-robotica <span>Barcelona y Canarias conectadas por telecirugía robótica en un programa pionero en Europa</span> <span></span> <span>Mié, 11/03/2026 - 15:01</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p style="margin-bottom:11px">El <strong>Dr. Alberto Breda</strong>, presidente de la Sección de Cirugía Robótica de la Sociedad Europea de Urología (ERUS), subdirector del Servicio de Urología y responsable de la Unidad de Urología Oncológica y del equipo quirúrgico de Trasplante Renal de la Fundació Puigvert de Barcelona, <strong>ha sido el impulsor y responsable clínico del primer programa europeo de telecirugía robótica desarrollado entre dos hospitales españoles. </strong>Para su puesta en marcha ha contado con la colaboración del Dr. Pablo Juárez del Dago, líder del <strong>equipo GUA-UROINTEC</strong>, quien ha facilitado la implementación del modelo en un entorno asistencial real mediante la coordinación de la actividad quirúrgica y clínica en el Hospital Universitario San Roque de Canarias.</p> <p>La puesta en marcha de este primer programa clínico de telecirugía robótica ha permitido interconectar los centros hospitalarios mencionados de la península y las Islas Canarias, situados a 3.000 kilómetros de distancia. <strong>La conexión se ha realizado mediante una red de fibra óptica</strong>, con 600 kilómetros de cable submarino, que enlaza las infraestructuras de ambos hospitales.</p> <p>Durante las tres primeras semanas de febrero se han realizado diez intervenciones urológicas en un entorno asistencial real y con todas las garantías de seguridad clínica. Así, el Dr. Alberto Breda, desde Barcelona, realizó las cirugías de los pacientes del Hospital San Roque de Las Palmas de Gran Canaria maniobrando la consola de la plataforma robótica MP 1000 de Edge Medical, mientras contaba con el apoyo del equipo de GUA-UROINTEC que dirige el Dr. Pablo Juárez del Dago en el quirófano del centro insular.</p> <p>Las intervenciones <strong>se llevaron a cabo con una latencia situada entre 30 y 70 milisegundos</strong>, un retraso prácticamente imperceptible para el cirujano y claramente inferior a los 132 milisegundos registrados en la cirugía transcontinental realizada entre Burdeos y Pekín en septiembre de 2024. Este alto rendimiento técnico ha permitido mantener una experiencia quirúrgica fluida y desarrollar el programa con los mismos niveles de precisión, control y seguridad que una cirugía robótica presencial.</p> <p>En total <strong>se han realizado once procedimientos</strong>: cuatro adenomectomías por hipertrofia benigna de próstata, dos nefrectomías parciales, tres prostatectomías radicales y una resección de masa retroperitoneal. Estas intervenciones han abarcado tanto patología benigna como oncológica, incluyendo técnicas de diferente grado de complejidad quirúrgica.</p> <p>La combinación de tecnología de última generación y la elevada cualificación del equipo médico ha hecho posible establecer protocolos específicos orientados a asegurar en todo momento la seguridad del paciente, la continuidad asistencial y la máxima calidad clínica durante todo el proceso.</p> <p> </p> <img alt="imagen 01" data-entity-type="file" data-entity-uuid="cfd1cbb9-7464-49be-9390-de12b7828bcb" height="475" src="/sites/default/files/inline-images/Primer-programa-de-telecirusgia-Breda-Fundacio-Puigvert-Hospital-San-Roque-Canaries-1.png" width="712" class="align-center" loading="lazy" /><p> </p> <p><strong>Un modelo asistencial real, no una demostración tecnológica</strong></p> <p>Este programa representa <strong>un modelo asistencial plenamente operativo</strong>, y no una demostración tecnológica puntual. Su diseño clínico y organizativo ha permitido validar la telecirugía robótica como una herramienta eficaz para mejorar el acceso a la alta especialización quirúrgica, especialmente en territorios separados por el mar.</p> <p>El Dr. Alberto Breda se muestra convencido de que <em>“la telecirugía no es una prueba ni un experimento, es una evolución natural de la cirugía robótica. <strong>Este primer programa implantado en España constata que se trata de un proyecto escalable tanto a nivel nacional como internacional. </strong>En nuestro país, puede favorecer la construcción de una red asistencial entre hospitales que evite los desplazamientos de pacientes, contribuyendo así a reducir los costes sanitarios; mientras que mundialmente, ayudará a personas que en sus países de origen no pueden tener acceso a cirugías de esta complejidad”.</em></p> <p> </p> <p><strong>Del diseño conceptual a la práctica clínica</strong></p> <p>El programa comenzó con una fase inicial de pilotaje clínico y tecnológico centrada en las dos primeras intervenciones. <strong>Este periodo permitió validar la arquitectura del modelo</strong>, comprobar la coordinación entre los equipos implicados y garantizar la estabilidad de las comunicaciones. Tras superar esta etapa, el proyecto avanzó de manera progresiva hasta completar once procedimientos en condiciones reales de práctica clínica.</p> <p>Esta iniciativa se sustenta en <strong>más de veinte años de trayectoria del Dr. Breda y de la Fundació Puigvert en el ámbito de la cirugía robótica</strong>, así como en una sólida experiencia en la incorporación de innovación quirúrgica aplicada a la urología.</p> <p>Cabe recordar que en septiembre de 2024 el Dr. Breda llevó a cabo la primera nefrectomía parcial robótica transcontinental del mundo, interviniendo a un paciente situado en Pekín mientras él operaba desde Burdeos, a más de 8.000 kilómetros de distancia. Aquella operación se realizó con una latencia mayor que la registrada en el programa Barcelona–Canarias y supuso un hito al demostrar la viabilidad de la cirugía robótica a larga distancia.</p> <p> </p> <p><strong>Instituciones y tecnología al servicio del modelo</strong></p> <p>El <strong>equipo GUA-UROINTEC</strong> desempeña una función esencial en la puesta en marcha asistencial y operativa del modelo, asegurando su funcionamiento en un entorno clínico real y facilitando su adecuada incorporación a la práctica quirúrgica cotidiana.</p> <p>Por su parte, la <strong>Fundació Puigvert </strong>actúa como el núcleo científico, clínico y formativo del programa. Desde este centro se ubica la consola del cirujano principal y se aporta la experiencia acumulada como institución de referencia internacional en urología y cirugía robótica.</p> <p>El <strong>Hospital Universitario San Roque</strong> constituye el escenario asistencial donde el modelo se aplica en la práctica. Allí se dispone del quirófano robótico, el entorno clínico necesario y los pacientes que permiten llevar a cabo el programa en Canarias.</p> <p>La <strong>conexión tecnológica entre Barcelona y Canarias ha sido desarrollada por Edge Medical,</strong> empresa encargada de la ingeniería de enlace, la instalación del sistema robótico y la logística técnica imprescindible para garantizar la estabilidad y la seguridad de toda la infraestructura.</p> <p> </p> <p><strong>Conexión entre territorios, colaboración entre profesionales</strong></p> <p>El programa de telecirugía robótica Barcelona–Canarias constituye un caso de éxito de colaboración entre instituciones sanitarias, profesionales y partners tecnológicos, y abre nuevas posibilidades en ámbitos como la cirugía colaborativa, la formación quirúrgica a distancia y el mentoring en tiempo real.</p> <p>Más allá del hito tecnológico, <strong>el proyecto refuerza una visión de la medicina basada en la cooperación, la transferencia de conocimiento y la reducción de desigualdades territoriales</strong> en el acceso a la alta especialización.</p> <p><em>“La tecnología solo tiene sentido si mejora los resultados clínicos y la experiencia del paciente”</em>, concluye el Dr. Breda. <em>“Este programa demuestra que es posible avanzar hacia una cirugía más precisa, más accesible y más humana”.</em></p> </div> <div class="field field--name-field-web field--type-link field--label-above"> <div class="field--label">Web</div> <div class="field--item"><a href="https://www.fundacio-puigvert.es">WEB</a></div> </div> <div class="field field--name-field-fuente field--type-text field--label-above"> <div class="field--label">Fuente</div> <div class="field--item">Fundació Puigvert</div> </div> <div class="field field--name-field-destacado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado home</div> <div class="field--item">Destacado</div> </div> <div class="field field--name-field-categoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Categoría</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/noticiascat" hreflang="es">Noticias</a></div> <div class="field--item"><a href="/tecnologia" hreflang="es">Tecnología</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-fecha-noticia field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">fecha noticia</div> <div class="field--item">MARZO 2026</div> </div> <div class="field field--name-field-imagen-destacada field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Imagen destacada</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2026-03/cabecera-puigvert.jpg" width="840" height="420" alt="cabecera puigvert" title="cabecera puigvert" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-ficheros-documentos field--type-entity-reference-revisions field--label-above"> <div class="field--label">ficheros_documentos</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <div class="paragraph paragraph--type--fichero-documentos paragraph--view-mode--default"> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-autor-original field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Autor original</div> <div class="field--item">Fundació Puigvert</div> </div> <section> </section> <div class="field field--name-field-pais-nodo field--type-address-country field--label-above"> <div class="field--label">País</div> <div class="field--item">España</div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Etiquetas</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/tag/cirugia-robotica" hreflang="es">Robótica</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-destacado-listado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado listado</div> <div class="field--item">On</div> </div> Wed, 11 Mar 2026 15:01:50 +0000 redactor@hospitecnia.com 50460810 at https://hospitecnia.com https://hospitecnia.com/noticias/barcelona-canarias-conectadas-telecirugia-robotica#comments Robots de asistencia en el ámbito sanitario: reflexión sobre el éxito del proyecto SPRING https://hospitecnia.com/tecnologia/equipamiento-medico/robots-asistencia-ambito-sanitario <span>Robots de asistencia en el ámbito sanitario: reflexión sobre el éxito del proyecto SPRING</span> <span></span> <span>Mar, 24/02/2026 - 13:15</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p style="text-align:justify">Ahora que el proyecto <strong><a href="https://spring-h2020.eu" rel="noopener" target="_blank">SPRING</a></strong>, financiado por la UE, llega a su fin, en PAL Robotics estamos orgullosos de reflexionar sobre nuestra participación en esta iniciativa innovadora y de gran impacto. El proyecto SPRING (Socially Pertinent Robots in Gerontological Healthcare) tenía como objetivo <strong>desarrollar robots de asistencia social para apoyar a los profesionales sanitarios y mejorar la experiencia de los pacientes</strong>, centrándose especialmente en la atención a personas mayores en entornos hospitalarios. A través de nuestras contribuciones, entregamos siete robots ARI, así como componentes de software clave, que desempeñaron un papel crucial en diversas tareas hospitalarias. A continuación, repasamos nuestro recorrido, nuestros logros y las valiosas lecciones que hemos aprendido.</p> <p> </p> <p><strong>El objetivo del proyecto SPRING</strong></p> <p>El objetivo principal del proyecto era crear soluciones robóticas capaces de proporcionar asistencia social en entornos sanitarios, especialmente en el ámbito de la geriatría. Con el envejecimiento de la población en Europa, <strong>existe una demanda creciente de soluciones innovadoras</strong>, como los robots de asistencia en los sistemas sanitarios. El proyecto SPRING trató de responder a esta necesidad mediante el desarrollo de robots capaces de interactuar de forma natural con los pacientes y el personal, ayudando en tareas tanto médicas como no médicas y, en última instancia, mejorando la experiencia sanitaria general tanto de los pacientes como del personal.</p> <p> </p> <p><strong>El papel de PAL Robotics en el proyecto</strong></p> <p>En PAL Robotics nuestra función principal consistió en el diseño, desarrollo e implementación de los <strong><a href="https://pal-robotics.com/robot/ari/" rel="noopener" target="_blank">robots ARI</a></strong> dentro del marco SPRING, así como en el diseño general de su arquitectura de software. Nos encargamos de crear y entregar siete robots equipados con capacidades avanzadas para desplazarse por entornos hospitalarios e interactuar de forma significativa con los pacientes y el personal. Nuestros robots ARI se diseñaron para ser versátiles, capaces de realizar una amplia gama de tareas, desde dar la bienvenida a los visitantes hasta proporcionar entretenimiento y ayudar a los pacientes durante todo el proceso de atención.</p> <p>La entrega de siete robots ARI totalmente funcionales supuso un hito importante para nosotros. <strong>Cada robot se diseñó meticulosamente para satisfacer las necesidades específicas del entorno hospitalario</strong>, lo que lo convirtió en una prueba del potencial de los robots de asistencia en el ámbito sanitario. Los robots ARI estaban equipados con características de última generación, como el seguimiento 3D del rostro y el cuerpo, el procesamiento del habla y la gestión del diálogo. Estas capacidades permitían a los robots comprender y responder a diversas señales sociales, lo que hacía que sus interacciones fueran más naturales y eficaces.</p> <p>También nos encargamos de coordinar el diseño y la implementación de la arquitectura del software SPRING. Más de 50 módulos de software se ejecutan en paralelo en el robot en todo momento, con el fin de proporcionar todas las funcionalidades esperadas. Estos módulos fueron creados por los socios del proyecto, y PAL Robotics se aseguró de que todos ellos “encajaran” entre sí, aportando innovaciones clave como el marco <strong><a href="https://wiki.ros.org/hri" rel="noopener" target="_blank">ROS4HRI</a></strong>. Nuestro ROS4HRI se convirtió en el proceso en un estándar internacional para que los robots representen y razonen sobre los seres humanos.</p> <p> </p> <p><strong>Casos de uso de los robots ARI en hospitales</strong></p> <p>Dentro del proyecto SPRING, se desarrollaron cinco casos de uso principales para demostrar el potencial de los robots de asistencia social en los hospitales:</p> <ol><li><strong>Recepción y bienvenida:</strong> los robots ARI se colocaron en las entradas de los hospitales para saludar y proporcionar asistencia inicial a los visitantes, ayudándoles a orientarse por las instalaciones del hospital.</li> <li><strong>Información y recordatorios:</strong> los robots proporcionaban información importante y recordatorios sobre interacciones sociales seguras, especialmente cruciales durante la pandemia de COVID-19.</li> <li><strong>Asistencia durante todo el proceso de atención:</strong> los robots ARI prestaban asistencia a los pacientes, por ejemplo, guiándolos a sus citas y proporcionándoles apoyo durante los periodos de espera.</li> <li><strong>Orientación y guía:</strong> los robots ayudaban a los pacientes y visitantes a orientarse en el hospital, lo que reducía la carga de trabajo del personal hospitalario.</li> <li><strong>Entretenimiento:</strong> para mejorar la experiencia hospitalaria, los robots ARI interactuaban con los pacientes mediante actividades de entretenimiento, lo que contribuía a reducir el estrés y mejorar el estado de ánimo.</li> </ol><p> </p> </div> <div class="field field--name-field-imagen-destacada field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Imagen destacada</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2026-02/cabecera-pal-robotics.jpg" width="840" height="420" alt="cabecera pal robotics" title="cabecera pal robotics" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-web field--type-link field--label-above"> <div class="field--label">Web</div> <div class="field--item"><a href="https://pal-robotics.com/es/">WEB</a></div> </div> <div class="field field--name-field-destacado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado home</div> <div class="field--item">Destacado</div> </div> <div class="field field--name-field-categoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Categoría</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/tecnologia" hreflang="es">Tecnología</a></div> <div class="field--item"><a href="/tecnologia/equipamiento-medico" hreflang="es">Equipamiento Médico</a></div> <div class="field--item"><a href="/tecnologia/smart-hospital" hreflang="es">Smart Hospital</a></div> <div class="field--item"><a href="/tecnologia/hospital-digital" hreflang="es">Hospital digital</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Etiquetas</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/tag/cirugia-robotica" hreflang="es">Robótica</a></div> <div class="field--item"><a href="/tag/hospital-digital" hreflang="es">hospital digital</a></div> <div class="field--item"><a href="/tag/experiencia-del-paciente" hreflang="es">experiencia del paciente</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-fecha-articulo field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Fecha Artículo</div> <div class="field--item">FEBRERO 2026</div> </div> <div class="field field--name-field-autor-original field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Autor original</div> <div class="field--item">PAL Robotics</div> </div> <section> </section> <div class="field field--name-field-pais-nodo field--type-address-country field--label-above"> <div class="field--label">País</div> <div class="field--item">España</div> </div> <div class="field field--name-field-miembro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p style="text-align:justify"><strong>Reunión de revisión final</strong></p> <p>En la reunión de revisión final del proyecto SPRING, que tuvo lugar en París con todos los socios del proyecto, los resultados fueron recibidos con gran entusiasmo. Todos se mostraron especialmente satisfechos con el rendimiento de los robots ARI. Uno de los logros clave destacados durante la reunión fue la creación de un nuevo módulo de código abierto para la interacción humano-robot (HRI), que ahora está disponible para que todo el mundo pueda utilizarlo.</p> <p>Los robots ARI se probaron con éxito con más de 100 pacientes, lo que demostró lo bien que pueden interactuar con pacientes de edad avanzada y ayudar al personal sanitario. Esto, junto con el nuevo software HRI, demostró lo valiosos que son estos robots en un entorno hospitalario y los grandes avances que ha logrado el proyecto SPRING en el campo de la robótica sanitaria.</p> <p> </p> <p><strong>Conclusiones clave del proyecto SPRING</strong></p> <p>El despliegue de robots ARI en un entorno hospitalario real, concretamente en el Hospital Broca de París, especializado en gerontología clínica, proporcionó información muy valiosa. La interacción con pacientes de edad avanzada planteó retos únicos que nos ayudaron a perfeccionar nuestra tecnología. El éxito de estos despliegues puso de relieve el potencial de los robots de asistencia social para mejorar la atención al paciente y apoyar a los profesionales sanitarios al asumir tareas rutinarias, lo que les permite centrarse en tareas médicas más complejas.</p> <p>Dado el envejecimiento de la población y la creciente presión sobre los sistemas sanitarios, la adopción de soluciones robóticas como ARI se está convirtiendo en algo esencial. Nuestra experiencia con el proyecto SPRING demostró que los robots pueden desempeñar un papel importante en la protección del sistema sanitario de la Union Europea, mejorando la eficiencia y los resultados de los pacientes.</p> <p> </p> <p><strong>Colaboración y contribuciones</strong></p> <p>El éxito del proyecto SPRING fue un esfuerzo colectivo, gracias a nuestros socios del consorcio: Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), Università degli Studi di Trento, České vysoké učení technické v Praze (CVUT), Heriot-Watt University, Bar-Ilan University, ERM Automatismes Industriels y Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP). Cada socio aportó su experiencia y contribuciones únicas, lo que garantizó el éxito del proyecto.</p> <p> </p> <p><strong>Futuras direcciones</strong></p> <p>Los conocimientos y la experiencia adquiridos en el proyecto SPRING influirán significativamente en nuestros futuros desarrollos en PAL Robotics. Seguiremos centrándonos en mejorar las capacidades de interacción humano-robot (HRI), garantizando que nuestros robots puedan funcionar a la perfección en entornos sociales complejos.</p> <p>En conclusión, el proyecto SPRING ha sido un viaje enriquecedor que ha puesto de relieve <strong>el potencial transformador de los robots de asistencia social en el ámbito de la atención sanitaria</strong>. De cara al futuro, PAL Robotics se compromete a aprovechar estos conocimientos para innovar y ofrecer soluciones robóticas que satisfagan las necesidades cambiantes de los sistemas sanitarios de todo el mundo. Estamos entusiasmados con el futuro y esperamos seguir contribuyendo al avance de la robótica sanitaria.</p> <p> </p> <p><strong>Puede descargar este artículo sobre <em>Robots de asistencia en el ámbito sanitario</em> en PDF haciendo <a class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf" data-entity-type="file" data-entity-uuid="aaeb5e8d-f6e7-402f-9156-60bb7be63692" filename="pal-robotics.pdf" href="/sites/default/files/inline-files/pal-robotics.pdf" rel="noopener" target="_blank">clic aquí.</a></strong></p> </div> <div class="field field--name-field-visitante field--type-string field--label-hidden field--item">Para seguir leyendo este artículo debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.</div> <div class="field field--name-field-destacado-listado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado listado</div> <div class="field--item">On</div> </div> Tue, 24 Feb 2026 13:15:29 +0000 redactor@hospitecnia.com 50460764 at https://hospitecnia.com Castilla y León extiende la cirugía robótica a tres nuevos hospitales https://hospitecnia.com/noticias/castilla-leon-cirugia-robotica-tres-hospitales <span>Castilla y León extiende la cirugía robótica a tres nuevos hospitales</span> <span></span> <span>Mié, 19/11/2025 - 12:33</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p style="margin-bottom:11px">El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participó en la <strong>jornada 'Castilla y León a la vanguardia de la innovación en cirugía robótica'</strong>, donde ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo autonómico de impulsar una sanidad pública con tecnologías de vanguardia al alcance de todos los ciudadanos, incorporando equipamiento de última generación en todo el territorio. Uno de los ejemplos más destacados es la cirugía robótica, que permite intervenciones más precisas, seguras y menos invasivas, lo que facilita una recuperación más rápida y mejora los resultados clínicos.</p> <p>El presidente ha destacado que la Junta de Castilla y León ha puesto ya a disposición <strong>11 robots quirúrgicos en todas las áreas de salud</strong>, con una inversión de 12 millones de euros, y ha anunciado que se dotará progresivamente con esta tecnología a los hospitales de Aranda de Duero y Miranda de Ebro, en Burgos, y Medina del Campo, en Valladolid, además de incorporar un segundo robot en el Hospital Río Hortega de Valladolid y en el de Salamanca.</p> <p>En la Comunidad, <strong>327 profesionales cuentan con la acreditación necesaria para utilizar esta tecnología</strong>, y las intervenciones con cirugía robótica se han multiplicado por siete en los últimos años. Sólo en 2025 se superarán las 2.000 operaciones realizadas con esta técnica, y más de 5.000 pacientes han sido intervenidos con éxito desde su implantación.</p> <p>La implantación de la cirugía robótica en todo el territorio es fruto de la apuesta del Ejecutivo autonómico por impulsar un modelo de asistencia sanitaria más innovador, preciso y seguro para todos los ciudadanos. En este sentido, Fernández Mañueco ha recordado que <strong>Castilla y León dispone de más del doble de equipos de alta tecnología sanitaria que la media nacional,</strong> un indicador que refleja el salto cualitativo que la Comunidad ha experimentado en los últimos años.</p> <p> </p> <p><strong>Inversión en alta tecnología</strong></p> <p>Durante esta legislatura, la Junta de Castilla y León ha destinado <strong>181 millones de euros a la incorporación de casi un centenar de nuevos equipos de alta tecnología sanitaria</strong>, reforzando la capacidad diagnóstica y terapéutica del sistema de salud autonómico. Entre otros ejemplos, destaca la incorporación de tecnología HIFU para tratar el temblor esencial y el Parkinson; el desarrollo de la Medicina Personalizada de Precisión; los tratamientos oncológicos más avanzados; los exoesqueletos pediátricos, o el uso del big data y la inteligencia artificial en los procesos de atención sanitaria.</p> <p>Asimismo, el proyecto de <strong>Presupuestos de 2026</strong> contempla la mayor dotación de la historia para Sanidad, con 5.230 millones de euros, lo que permitirá continuar reforzando infraestructuras y equipamientos en toda la Comunidad.</p> <p>En el caso de la provincia de Palencia, la inversión prevista para equipamientos e infraestructuras sanitarias asciende a casi 58 millones de euros, destinados a la <strong>finalización de la Unidad de Radioterapia</strong>, al inicio de la construcción del nuevo centro de salud de Venta de Baños, a la ampliación del centro de salud de Torquemada y a la reforma integral del centro de salud de Baltanás, entre otros ejemplos.</p> <p>La cirugía robótica es un ejemplo de alta tecnología, aplicada con el objetivo principal de ofrecer una asistencia sanitaria de calidad y seguridad a las personas. Entre sus principales ventajas, ofrece mayor precisión al cirujano y favorece la recuperación del paciente a través de incisiones de menor tamaño, minimizando, también, el dolor.</p> </div> <div class="field field--name-field-web field--type-link field--label-above"> <div class="field--label">Web</div> <div class="field--item"><a href="https://www.jcyl.es/web">WEB</a></div> </div> <div class="field field--name-field-fuente field--type-text field--label-above"> <div class="field--label">Fuente</div> <div class="field--item">Junta de Castilla y León</div> </div> <div class="field field--name-field-destacado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado home</div> <div class="field--item">Destacado</div> </div> <div class="field field--name-field-categoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Categoría</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/noticiascat" hreflang="es">Noticias</a></div> <div class="field--item"><a href="/tecnologia" hreflang="es">Tecnología</a></div> <div class="field--item"><a href="/tecnologia/equipamiento-medico" hreflang="es">Equipamiento Médico</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-fecha-noticia field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">fecha noticia</div> <div class="field--item">NOVIEMBRE 2025</div> </div> <div class="field field--name-field-imagen-destacada field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Imagen destacada</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2025-11/cabecera-castilla-leon_2.jpg" width="840" height="420" alt="cabecera castilla leon" title="cabecera castilla leon" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-ficheros-documentos field--type-entity-reference-revisions field--label-above"> <div class="field--label">ficheros_documentos</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <div class="paragraph paragraph--type--fichero-documentos paragraph--view-mode--default"> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-autor-original field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Autor original</div> <div class="field--item">Junta de Castilla y León </div> </div> <section> </section> <div class="field field--name-field-pais-nodo field--type-address-country field--label-above"> <div class="field--label">País</div> <div class="field--item">España</div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Etiquetas</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/tag/cirugia-robotica" hreflang="es">Robótica</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-destacado-listado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado listado</div> <div class="field--item">On</div> </div> Wed, 19 Nov 2025 12:33:15 +0000 redactor@hospitecnia.com 45391996 at https://hospitecnia.com Da Vinci SP y la proliferación de robots quirúrgicos asiáticos https://hospitecnia.com/tecnologia/equipamiento-medico/da-vinci-proliferacion-robots-quirurgicos-asiaticos <span>Da Vinci SP y la proliferación de robots quirúrgicos asiáticos</span> <span></span> <span>Lun, 15/09/2025 - 21:01</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p style="text-align:justify">El robot quirúrgico Da Vinci SP (Single Port) representa una innovación significativa en el campo de la cirugía asistida por robot, habiendo sido aprobado por la FDA para operaciones urológicas en junio de 2018. Este sistema avanzado <strong>está diseñado para optimizar la precisión y la eficiencia quirúrgicas mediante un diseño de puerto único</strong> que permite el uso simultáneo de una cámara articulada y hasta tres instrumentos robóticos. Este enfoque revolucionario ofrece una serie de ventajas técnicas y clínicas que lo distinguen de los sistemas multipuerto tradicionales.</p> <p style="text-align:justify"> </p> <img alt="imagen 01" data-entity-type="file" data-entity-uuid="33cb6d53-540e-45ce-a5ed-d8183753852e" src="/sites/default/files/inline-images/imagen-01_33.png" class="align-center" width="643" height="250" loading="lazy" /><p> </p> <p><strong>Historia y evolución de la cirugía robótica</strong></p> <p>La cirugía robótica ha recorrido un largo camino desde sus inicios. <strong>Los primeros sistemas robóticos quirúrgicos se desarrollaron en la década de 1980</strong>, con el objetivo de mejorar la precisión y la consistencia de los procedimientos quirúrgicos.</p> <p>Sin embargo, <strong>estos sistemas iniciales enfrentaron desafíos significativos</strong>, como la latencia en la transmisión de señales y la falta de retroalimentación táctil. A lo largo de las décadas, las innovaciones tecnológicas han abordado estos problemas, <strong>dando lugar a sistemas más avanzados y eficientes</strong>.</p> <p>El sistema Da Vinci, introducido por Intuitive Surgical, ha sido <strong>pionero en el campo de la cirugía robótica</strong>. Desde su lanzamiento inicial, ha evolucionado a través de múltiples iteraciones, cada una incorporando mejoras significativas en términos de precisión, ergonomía y capacidades de visualización. El Da Vinci SP es la culminación de décadas de desarrollo, integrando las lecciones aprendidas y las innovaciones acumuladas a lo largo del tiempo.</p> <p> </p> <p><strong>Innovaciones tecnológicas clave</strong></p> <p>El Da Vinci SP se caracteriza por su capacidad para <strong>proporcionar un rango de movimiento de 360 grados</strong>, lo cual es crucial para la versatilidad y el control quirúrgico. Este atributo permite a los cirujanos maniobrar con mayor libertad dentro del campo quirúrgico, facilitando la realización de procedimientos complejos con una precisión sin precedentes. La integración de un puerto único multicanal permite el acceso a áreas anatómicas difíciles de alcanzar, minimizando la invasividad y el impacto estético en los pacientes.</p> <p>La ergonomía del sistema ha sido significativamente mejorada para reducir la fatiga del cirujano durante procedimientos prolongados. La consola de control del Da Vinci SP está <strong>equipada con controles intuitivos que permiten a los cirujanos realizar movimientos precisos</strong>, replicando fielmente los movimientos de sus manos. Esta mejora ergonómica no solo optimiza la experiencia del cirujano, sino que también contribuye a una mayor seguridad y eficiencia durante las operaciones.</p> <p> </p> <img alt="imagen 02" data-entity-type="file" data-entity-uuid="fbd2aab8-be2c-46da-9693-092529f2f85e" height="374" src="/sites/default/files/inline-images/imagen-02_25.png" width="529" class="align-center" loading="lazy" /><p> </p> <p><strong>Avances en tecnología de imágenes</strong></p> <p>El Da Vinci SP incorpora tecnologías de imágenes avanzadas que proporcionan una visualización clara y detallada del campo quirúrgico. La cámara articulada del sistema ofrece imágenes en alta definición, permitiendo a los cirujanos observar estructuras anatómicas con una claridad excepcional. Además, la visualización 3D proporciona una percepción de profundidad mejorada, lo cual es esencial para la navegación precisa dentro del cuerpo humano. Estas mejoras en la calidad de la imagen son fundamentales para realizar incisiones precisas y evitar daños a los tejidos circundantes.</p> <p> </p> <p><strong>Instrumentación avanzada</strong></p> <p>Los instrumentos del Da Vinci SP están diseñados para ofrecer una mayor precisión y control. Equipados con tecnología de sensores avanzada, estos instrumentos proporcionan una retroalimentación táctil que permite a los cirujanos sentir la fuerza aplicada durante los procedimientos.</p> <p> </p> <img alt="imagen 03" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5f5df08f-42e4-4af7-a0b8-e5886288e5d4" height="237" src="/sites/default/files/inline-images/imagen-03_20.png" width="356" class="align-center" loading="lazy" /><p> </p> <p>La óptica mejorada del sistema también juega un papel crucial, permitiendo a los cirujanos operar con mayor claridad y detalle. Estas mejoras en la instrumentación y la óptica no solo facilitan la realización de procedimientos complejos, sino que también contribuyen a una recuperación más rápida y menos dolorosa para los pacientes.</p> <p> </p> <p><strong>Control del robot mediante pedales y mandos</strong></p> <p><strong>Pedales</strong></p> <p>Los pedales son componentes clave para controlar funciones auxiliares del robot durante la cirugía. Se ubican en la base de la consola del cirujano y se operan con los pies.</p> <p><strong>Pedal A</strong></p> <ul><li>Función: Recoloca los manipuladores y permite alternar el control entre el brazo 2 y 3.</li> <li>Uso: Esencial para ajustar la posición de los instrumentos sin soltar los mandos manuales.</li> </ul><p><strong>Pedal B</strong></p> <ul><li>Función: Controla el movimiento de la cámara endoscópica.</li> <li>Uso: Permite al cirujano reposicionar la vista de la zona operada durante el procedimiento.</li> </ul><p><strong>Pedal C</strong></p> <ul><li>Función: Enfoca la cámara.</li> <li>Uso: Ajusta la nitidez de la imagen tridimensional en el visor.</li> </ul><p><strong>Pedales D y E</strong></p> <ul><li>Función: Aplican energía para coagulación y corte de tejidos mediante electrobisturí.</li> <li>Uso: Activados durante intervenciones que requieren sellado vascular o disección.</li> </ul><p> </p> <img alt="imagen 04" data-entity-type="file" data-entity-uuid="1eb352eb-66bb-4090-a88d-43a438c39e72" height="336" src="/sites/default/files/inline-images/imagen-04_15.png" width="325" class="align-center" loading="lazy" /><p> </p> <p><strong>Mandos (Manipuladores)</strong></p> <p>Los mandos, ubicados en la consola del cirujano, replican los movimientos de las manos con alta precisión.</p> <p><strong>Diseño:</strong></p> <p>Simulan una prolongación natural de las manos del cirujano.</p> <p>Cuentan con botones y sensores para activar funciones como sujeción o cambio de instrumentos.</p> <ul><li>Filtrado de temblores: Elimina vibraciones o movimientos involuntarios de las manos.</li> </ul><p><strong>Control de brazos robóticos:</strong></p> <ul><li>Mano derecha: Controla el brazo 1 (instrumento principal).</li> <li>Mano izquierda: Controla los brazos 2 y 3 (instrumentos secundarios y endoscopio).</li> </ul><p><strong>Interacción con pedales: </strong>Los pedales complementan las acciones de los mandos, como reposicionar instrumentos (Pedal A) o activar energía para corte (Pedales D-E).</p> <p> </p> <img alt="imagen 05" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ecbf4ada-74d0-4b54-bb47-34132cb1a161" height="795" src="/sites/default/files/inline-images/imagen-05_10.png" width="303" class="align-center" loading="lazy" /><p> </p> <p><strong>Escalado de movimientos: </strong>Reduce la escala de los gestos del cirujano (ej: 5 cm de movimiento humano = 1 cm en el robot), aumentando la precisión quirúrgica</p> <p> </p> <img alt="imagen 06" data-entity-type="file" data-entity-uuid="5a013ad4-2493-4970-aab7-0e6c3e2f5203" height="581" src="/sites/default/files/inline-images/imagen-06_9.png" width="286" class="align-center" loading="lazy" /><p> </p> <p style="text-align:justify"><strong>Conectividad de datos en tiempo real</strong></p> <p>Una de las innovaciones más destacadas del Da Vinci SP es su capacidad para monitorear y analizar datos en tiempo real durante las operaciones. Esta conectividad permite a los cirujanos acceder a información valiosa sobre el desempeño quirúrgico y los resultados del paciente. La capacidad de registrar y analizar datos en tiempo real permite una evaluación continua de las técnicas quirúrgicas y facilita la identificación de áreas de mejora. Además, la integración de imágenes preoperatorias e intraoperatorias mejora la planificación y ejecución de los procedimientos quirúrgicos.</p> <p> </p> <p><strong>Resultados clínicos y estudios</strong></p> <p>Los estudios clínicos han demostrado que el uso del Da Vinci SP en procedimientos como las prostatectomías laparoscópicas asistidas por robot puede conducir a estancias hospitalarias más cortas y reducir las complicaciones posoperatorias. Estos resultados refuerzan la creciente adopción del sistema en diversos campos quirúrgicos. La capacidad del Da Vinci SP para realizar procedimientos complejos con mayor precisión y menor invasividad lo convierte en una opción atractiva tanto para cirujanos como para pacientes.</p> <p> </p> <p><strong>Desafíos y curva de aprendizaje</strong></p> <p>A pesar de sus numerosas ventajas, el Da Vinci SP presenta desafíos que deben ser abordados. Uno de los principales es la curva de aprendizaje asociada con la adopción del sistema. Los cirujanos que están acostumbrados a utilizar modelos anteriores de Da Vinci pueden encontrar que el sistema SP requiere un período de adaptación. Esta curva de aprendizaje puede afectar la velocidad de adopción del sistema en entornos clínicos, ya que los cirujanos necesitan tiempo para familiarizarse con las nuevas características y funcionalidades del sistema. Sin embargo, una vez superada esta curva de aprendizaje, los cirujanos pueden aprovechar al máximo los beneficios del Da Vinci SP.</p> <p> </p> <p><strong>Aplicaciones clínicas</strong></p> <p>El Da Vinci SP ha demostrado un gran potencial en diversas aplicaciones clínicas, especialmente en cirugías ginecológicas y urológicas. Su enfoque de puerto único ofrece una opción mínimamente invasiva en comparación con los sistemas robóticos multipuerto tradicionales. En el ámbito de la cirugía ginecológica, el Da Vinci SP se ha utilizado con éxito en diversos procedimientos, incluyendo el tratamiento de afecciones benignas, reconstructivas y malignas. El sistema permite realizar cirugías con menos instrumentos, lo que simplifica el proceso quirúrgico y minimiza el traumatismo en los tejidos circundantes.</p> <p>En urología, el Da Vinci SP ha demostrado ser prometedor en la realización de cirugías reconstructivas asistidas por robot. Una encuesta a expertos europeos indicó un creciente interés en la aplicación de la tecnología de puerto único para intervenciones urológicas, especialmente dada su capacidad para proporcionar un tratamiento eficaz a la vez que minimiza las respuestas inflamatorias relacionadas con la incisión. Se han realizado casos específicos, como prostatectomías radicales asistidas por robot, con el sistema Da Vinci SP, donde el método de puerto único proporcionó resultados satisfactorios sin complicaciones significativas. Esta técnica ha facilitado que un número más amplio de pacientes sean elegibles para la cirugía, particularmente aquellos con afecciones complejas.</p> <p> </p> <p><strong>Cirugía de mama</strong></p> <p>Otra aplicación destacada del sistema Da Vinci SP es el tratamiento quirúrgico del cáncer de mama. El abordaje de puerto único es particularmente ventajoso en la cirugía mamaria, ya que garantiza una vía de acceso mínimamente invasiva. Esto no solo reduce el trauma físico, sino que también ofrece beneficios psicológicos a las pacientes, que pueden experimentar menos ansiedad relacionada con las incisiones quirúrgicas y la recuperación. Este aspecto del Da Vinci SP mejora la satisfacción del paciente y promueve un retorno más rápido a las actividades normales.</p> <p> </p> <p><strong>Investigación clínica y hallazgos</strong></p> <p>El robot quirúrgico Da Vinci SP ha sido objeto de diversos estudios clínicos que evalúan su seguridad, viabilidad y eficacia en comparación con las técnicas quirúrgicas tradicionales. Un estudio significativo se centró en la seguridad quirúrgica y oncológica del Da Vinci SP, lo que indica su potencial como una plataforma innovadora para la cirugía colorrectal y destaca sus capacidades avanzadas en un panorama quirúrgico complejo.</p> <p> </p> <img alt="imagen 07" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c5feacab-066e-456b-af2c-6cc83e1d72b7" src="/sites/default/files/inline-images/imagen-07_9.png" class="align-center" width="489" height="298" loading="lazy" /><p align="center" style="text-align:center"><em>Da Vinci SP</em></p> <p> </p> <p>Un análisis detallado de 78 pacientes consecutivos con cáncer de próstata confirmado por biopsia, sometidos a prostatectomía radical asistida por robot con el sistema Da Vinci SP, mostró resultados favorables. Este estudio incluyó abordajes transperitoneales y extraperitoneales, elegidos a criterio del cirujano.</p> <p>La duración media del seguimiento de estos pacientes fue de 35,6 meses, sin que se observaran diferencias estadísticamente significativas en las características generales ni en los resultados quirúrgicos entre los diferentes abordajes. Esto enfatiza la fiabilidad del sistema Da Vinci SP para mantener la seguridad del paciente y la eficacia quirúrgica con diversos métodos.           </p> <p> </p> <p><strong>Futuro de la cirugía robótica</strong></p> <p>El futuro de la cirugía robótica, en particular con sistemas como el Da Vinci SP, está a punto de experimentar avances significativos que buscan mejorar la precisión quirúrgica, la seguridad y la atención integral al paciente. Un elemento central de este progreso es la cultura de determinación, tenacidad y perseverancia que define el enfoque de Intuitive. Esta cultura fomenta la creencia en la mejora continua y la innovación, celebrando los pequeños logros mientras se persiguen objetivos más ambiciosos.</p> <p>Dado que el Da Vinci SP ya cuenta con indicaciones adicionales en Estados Unidos, como la prostatectomía simple y la otorrinolaringología transoral, la compañía está explorando nuevas posibilidades que pueden surgir con cada avance. Cada nueva aplicación de la tecnología abre oportunidades para mejorar los resultados quirúrgicos y ampliar su aplicación en el campo médico. Se espera que futuras versiones del sistema Da Vinci integren mecanismos de seguridad avanzados. Por ejemplo, los sistemas robóticos pueden alertar a los cirujanos sobre posibles errores durante las operaciones o proporcionar análisis de las incisiones en tiempo real. Este enfoque proactivo puede prevenir lesiones en estructuras sensibles, mejorando significativamente la seguridad del paciente durante procedimientos complejos.</p> <p> </p> <p><strong>Optimización de habilidades quirúrgicas</strong></p> <p>Otro desarrollo prometedor consiste en la creación de una "huella quirúrgica" que pueda analizar y optimizar las habilidades del cirujano. Esta capacidad analítica probablemente contribuirá a una atención de mayor calidad y constituirá un sólido argumento para la adopción generalizada de sistemas quirúrgicos asistidos por robot. Al perfeccionar las capacidades de los cirujanos mediante el análisis de datos, se pueden mejorar aún más los resultados de los pacientes. Una característica distintiva de la cirugía robótica es que el cirujano la controla completamente.</p> <p>El sistema Da Vinci SP y otros sistemas similares no funcionan de forma autónoma; en cambio, traducen los movimientos manuales del cirujano en acciones precisas ejecutadas por instrumentos robóticos. Este enfoque en el control del cirujano seguirá siendo fundamental a medida que se desarrollen nuevas tecnologías para mejorar la precisión y ampliar el rango de movimiento y la destreza durante las cirugías.</p> <p> </p> <p><strong>Estudios de caso y experiencias de pacientes</strong></p> <p>Para ilustrar mejor las capacidades del Da Vinci SP, es útil examinar estudios de caso específicos. Por ejemplo, en un hospital de Estados Unidos, un paciente con cáncer de próstata avanzado fue tratado utilizando el Da Vinci SP para realizar una prostatectomía radical. El procedimiento se completó con éxito en un tiempo quirúrgico reducido, y el paciente experimentó una recuperación rápida con mínimas complicaciones. Este caso destaca la capacidad del sistema para manejar casos complejos con eficacia y precisión.</p> <p>Otro estudio de caso involucra a una paciente con cáncer de mama que se sometió a una mastectomía utilizando el enfoque de puerto único del Da Vinci SP. La paciente informó una satisfacción significativa con el procedimiento, destacando la reducción del trauma físico y la rápida recuperación. Estos ejemplos subrayan el impacto positivo del Da Vinci SP en la experiencia del paciente y los resultados quirúrgicos.</p> <p> </p> <p><strong>Consideraciones éticas y económicas</strong></p> <p>A medida que la cirugía robótica avanza, es crucial considerar las implicaciones éticas y económicas. La adopción de tecnologías avanzadas como el Da Vinci SP puede implicar costos iniciales significativos para las instituciones médicas. Sin embargo, los beneficios a largo plazo, como la reducción de las estancias hospitalarias y las complicaciones posoperatorias, pueden compensar estos costos. Además, la mejora en la calidad de vida de los pacientes y la satisfacción del cirujano son factores importantes a considerar.</p> <p>Desde una perspectiva ética, es esencial asegurar que la implementación de la cirugía robótica no exacerbe las disparidades en el acceso a la atención médica. Los hospitales y centros médicos deben trabajar para garantizar que estas tecnologías estén disponibles para una amplia gama de pacientes, independientemente de su situación socioeconómica.</p> <p> </p> <p><strong>Conclusión</strong></p> <p>En conclusión, el robot quirúrgico Da Vinci SP representa un avance significativo en la cirugía mínimamente invasiva, ofreciendo mejoras sustanciales en precisión, ergonomía y resultados para los pacientes. A medida que la tecnología evoluciona, se espera que estos avances continúen mejorando la atención quirúrgica en diversos campos médicos. La adopción del Da Vinci SP y su integración en la práctica clínica requerirán un compromiso continuo con la investigación y la evaluación, así como una disposición para superar los desafíos asociados con la curva de aprendizaje y la adaptación a nuevas tecnologías. Sin embargo, los beneficios potenciales para los pacientes y los cirujanos justifican el esfuerzo, ya que el Da Vinci SP promete mejorar la precisión, la seguridad y la eficiencia de los procedimientos quirúrgicos.</p> <p> </p> <img alt="imagen 08" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ad265f67-034f-483b-8943-1f4fcaca06b0" src="/sites/default/files/inline-images/imagen-08_5.jpg" class="align-center" width="233" height="233" loading="lazy" /><p> </p> </div> <div class="field field--name-field-imagen-destacada field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Imagen destacada</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2025-09/cabecera-robots.jpg" width="840" height="420" alt="cabecera robots" title="cabecera robots" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-destacado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado home</div> <div class="field--item">Destacado</div> </div> <div class="field field--name-field-categoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Categoría</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/tecnologia" hreflang="es">Tecnología</a></div> <div class="field--item"><a href="/tecnologia/equipamiento-medico" hreflang="es">Equipamiento Médico</a></div> <div class="field--item"><a href="/servicios-hospitalarios/servicios-centrales-diagnostico-y-tratamiento/bloque-quirurgico" hreflang="es">Bloque quirúrgico</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Etiquetas</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/tag/cirugia-robotica" hreflang="es">Robótica</a></div> <div class="field--item"><a href="/tag/tecnologia-medica" hreflang="es">Tecnología médica</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-fecha-articulo field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Fecha Artículo</div> <div class="field--item">SEPTIEMBRE 2025</div> </div> <section> </section> <div class="field field--name-field-autor-nodo field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Autor</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/xavier-pardell" hreflang="es">Xavier Pardell Peña</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-miembro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p style="text-align:justify"><strong>La creciente tecnología asiática en robótica quirúrgica</strong></p> <p>Asia se ha posicionado como un epicentro de innovación en robótica quirúrgica, impulsada por inversiones gubernamentales, avances tecnológicos locales y una demanda creciente de soluciones médicas asequibles. Países como China, Japón, India y Corea del Sur están transformando el panorama global con desarrollos que combinan precisión, accesibilidad e integración de inteligencia artificial (IA).</p> <p> </p> <p><strong>China: reducción de costos y autonomía tecnológica</strong></p> <p>China ha emergido como un actor clave, desarrollando sistemas robóticos que compiten con modelos occidentales como el Da Vinci.</p> <p>Ejemplo de ello son robots como el Miao Shou A, diseñado por la Universidad de Tianjin, que ofrece precisión submilimétrica para cirugías microscópicas a un costo significativamente menor que los sistemas importados.</p> <p>El <strong>sistema del robot Miao Shou A</strong>, que fue estrenado el 3 de julio en Tianjin, consiste fundamentalmente en una consola de control, una plantilla de monitoreo y brazos móviles. El cirujano se ubica fuera de la zona esterilizada, frente a la consola de mandos, y maneja la micromano mediante una cámara endoscópica en tres dimensiones y los dos brazos robóticos. El sistema interpreta los movimientos del cirujano, y multiplica su precisión.</p> <p> </p> <img alt="imagen 09" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3b817a71-9193-4bf0-bc09-40aa223ea1cc" height="342" src="/sites/default/files/inline-images/imagen-09_4.png" width="515" class="align-center" loading="lazy" /><p> </p> <p>El diseño de los instrumentos, con forma de muñeca (la articulación), excede el rango natural de movimiento de un ser humano. <strong>El movimiento a escala y el sistema de reducción del temblor mejoran y refinan el desplazamiento de la mano del médico.</strong> La operación con un robot cirujano ofrece al paciente todos los beneficios potenciales de un procedimiento mínimamente invasivo, incluyendo menos dolor, menos pérdida de sangre y, por lo tanto, menos necesidad de transfusiones. Todo ello permite una estancia hospitalaria más corta y una recuperación y reincorporación a las actividades cotidianas más rápida.</p> <p>El proyecto de desarrollo de este sistema de cirugía robótica es una parte importante del Programa Nacional 863, establecido por el Gobierno chino el 3 de marzo de 1986. En los últimos años, las autoridades nacionales invirtieron gran cantidad de recursos para impulsarlo, sobre todo para desarrollar productos con patente nacional independiente. Durante el proceso de diseño y fabricación de la micromano Miao Shou A, el grupo de trabajo, integrado por numerosos expertos y especialistas chinos, envió solicitudes de patente de diez inventos científicos y tecnológicos; de ellos, cuatro fueron autorizados por el Gobierno chino y reconocidos internacionalmente. Xiong Youlun, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de China, e integrante del grupo de examinación del proyecto del sistema de cirugía robótica, señaló que esta micromano tiene un alto nivel de innovación tecnológica, superando a los sistemas extranjeros similares, y goza de un gran potencial comercial. Asimismo, <strong>la mayor ventaja de este nuevo sistema es su bajo precio</strong>, al ser de fabricación totalmente nacional, y los costos de su mantenimiento rutinario también son reducidos.</p> <p>Esto no solamente disminuye los gastos quirúrgicos de los hospitales e instituciones médicas chinas, sino que también redundará en un costo menor para los pacientes. El mismo día del estreno de la Miao Shou A, los médicos del Hospital General de la Universidad de Medicina de Tianjin mostraron al público una operación exitosa de colecistectomía laparoscópica en un cerdo, realizada con este robot cirujano, que ha llamado la atención de la sociedad y de la comunidad internacional.</p> <p> </p> <img alt="imagen 10" data-entity-type="file" data-entity-uuid="b2622b18-da99-4d0b-b13d-f8e11b95e92c" src="/sites/default/files/inline-images/imagen-10_2.png" class="align-center" width="465" height="350" loading="lazy" /><p> </p> <p>El <strong>Toumai</strong>, desarrollado por MicroPort MedBot, <strong>incorpora tecnología 5G para telecirugía </strong>y ha logrado penetrar mercados europeos como España y Portugal. Estos avances han reducido la dependencia de tecnologías extranjeras y democratizado el acceso a cirugías robóticas en hospitales chinos, especialmente en regiones con recursos limitados.</p> <p> </p> <img alt="imagen 11" data-entity-type="file" data-entity-uuid="40300830-f02a-4f54-85a0-83f907c72ee5" src="/sites/default/files/inline-images/imagen-11_1.png" class="align-center" width="202" height="321" loading="lazy" /><p> </p> <p style="text-align:justify"><strong>Aspectos técnicos del sistema Toumai</strong></p> <p>Toumai se presenta como un sistema de cirugía robótica innovador y competitivo, diseñado para procedimientos mínimamente invasivos. Destaca por varias cualidades técnicas que lo posicionan frente a otros sistemas en el ámbito de la cirugía robótica.</p> <p><strong>Visualización avanzada en 3D:</strong> Este sistema incorpora tecnología de alta definición en tres dimensiones, que proporciona a los cirujanos una visión detallada y clara del área quirúrgica. Este nivel de precisión es esencial para intervenciones complejas.</p> <p><strong>Consola ergonómica: </strong>Toumai cuenta con una consola ergonómica que permite a los cirujanos trabajar de manera cómoda incluso durante procedimientos prolongados, minimizando el riesgo de fatiga, un inconveniente presente en otros sistemas menos optimizados.</p> <p><strong>Movilidad mejorada:</strong> El brazo robótico del sistema ofrece una movilidad ampliada, permitiendo maniobras precisas y complejas que optimizan la eficacia de las intervenciones y acortan los tiempos quirúrgicos.</p> <p><strong>Adaptación tecnológica: </strong>Diseñado para integrarse con tecnologías emergentes, Toumai facilita la incorporación de herramientas y métodos modernos que potencian los resultados en cirugía. No todos los sistemas robóticos disponen de esta capacidad de actualización.</p> <p><strong>Interfaz intuitiva:</strong> Su facilidad de uso destaca gracias a una interfaz intuitiva que reduce los tiempos de aprendizaje y facilita su implementación. En contraste, otros sistemas pueden requerir largos periodos de formación inicial.</p> <p><strong>Ventajas respecto a otros sistemas: </strong>Entre sus competidores se encuentra el reconocido sistema Da Vinci, utilizado ampliamente en procedimientos como cirugías cardíacas y prostatectomías. Toumai se posiciona como una alternativa que aborda limitaciones como el alto costo y la complejidad operativa de este sistema.</p> <p><strong>Beneficios adicionales:</strong> La cirugía robótica con Toumai ofrece ventajas clave frente a los enfoques tradicionales:</p> <ul><li>Menor incidencia de complicaciones: Promueve una recuperación más rápida y un regreso anticipado a la rutina.</li> <li>Cicatrices mínimas: Favorece mejores resultados estéticos al emplear técnicas menos invasivas.</li> </ul><p>En definitiva, el sistema Toumai combina innovación tecnológica y accesibilidad, consolidándose como una opción destacada en la evolución de la cirugía robótica.</p> <p> </p> <img alt="imagen 12" data-entity-type="file" data-entity-uuid="6aba34fd-9897-435f-a338-52e8c46126e6" src="/sites/default/files/inline-images/imagen-12_0.png" class="align-center" width="642" height="329" loading="lazy" /><p align="center" style="text-align:center"><em>Toumai, MicroPort MedBot</em></p> <p> </p> <p><strong>Japón: precisión y apoyo gubernamental</strong></p> <p>Japón destaca por su enfoque en integración de IA y robótica de alta precisión. El gobierno japonés impulsa activamente la adopción de tecnologías médicas avanzadas mediante subsidios y programas de formación.</p> <p>Empresas como Medicaroid Corporation, una joint venture entre Kawasaki Heavy Industries y Sysmex, han desarrollado sistemas como el hinotori, diseñado para cirugías mínimamente invasivas con visión 3D y control háptico mejorado. Además, instituciones médicas japonesas son pioneras en incorporar robots quirúrgicos en sus planes de estudio, preparando a nuevas generaciones de cirujanos para técnicas asistidas por IA.</p> <p> </p> <img alt="imagen 13" data-entity-type="file" data-entity-uuid="c1bd765c-7a64-475e-be04-aaf9765a5ff9" src="/sites/default/files/inline-images/imagen-13.png" class="align-center" width="319" height="309" loading="lazy" /><p> </p> <p><strong>hinotori se desarrolló como un sistema de cirugía asistida por robot para reproducir la sensibilidad del cirujano, esencial para las cirugías.</strong> Esto fue posible gracias a la tecnología robótica de Kawasaki Heavy Industry, cultivada durante más de 50 años, y a la red y el conocimiento de Sysmex Corporation en el sector sanitario. Medicare continuará desarrollando nuevas funciones y servicios para lograr una cirugía no invasiva y cómoda para el paciente. Hinotori se compone de tres unidades: cabina de cirujano, unidad de operaciones y unidad de visión.</p> <p> </p> <p><strong>Cabina del cirujano</strong></p> <p>El cirujano utiliza las manos y los pies para operar una cámara endoscópica e instrumentos quirúrgicos mientras observa a través de un visor 3D. El diseño ergonómico que se adapta a la postura del cirujano reduce la carga durante la cirugía, lo que facilita una cirugía sin estrés.</p> <p> </p> <p><strong>Unidad de Operación</strong></p> <p>La Unidad de Operaciones realiza la cirugía basándose en las operaciones realizadas desde la Cabina del Cirujano. Los brazos robóticos emplean la tecnología del robot SCARA de doble brazo "duAro" de Kawasaki. Su diseño compacto, similar al tamaño de un brazo humano, reduce la interferencia entre los brazos y entre estos y los médicos asistentes. Esto facilita una cirugía fluida.</p> <p> </p> <p><strong>Unidad de Visión</strong></p> <p>Este sistema integra las imágenes mostradas en la Cabina del Cirujano y controla el audio. Además de mostrar las imágenes endoscópicas de alta definición en 3D, también facilita la comunicación fluida entre el cirujano y el personal quirúrgico.</p> <p> </p> <img alt="imagen 14" data-entity-type="file" data-entity-uuid="395fe343-a568-4eac-8075-6879a8fe9996" src="/sites/default/files/inline-images/imagen-14.png" class="align-center" width="489" height="275" loading="lazy" /><p> </p> <p><strong>India: expansión y casos de éxito</strong></p> <p>India ha experimentado un crecimiento notable, con hospitales como Apollo adoptando tecnologías como el RenaissanceTM, un sistema robótico especializado en cirugías de columna que ha realizado intervenciones complejas con éxito, como la corrección de deformidades congénitas en niños 6. Además, el país atrae inversiones de empresas globales como Medtronic, que gestiona centros de I+D en Bangalore y Hyderabad, enfocados en optimizar sistemas robóticos para mercados emergentes. La combinación de costos reducidos y colaboraciones internacionales está posicionando a India como un hub de innovación en cirugías mínimamente invasivas.</p> <p> </p> <p><strong>Corea del Sur y otros mercados emergentes</strong></p> <p>Corea del Sur destaca por su enfoque en telecirugía y sistemas híbridos. Empresas como Curexo han colaborado con THINK Surgical para desarrollar robots ortopédicos adaptados a necesidades locales. Por otro lado, países como Singapur y Malasia están incrementando su base instalada de robots quirúrgicos, apoyados por políticas que fomentan la adopción de tecnologías digitales en hospitales.</p> <p> </p> <p><strong>Impacto regional y desafíos</strong></p> <p>El mercado de robots quirúrgicos en Asia-Pacífico se proyecta crecer a una CAGR del 23.82% hasta 2031, liderado por China e India. Sin embargo, persisten desafíos como la escasez de profesionales capacitados y los altos costos iniciales. Para abordarlos, empresas asiáticas están implementando modelos de alquiler de robots y programas de capacitación en simulación virtual, como la academia CyberKnife en Bangalore. Asia no solo está cerrando la brecha tecnológica con Occidente, sino que también está redefiniendo estándares globales en robótica quirúrgica. Con una combinación de innovación local, colaboraciones estratégicas y políticas de apoyo, la región está democratizando el acceso a cirugías de precisión, beneficiando tanto a sistemas de salud públicos como a pacientes en mercados emergentes.</p> <p> </p> <p><strong>Bibliografía</strong></p> <ol><li><a href="https://www.uchealth.com/services/robotic-surgery/patient-information/davinci-surgical-system/" rel="noopener" target="_blank">https://www.uchealth.com/services/robotic-surgery/patient-information/davinci-surgical-system/</a></li> <li><a href="https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11362253/" rel="noopener" target="_blank">https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11362253/</a></li> <li><a href="https://www.tgh.org/institutes-and-services/treatments/da-vinci-sp-system" rel="noopener" target="_blank">https://www.tgh.org/institutes-and-services/treatments/da-vinci-sp-system</a></li> <li><a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s00464-024-11126-w" rel="noopener" target="_blank">https://link.springer.com/article/10.1007/s00464-024-11126-w</a></li> <li><a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S240545692400172X" rel="noopener" target="_blank">https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S240545692400172X</a></li> <li><a href="https://www.nature.com/articles/s41598-024-84807-0" rel="noopener" target="_blank">https://www.nature.com/articles/s41598-024-84807-0</a></li> <li><a href="https://www.intuitive.com/en-us/about-us/company/history" rel="noopener" target="_blank">https://www.intuitive.com/en-us/about-us/company/history</a></li> <li><a href="https://icurology.org/DOIx.php?id=10.4111/icu.20230005" rel="noopener" target="_blank">https://icurology.org/DOIx.php?id=10.4111/icu.20230005</a></li> <li><a href="https://www.eu-focus.europeanurology.com/article/S2405-4569(24)00172-X/abstract" rel="noopener" target="_blank">https://www.eu-focus.europeanurology.com/article/S2405-4569(24)00172-X/abstract</a></li> <li>PubMed (<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/" rel="noopener" target="_blank">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/</a>)</li> <li>IEEE Xplore (<a href="https://ieeexplore.ieee.org/" rel="noopener" target="_blank">https://ieeexplore.ieee.org/</a>)</li> <li>ScienceDirect (<a href="https://www.sciencedirect.com/" rel="noopener" target="_blank">https://www.sciencedirect.com/</a>)</li> </ol><p> </p> <p><strong>Puede descargar este artículo sobre <em>Da Vinci SP y la proliferación de robots quirúrgicos asiáticos</em> en PDF haciendo <a class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf" data-entity-type="file" data-entity-uuid="4a1a328c-bdb3-4f88-a942-6cfab72ce59c" filename="xavier-pardell-robots-quirurgicos.pdf" href="/sites/default/files/inline-files/xavier-pardell-robots-quirurgicos.pdf" rel="noopener" target="_blank">clic aquí.</a></strong></p> </div> <div class="field field--name-field-visitante field--type-string field--label-hidden field--item">Para seguir leyendo este artículo debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.</div> <div class="field field--name-field-destacado-listado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado listado</div> <div class="field--item">On</div> </div> Mon, 15 Sep 2025 21:01:13 +0000 redactor@hospitecnia.com 44883258 at https://hospitecnia.com Perú adquiere el primer robot de cirugía con inversión publica https://hospitecnia.com/noticias/peru-adquiere-primer-robot-cirugia-inversion-publica <span>Perú adquiere el primer robot de cirugía con inversión publica </span> <span></span> <span>Jue, 09/01/2025 - 09:32</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p style="margin-bottom:11px">El <strong>Hospital Dos de Mayo de Perú</strong> adquirió, a través de la IOARR, el <strong>primer sistema de cirugía robótica</strong> con lo cual se realizó la primera extracción de vesícula, el pasado 10 de diciembre.</p> <p>Los activos estratégicos de esta inversión detallados en el CUI N° 2661313 son:</p> <ul><li>10 cama camillas multipropósito.</li> <li>8 mesas de operaciones hidráulica/eléctrica.</li> <li>6 máquinas de anestesia.</li> <li>3 arcos en c.</li> <li>3 sistemas de cirugía laparoscópica.</li> <li>2 electrobisturí.</li> <li>1 lámpara quirúrgica de techo.</li> <li>1 ecógrafo.</li> <li>1 almacén de equipos optimizado.</li> </ul><p>El monto de inversión fue de S/ 54,5 millones, de los cuales el robot representa el 65% que equivale a S/ 35,2 millones y optimizará la capacidad para realizar intervenciones complejas, con tecnología de alta precisión y eficacia en urología, ginecología, cirugía general, cirugía de cabeza y cuello, cirugía torácica y cardiovascular, y cirugía pediátrica.</p> <p>Por otro lado, 41 profesionales de la salud vienen capacitándose en el uso del Sistema de Cirugía Robótica en Hospital Israelita Albert Einstein de Sao Paulo – Brasil.</p> <p>La aprobación de esta inversión, el pasado 12 de setiembre de 2024, fue resultado de un trabajo coordinado entre la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del sector Salud y la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).</p> </div> <div class="field field--name-field-destacado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado home</div> <div class="field--item">Destacado</div> </div> <div class="field field--name-field-categoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Categoría</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/noticiascat" hreflang="es">Noticias</a></div> <div class="field--item"><a href="/tecnologia" hreflang="es">Tecnología</a></div> <div class="field--item"><a href="/tecnologia/equipamiento-medico" hreflang="es">Equipamiento Médico</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-fecha-noticia field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">fecha noticia</div> <div class="field--item">ENERO 2025</div> </div> <div class="field field--name-field-imagen-destacada field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Imagen destacada</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2025-01/cabecera-robot-peru.jpg" width="840" height="420" alt="cabecera robot peru" title="cabecera robot peru" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-ficheros-documentos field--type-entity-reference-revisions field--label-above"> <div class="field--label">ficheros_documentos</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <div class="paragraph paragraph--type--fichero-documentos paragraph--view-mode--default"> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-autor-original field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Autor original</div> <div class="field--item">Ministerio de Economía y Finanzas de Perú </div> </div> <section> </section> <div class="field field--name-field-pais-nodo field--type-address-country field--label-above"> <div class="field--label">País</div> <div class="field--item">Perú</div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Etiquetas</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/tag/cirugia-robotica" hreflang="es">Robótica</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-destacado-listado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado listado</div> <div class="field--item">On</div> </div> Thu, 09 Jan 2025 09:32:41 +0000 redactor@hospitecnia.com 44654371 at https://hospitecnia.com AMDORR mejora la distribución autónoma de medicamentos en entornos hospitalarios https://hospitecnia.com/gestion/logistica-hospitalaria/amdorr <span>AMDORR mejora la distribución autónoma de medicamentos en entornos hospitalarios</span> <span></span> <span>Lun, 04/03/2024 - 10:44</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>En el cruce entre la robótica avanzada y la eficiencia hospitalaria, nace AMDORR, un proyecto con el potencial de modificar la distribución de medicamentos de manera significativa. Este proyecto, liderado por Smartech Cluster y financiado mediante la línea de ayudas de apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuenta con la participación de ModpoW Engineering, PAL Robotics y Solartys. AMDORR investiga y desarrolla tecnologías para facilitar la comunicación entre robots móviles y ascensores, permitiendo la distribución autónoma de medicamentos en entornos hospitalarios.</p> <p>Con el objetivo de mejorar la eficiencia, reducir los errores, los costes y evitar contagios de enfermedades en los hospitales entre pacientes y personal sanitario, este proyecto ha desarrollado un robot autónomo para la distribución de medicamentos en las diferentes plantas de un hospital.</p> <p>El proyecto se ha enfocado en el tratamiento de cuatro aspectos principales: </p> <ul><li><strong>Comunicaciones</strong>: En la actualidad hay un amplio uso de la comunicación inalámbrica en el mundo de la robótica, con protocolos como NB-IoT, Zigbee, 4G/5G o OFDM ampliamente utilizados para la transmisión de datos, así que se ha desarrollado una solución específica que aúna los distintos protocolos en una única placa PCB. </li> <li><strong>Localización y marcadores</strong>: Es esencial que, en todo momento, el robot conozca dónde se encuentra en relación con el entorno que lo rodea, y eso es lo que se ha trabajado. Los marcadores planos cuadrados (ArUCO) se han convertido en un método común para la estimación de poses en aplicaciones como la robótica colaborativa, incluyendo las tareas de navegación (mapeo, localización y maniobras).</li> <li><strong>Mapeo</strong>: El robot debe ser capaz de percibir y reconocer su entorno, determinar su propia posición y, a partir de esa información, construir un mapa de su entorno. Es por eso que se la tarea de creación de un mapa se ha realizado mediante la herramienta software SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). </li> <li><strong>Unidad de procesamiento</strong>: Se ha desarrollo una unidad de procesamiento de alta capacidad, específica para robots y tamaño compacto.</li> </ul><p>ModpoW Engineering ha desempeñado el desarrollo de hardware y firmware para implementar comunicaciones inalámbricas de alta penetración y baja potencia, encriptadas para mayor seguridad; mientras que PAL Robotics se ha encargado de toda la parte de navegación, distribución y adaptabilidad al específico escenario.</p> <p>Uno de los hitos del proyecto es el desarrollo del Módulo de Comunicaciones MIoTA, diseñado por ModpoW Engineering. Este módulo permite a los robots comunicarse de manera segura y eficiente con el cuadro de maniobras del ascensor, estableciendo las bases para la distribución autónoma de medicamentos.</p> <p>Otro avance destacado es la definición y <strong>desarrollo de una unidad CPU de altas prestaciones en un tamaño compacto</strong>. Esta unidad compacta, con núcleos de última generación y un control de periféricos optimizado para entornos de robótica, destaca por su capacidad para ser integrada en robots de dimensiones reducidas.</p> <p>El papel de todo el consorcio ha sido clave en el proyecto, centrando sus esfuerzos en integrar robots móviles adaptados para la distribución de medicamentos, en diferentes plantas, y en el desarrollo de <strong>algoritmos de navegación</strong> para garantizar el posicionamiento preciso durante la interacción con los ascensores.</p> <p>En la fase actual, AMDORR se encuentra trabajando en un piloto en el Hospital Municipal de Badalona, donde se está probando la funcionalidad del sistema robot-ascensor. Las contribuciones de ModpoW Engineering y PAL Robotics, especialmente con el módulo MIoTA, son fundamentales para estas pruebas en un entorno simulado diseñado para evaluar la eficacia y seguridad del sistema.</p> <p>En resumen, AMDORR, representa un <strong>paso hacia la transformación digital</strong> en el ámbito hospitalario al ofrecer una solución integral para la distribución autónoma de medicamentos, este proyecto aborda los desafíos logísticos con tecnologías avanzadas, destacando la navegación, el módulo MIoTA y la unidad CPU compacta, así como la interacción con el personal sanitario. </p> <p>Los beneficios potenciales de AMDORR son diversos: desde una <strong>distribución más eficiente de medicamentos</strong> hasta la<strong> reducción del riesgo de contagio</strong> al minimizar la interacción directa entre el personal y los pacientes. Además, la viabilidad de fabricar localmente la unidad CPU compacta no solo impulsa la economía regional, sino que también aborda las preocupaciones de aprovisionamiento que afectan a las empresas tecnológicas europeas.</p> <p>En definitiva, AMDORR no solo representa una innovación tecnológica, sino también un cambio en la forma en que abordamos la distribución de medicamentos en entornos críticos. Su éxito, gracias a la colaboración de todo el consorcio, acelera la transición hacia el liderazgo digital, destacando el potencial de la tecnología para mejorar la eficiencia y seguridad en el cuidado de la salud.<br />  </p> </div> <div class="field field--name-field-imagen-destacada field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Imagen destacada</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2024-03/amdorr.jpg" width="800" height="400" alt="AMDORR, un pequeño robot para llevar medicamentos en hospitales" title="AMDORR" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-destacado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado home</div> <div class="field--item">No Destacado</div> </div> <div class="field field--name-field-categoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Categoría</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/gestion" hreflang="es">Gestión</a></div> <div class="field--item"><a href="/gestion/logistica-hospitalaria" hreflang="es">Logística y automatización hospitalaria</a></div> <div class="field--item"><a href="/tecnologia" hreflang="es">Tecnología</a></div> <div class="field--item"><a href="/tecnologia/smart-hospital" hreflang="es">Smart Hospital</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Etiquetas</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/tag/cirugia-robotica" hreflang="es">Robótica</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-autor-original field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Autor original</div> <div class="field--item">Smartech Cluster, ModpoW Engineering, PAL Robotics y Solartys</div> </div> <section> </section> <div class="field field--name-field-pais-nodo field--type-address-country field--label-above"> <div class="field--label">País</div> <div class="field--item">España</div> </div> <div class="field field--name-field-miembro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p><a class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf" data-entity-type="file" data-entity-uuid="6b6b57d6-8128-4974-8df7-66412166fd06" filename="art-amdorr.pdf" href="/sites/default/files/inline-files/art-amdorr.pdf" rel="noopener" target="_blank"><em><strong>Para descargar este artículo sobre el robot de distribución autónomo de medicamentos AMDORR en formato PDF, haga clic aquí.</strong></em></a></p> </div> <div class="field field--name-field-visitante field--type-string field--label-hidden field--item">Para descargar este artículo en formato PDF, debe registrarse o iniciar sesión en la web.</div> <div class="field field--name-field-destacado-listado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado listado</div> <div class="field--item">On</div> </div> Mon, 04 Mar 2024 10:44:55 +0000 redaccion@hospitecnia.com 41574226 at https://hospitecnia.com https://hospitecnia.com/gestion/logistica-hospitalaria/amdorr#comments Primeras cirugías con el robot quirúrgico de Rob Surgical en el Hospital Clínic https://hospitecnia.com/noticias/robot-quirurgico-rob-surgical-hospital-clinic <span>Primeras cirugías con el robot quirúrgico de Rob Surgical en el Hospital Clínic</span> <span></span> <span>Lun, 19/06/2023 - 09:39</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p class="text-align-justify"><strong>El hospital Clínic Barcelona ha realizado con éxito las primeras cirugías con Bitrack, el robot quirúrgico de la empresa catalana Rob Surgical</strong>. Las primeras cirugías han corrido a cargo del <strong>Dr. Lluís Peri</strong>, especialista del <a href="https://www.clinicbarcelona.org/servicio/urologia" rel="noopener" target="_blank"><strong>Servicio de Urología</strong></a> del hospital que está dirigido por el <strong>Dr. Antonio Alcaraz</strong>. Estas primeras cirugías se enmarcan dentro del convenio de colaboración entre el Clínic y Rob Surgical para avanzar en la cirugía de precisión en el ámbito de la Urología.</p> <p class="text-align-justify">Las cirugías realizadas con el nuevo robot Bitrack han sido tres nefrectomías radicales, operaciones que consisten en la extirpación del riñón debido a un mal funcionamiento o una patología previa. <strong>Las tres cirugías se desarrollaron satisfactoriamente y no se observó ningún evento adverso</strong> <strong>como resultado del uso del sistema Bitrack después de un seguimiento de 30 días</strong>. En estas cirugías también ha participado la <strong>Dra. Mireia Musquera</strong> del Servicio de urología del Clínic. </p> <p class="text-align-justify">Esta serie de operaciones es el primer paso en la validación clínica de la seguridad y eficacia del robot para las cirugías de riñón después de numerosas pruebas en modelos animales que se realizaron en colaboración con Specipig (CRO especializada en el modelo porcino ), y en modelos de cadáver realizados en el CMCiB (Comparative Medicine and Bioimage Centre) del centro de investigación Germans Trias i Pujol (IGTP). Durante la fase preclínica han participado cirujanos de la Clínica Mayo (Estados Unidos) y los hospitales universitarios Clínic, Vall d'Hebron y Can Ruti. </p> <p class="text-align-justify">En abril de 2023, la compañía recibió la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y el Comité Ético del Hospital Clínic de Barcelona para los ensayos clínicos.<strong> El objetivo último de este ensayo con pacientes es certificar el robot e iniciar su comercialización en 2024</strong>. Rob Surgical es la 8ª compañía del mundo y la primera en España en obtener la autorización para realizar ensayos clínicos en pacientes con patologías urológicas. </p> <p class="text-align-justify">Rob Surgical mejora la robótica actual y ofrece una plataforma abierta, flexible y versátil formada por una columna de cuatro brazos que permiten controlar los movimientos de los instrumentos quirúrgicos con una precisión submilimétrica. <strong>El sistema mejora la eficiencia de la robótica quirúrgica actual, permitiendo universalizar la cirugía de precisión</strong>. Bitrack, su robot quirúrgico de plataforma abierta, es el resultado de más de diez años de investigación. </p> <p class="text-align-justify"><strong>La propuesta de valor se basa en tres pilares: alta precisión y seguridad que beneficia al paciente, usabilidad superior por el cirujano y una reducción significativa del coste total por cirugía que beneficia a los hospitales</strong>, puesto que no requiere de quirófano exclusivo, requiere menos personal, no requiere de formación previa y permite cirugías híbridas. </p> <p class="text-align-justify">Una de las características diferenciales de este robot es la <strong>posibilidad de la cirugía híbrida</strong>, que permite al cirujano combinar MIS (maniobras manuales) y MIRS (métodos robóticos) en el mismo procedimiento, aprovechando así las ventajas de la cirugía laparoscópica y de la cirugía robótica en un mismo procedimiento quirúrgico. Todo ello gracias al uso del propio instrumental y una robótica flexible que permite que el robot intervenga sólo en las partes más delicadas. </p> <p class="text-align-justify">Adicionalmente Rob Surgical ofrece la posibilidad de la guía automática de la cámara también cuando se trabaja con instrumentos manuales. La cirugía híbrida beneficia al paciente y al profesional de la cirugía combinando la precisión y seguridad del sistema robótico con la posibilidad de la experiencia del equipo médico ya que permite reducir los tiempos quirúrgicos, aumentando así la rotación del quirófano. La posibilidad de utilizar instrumentos y trocares genéricos y combinarlos con una robótica flexible permite que el robot intervenga sólo cuando se le necesita y reduce el tiempo y los costes de cada intervención. </p> <p class="text-align-justify">El estudio clínico se llevó a cabo de acuerdo a protocolos de ensayo clínico reconocidos internacionalmente y establecidos por las Buenas Prácticas Clínicas (BPC). </p> <p class="text-align-justify">El <strong>Dr. Lluís Peri</strong>, del Servicio de Urología del hospital Clínic Barcelona y primer cirujano en realizar un procedimiento laparoscópico en un entorno clínico utilizando Bitrack sostiene que “es una buena noticia disponer de un nuevo robot quirúrgico realizado en Cataluña. <strong>El robot funciona bien, es fácil de utilizar y se integra muy fácilmente en los procesos quirúrgicos. Nos permite tener una nueva herramienta de calidad para realizar cirugías urológicas mínimamente invasivas</strong>”. </p> <p class="text-align-justify">“Este nuevo hito acerca a la compañía tecnológica de robótica médica a su propósito fundacional: universalizar la cirugía de precisión y llevar sus beneficios a todos los hospitales, cirujanos y pacientes del mundo. Además, este éxito supone la antesala del lanzamiento en el mercado”, resalta <strong>Jaume Amat</strong>, CEO de Rob Surgical. </p> <p class="text-align-justify">Tras la finalización de la primera serie en humanos, Rob Surgical continuará trabajando con el Servicio de Urología de Hospital Clínic Barcelona en la optimización del sistema y la introducción clínica del robótico quirúrgico Bitrack para llevar las ventajas de la cirugía de precisión en todos los pacientes de ese ámbito. Asimismo, <strong>Rob Surgical continuará trabajando en los campos de la Cirugía General y la Ginecología</strong>. </p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify"> </p> </div> <div class="field field--name-field-destacado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado home</div> <div class="field--item">Destacado</div> </div> <div class="field field--name-field-categoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Categoría</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/noticiascat" hreflang="es">Noticias</a></div> <div class="field--item"><a href="/tecnologia" hreflang="es">Tecnología</a></div> <div class="field--item"><a href="/tecnologia/equipamiento-medico/areas-quirurgicas-y-de-obstetricia" hreflang="es">Áreas quirúrgicas y de obstetricia</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-fecha-noticia field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">fecha noticia</div> <div class="field--item">JUNIO 2023</div> </div> <div class="field field--name-field-imagen-destacada field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Imagen destacada</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2023-06/portada-noticia-robot-clinic.jpg" width="800" height="400" alt="Primeras cirugías con el robot quirúrgico de Rob Surgical en el Hospital Clínic" title="Primeras cirugías con el robot quirúrgico de Rob Surgical en el Hospital Clínic" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-ficheros-documentos field--type-entity-reference-revisions field--label-above"> <div class="field--label">ficheros_documentos</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <div class="paragraph paragraph--type--fichero-documentos paragraph--view-mode--default"> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-autor-original field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Autor original</div> <div class="field--item">Hospital Clínic de Barcelona</div> </div> <section> </section> <div class="field field--name-field-pais-nodo field--type-address-country field--label-above"> <div class="field--label">País</div> <div class="field--item">España</div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Etiquetas</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/tag/hospital-clinic-de-barcelona" hreflang="es">Hospital Clínic de Barcelona</a></div> <div class="field--item"><a href="/tag/cirugia-robotica" hreflang="es">Robótica</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-ciudad field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Ciudad</div> <div class="field--item">Barcelona</div> </div> <div class="field field--name-field-destacado-listado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado listado</div> <div class="field--item">On</div> </div> Mon, 19 Jun 2023 09:39:46 +0000 redaccion@hospitecnia.com 34820205 at https://hospitecnia.com Robótica social en residencias: casos de uso y su potencial para el futuro https://hospitecnia.com/tecnologia/robotica-social-residencias-uso-potencial-futuro <span>Robótica social en residencias: casos de uso y su potencial para el futuro</span> <span></span> <span>Mié, 14/06/2023 - 09:37</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p class="text-align-justify">En los últimos años, la robótica social ha experimentado un crecimiento significativo y ha demostrado su capacidad para ayudar a abordar algunas de las necesidades y desafíos a los que se enfrenta la sociedad, concretamente en lo relativo al cuidado de la salud y el envejecimiento de la población.</p> <p class="text-align-justify">Los robots sociales están diseñados específicamente para interactuar con los seres humanos. A diferencia de los robots industriales tradicionales, que están diseñados principalmente para realizar tareas específicas de manera eficiente.</p> <p class="text-align-justify"><strong>Los robots sociales desempeñan un papel clave en distintos sectores, como en el ámbito de la salud y el cuidado asistencial, donde estas plataformas ayudan a mejorar la calidad de vida de los residentes y optimizar los recursos disponibles en instalaciones como hospitales o residencias</strong>. Los robots sociales asisten en estas instalaciones brindando compañía, soporte en tareas diarias, monitoreo de la salud, además de aliviar la carga sobre los sistemas de atención médica, permitiendo una mayor autonomía y calidad de vida para quienes los utilizan.</p> <p class="text-align-justify">Por este motivo, la<strong> integración de robots sociales en el ámbito de las residencias</strong> y centros de cuidado para personas mayores ha crecido significativamente en los últimos años.</p> <p class="text-align-justify"><strong>ARI </strong>es el <strong>robot humanoide social de PAL Robotics</strong>, diseñado para poder realizar una amplia gama de gestos y comportamientos expresivos multimodales. Todo esto convierte a ARI en el robot social ideal para la interacción. ARI participa activamente en numerosos proyectos colaborativos financiados por la Unión Europea (UE), dentro del programa Horizon Europe y otros programas nacionales e internacionales, en diferentes sectores, incluido el sanitario. SHAPES es uno de los proyectos en los que encontramos al robot ARI.<br />  </p> <img alt="pal-robotics-1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f77a9692-71f8-449f-81a7-e9df7305f14d" height="332" src="/sites/default/files/inline-images/2_14.jpg" width="498" class="align-center" loading="lazy" /><p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify">El <strong>proyecto SHAPES</strong> busca crear una plataforma interoperable que integre soluciones digitales inteligentes para recopilar y analizar información acerca de la salud, el medio ambiente y el estilo de vida de las personas mayores. A través de esta información ser capaces de identificar sus necesidades y brindar soluciones personalizadas que respeten la protección de datos y la confianza de los individuos, todo ello con el objetivo de <strong>mejorar la calidad de vida de las personas mayores, sus familias, cuidadores y proveedores de servicios de cuidado</strong>.</p> </div> <div class="field field--name-field-imagen-destacada field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Imagen destacada</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2023-06/PROPOSTA-PORTADA-PAL-ROBOTICS.jpg" width="800" height="400" alt="Robótica social en residencias: casos de uso y su potencial para el futuro" title="Robótica social en residencias: casos de uso y su potencial para el futuro" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-destacado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado home</div> <div class="field--item">Destacado</div> </div> <div class="field field--name-field-categoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Categoría</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/tecnologia" hreflang="es">Tecnología</a></div> <div class="field--item"><a href="/tecnologia/inteligencia-artificial" hreflang="es">Inteligencia Artificial</a></div> <div class="field--item"><a href="/gestion/logistica-hospitalaria" hreflang="es">Logística y automatización hospitalaria</a></div> <div class="field--item"><a href="/tipologia/residencias-y-geriatria" hreflang="es">Residencias y Geriatría</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Etiquetas</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/tag/inteligencia-artificial" hreflang="es">inteligencia artificial</a></div> <div class="field--item"><a href="/tag/experiencia-del-paciente" hreflang="es">experiencia del paciente</a></div> <div class="field--item"><a href="/tag/seguridad-del-paciente" hreflang="es">seguridad del paciente</a></div> <div class="field--item"><a href="/tag/cirugia-robotica" hreflang="es">Robótica</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-fecha-articulo field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Fecha Artículo</div> <div class="field--item">JUNIO 2023</div> </div> <div class="field field--name-field-autor-original field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Autor original</div> <div class="field--item">PAL Robotics</div> </div> <section> </section> <div class="field field--name-field-miembro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p class="MsoNormal text-align-justify">Durante el proyecto SHAPES se han llevado a cabo 4 pilotos en los que el robot ARI ha participado activamente, interactuando y asistiendo en tareas diarias a los residentes de distintas clínicas en España, Italia y Grecia.</p><p></p> <p class="text-align-justify">El primer piloto se está llevando a cabo en España, en Can Granada, una residencia en Mallorca con viviendas independientes, accesibles y completamente equipadas, adaptadas para personas con movilidad reducida.</p><p></p> <p class="text-align-justify">En este piloto, <strong>el</strong> <strong>robot social humanoide ARI </strong>está en la vivienda de Juana, donde le <strong>brinda apoyo a través de recordatorios verbales de tareas, noticias, actualizaciones, ofreciendo asistencia, incluida la posibilidad de llamar a miembros de la familia</strong>.</p><p></p> <p class="text-align-justify">Durante el piloto, el robot ARI realizó las siguientes tareas:</p><p></p> <ul><li class="text-align-justify">Visualización de la agenda del día<p></p></li> <li class="text-align-justify">Envío de alertas a los cuidadores o inscripción en eventos de la residencia, como películas<p></p></li> <li class="text-align-justify">Llamadas de video<p></p></li> <li class="text-align-justify">Interacción a través juegos (puzzles, solitario o encontrar parejas)<p></p></li> <li class="text-align-justify">Información sobre las instalaciones de la residencia<p></p></li> <li class="text-align-justify">Completar el menú semanal<p></p></li> <li class="text-align-justify">Asistente de voz<p></p></li> <li class="text-align-justify">Reconocimiento de emociones mediante la tecnología TREE<p></p></li> <li class="text-align-justify">Detección y monitoreo de caídas<p></p></li> </ul><p class="text-align-justify">El <strong>proyecto CUPONS</strong> patrocinado por ACCIÓ es otro de los proyectos en los que ARI participó de manera activa empleando sus habilidades de interacción para dar soporte a personas mayores en residencias. Este proyecto tiene como objetivo <strong>mejorar la calidad de vida de los usuarios mediante soluciones de robótica social</strong>.</p><p></p> <p class="text-align-justify">En la primera visita a la clínica Amiba, se realizó una entrevista semiestructurada en la que se preguntó a los cuidadores qué les gusta de ARI y para qué creen que son útiles los robots sociales, ya que comprender las necesidades de los usuarios al diseñar y mejorar soluciones de software robóticas requiere <strong>un enfoque de diseño centrado en el usuario </strong>y para ello<strong> es vital entender sus necesidades y lo que esperan de la plataforma</strong>.</p><p></p> <p class="text-align-justify">A continuación, se llevó a cabo un estudio de observación y se identificó que acciones como saludar a los usuarios, anunciar las actividades diarias y fomentar y seguir la terapia física eran las principales actividades para el centro Amiba. Basándonos en esto, se desarrolló una segunda versión del prototipo centrándose en estas actividades.</p><p></p> <p class="text-align-justify">Esta segunda versión integró un <strong>conjunto de ejercicios físicos que permiten agregar nuevos movimientos personalizados</strong>.</p><p></p> <p class="text-align-justify">Durante su estancia en Amiba, ARI llevó a cabo las siguientes actividades:</p><p></p> <ul><li class="text-align-justify"><strong>Saludar a los usuarios en la sala principal:</strong> ARI era capaz de identificar y saludar a los usuarios a través del reconocimiento facial o del escaneo de códigos QR.<p></p></li> <li class="text-align-justify"><strong>Anunciar diferentes actividades:</strong> ARI se encargaba de anunciar las actividades que iban a tener lugar en las instalaciones, como por ejemplo la hora del almuerzo o de la sesión de terapia física.<p></p></li> <li class="text-align-justify"><strong>Fomentar y seguir las actividades de terapia física en grupo </strong>para mantenerlos motivados y en buena forma física.<p></p></li> </ul><p class="text-align-justify">Se desarrollaron un conjunto de ejercicios físicos a través del generador de movimientos disponible en la interfaz de usuario de ARI, que permite crear nuevos movimientos personalizados, incluyendo ejercicios matutinos, ejercicios de cabeza y ejercicios de cuerpo completo (combinando brazos y cabeza), los ejercicios de pierna eran verbalizados por el robot.</p><p> </p> <img alt="pal-robotics-2" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7bf1e37f-50a2-4b32-952b-eccdec45a448" height="357" src="/sites/default/files/inline-images/1_9.jpg" width="531" class="align-center" loading="lazy" /><p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify"><strong>TIAGo </strong>es el<strong> robot social manipulador móvil de PAL Robotics </strong>y al igual que ARI también ha participado en numerosos proyectos colaborativos y ha sido integrado en residencias y viviendas independientes para <strong>alargar la independencia y la calidad de vida de las personas mayores</strong>.</p><p></p> <p class="text-align-justify">TIAGo es el robot manipulador móvil que combina percepción, navegación, manipulación y habilidades de interacción entre humanos y robots que permiten ir más allá de lo definido. TIAGo <strong>se adapta tanto a campos de investigación como a entornos donde es necesario llevar a cabo tareas asistenciales, como en el ámbito de la salud o de la industria manufacturera</strong>.</p><p></p> <p class="text-align-justify">En el <strong>proyecto ALMI</strong> el robot TIAGo utilizó tanto su interacción por voz para dar instrucciones, como sus capacidades de manipulación de objetos para ayudar a los usuarios con leves limitaciones motoras y cognitivas en la actividad diaria de preparar una comida. El robot TIAGo se adaptó con las capacidades de manipulación necesarias, así como capacidades de monitoreo ambiental para construir y mantener una base de conocimiento de objetos, entre otros.</p><p></p> <p class="text-align-justify">Durante el proyecto TIAGo realizó las siguientes acciones:</p><p></p> <ul><li class="text-align-justify">Instrucciones de voz paso a paso para guiar al usuario en la preparación de la comida.<p></p></li> <li class="text-align-justify">Entregó al usuario algunos ingredientes, utensilios de cocina, vajilla, etc. requeridos.<p></p></li> <li class="text-align-justify">Recordó al usuario dónde encontrar otros elementos necesarios para la tarea que el robot no podía alcanzar o manejar.<p></p></li> </ul><p class="text-align-justify">En la demostración final, TIAGo tuvo que preparar una comida, con la capacidad de monitorear el entorno y el estado, guardar un mapa de todos los ingredientes/objetos y sus ubicaciones en la memoria, detener y continuar las tareas debido a interrupciones inesperadas, proporcionar instrucciones para guiar al usuario en la preparación de la comida, interactuar verbalmente con el usuario y decirle dónde se encuentra el objeto/ingrediente, además de demostrar capacidades de manipulación de objetos, como buscar objetos/ingredientes y llevarlos al usuario.<br />  </p> <p class="text-align-justify"></p><p></p> <img alt="pal-robotics-3" data-entity-type="file" data-entity-uuid="f06855ea-47e6-4d6f-878a-56324d53fef1" height="350" src="/sites/default/files/inline-images/3_6.jpg" width="525" class="align-center" loading="lazy" /><p> </p> <p></p><p></p> <p class="text-align-justify">La robótica social ha demostrado ser una herramienta clave y creciente en el campo de la sanidad y los servicios asistenciales, brindando beneficios que van desde <strong>la mejora de la atención médica y la eficiencia operativa en entornos hospitalarios hasta la atención domiciliaria</strong>, estos robots sociales se han convertido en aliados indispensables en el sector de la salud, ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y facilitando el trabajo del personal médico.</p> <p class="text-align-justify"><strong>Para descargar el artículo sobre Robótica social en residencias: casos de uso y su potencial para el futuro en formato PDF haga <a class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf" data-entity-type="file" data-entity-uuid="76a6d41b-932c-41af-bf3c-392f03e31b17" filename="art-robotica-solcial-residencias_1.pdf" href="/sites/default/files/inline-files/art-robotica-solcial-residencias_1.pdf" rel="noopener" target="_blank">click aquí</a></strong></p> <p class="text-align-justify"> </p> </div> <div class="field field--name-field-visitante field--type-string field--label-hidden field--item">Para poder seguir leyendo el artículo sobre Robótica social en residencias: casos de uso y su potencial para el futuro debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.</div> <div class="field field--name-field-destacado-listado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado listado</div> <div class="field--item">On</div> </div> Wed, 14 Jun 2023 09:37:17 +0000 redaccion@hospitecnia.com 34816418 at https://hospitecnia.com https://hospitecnia.com/tecnologia/robotica-social-residencias-uso-potencial-futuro#comments ¿La gente confía en la cirugía asistida por robot? https://hospitecnia.com/bibliografias/gente-confia-cirugia-asistida-robot <span>¿La gente confía en la cirugía asistida por robot?</span> <span></span> <span>Jue, 16/03/2023 - 10:37</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p class="text-align-justify" style="margin-bottom: 11px;"><span style="color:#1abc9c;"><em>El 28 de noviembre de 2021 se publicó el estudio sobre la confianza de las personas en cuanto a la cirugía asistida por robot de Joan Torrent Sellens, Ana Isabel Jiménez Zarco y Francesc Saigí Rubió. Este artículo formó parte del número especial del<a href="https://www.mdpi.com/1660-4601/18/23/12519#" rel="noopener" target="_blank"><strong> </strong></a></em></span><em><a href="https://www.mdpi.com/1660-4601/18/23/12519#" rel="noopener" target="_blank"><span style="color:#1abc9c;"><strong>International Journal of Environmental Research and Public Health, sobre Inteligencia Artificial y el Futuro de la Salud Pública y Global: Promesas, Expectativas y Realidad</strong></span></a><span style="color:#1abc9c;">.</span></em></p> <p class="text-align-justify" style="margin-bottom: 11px;"> </p> <p class="text-align-justify" style="margin-bottom: 11px;">Para llevar a cabo este estudio,<strong> se entrevistó a</strong> <strong>27.901 ciudadanos mayores de 15 años en los 28 países de la Unión Europea</strong>. El objetivo principal es <strong>establecer los factores que influyen en cuanto a la percepción de los pacientes a que las operaciones médicas sean realizadas por robots</strong>.</p> <p class="text-align-justify">Gracias a los avances en el campo de la inteligencia artificial (IA), <strong>los dispositivos son capaces de detectar, capturar, analizar información y comunicar los datos en tiempo real mediante otras tecnologías</strong>. Los robots utilizan la IA para procesar, analizar datos y para reconocer y predecir patrones. Por esa razón, la IA podría mejorar la detección temprana de fuentes de brotes de enfermedades, predecir resultados para pacientes en estado crítico y predecir reacciones adversas a medicamentos, mejorando de manera considerable la atención médica que tenemos hoy en día.</p> <p class="text-align-justify">En el <strong>ámbito de la salud</strong>, los robots se utilizan para gran variedad de propósitos, que incluyen la detección temprana o el tratamiento de una enfermedad; asistencia para personas con discapacidades o problemas cognitivos para permanecer independientes; asistencia para pacientes en terapia de rehabilitación; la entrega de comidas, medicamentos y lavandería en hospitales entre otros. En el ámbito clínico, los robots están empleándose de forma gradual para realizar operaciones complicadas, incluyendo la cirugía mínimamente invasiva y los procedimientos no quirúrgicos guiados.<strong> La cirugía asistida por robot (RAS) se está empezando a implementar en gran cantidad de sistemas de atención médica a nivel mundial</strong>, ya que se trata de una técnica invasiva capaz de ayudar a los cirujanos en procedimientos quirúrgicos complicados.</p> <p class="text-align-justify">La importancia de conocer las razones por las que las personas confían o desconfían de los robots que se utilizan en las intervenciones quirúrgicas puede ser de gran utilizad para la toma de decisiones de política sanitaria. Por ello,<strong> es crucial establecer una estrategia de robótica que esté alineada con los objetivos del sector y sus grupos de interés</strong>, porque sin una estrategia alineada con el paciente, es muy probable que cualquier iniciativa permanezca en las etapas piloto.</p> <p class="text-align-justify">La evidencia disponible hasta ahora demuestra las <strong>grandes ventajas asociadas al uso de las RAS</strong>, ya que minimizan riesgos y errores en las intervenciones quirúrgicas, obteniendo como resultado tiempos de recuperación más cortos y costos financieros más bajos. La mayoría de esta evidencia ha sido proporcionada por profesionales de la salud y no por pacientes. La información que se ha recaudado hasta el momento por parte de los pacientes en este ámbito está relacionada con los cambios en los sistemas, la calidad de la atención al paciente y la configuración de los equipos médicos. En el estudio que se lleva a cabo, <strong>el espectro de valoraciones de los usuarios se amplifica para complementar los resultados obtenidos de los profesionales, aportando evidencias que permitan a la política pública fortalecer la presencia de las RAS en las áreas donde se considere óptimo para hacerlo</strong>.</p> <p class="text-align-justify">La <strong>confianza</strong> es un punto crucial en la toma de decisiones de las personas, y más en el ámbito de la salud, debido a que implica un alto riesgo e incertidumbre. Este estudio aporta un enfoque considerando impulsores y barreras como son los entornos socioeconómicos y culturales, factores sociodemográficos e indicadores psicográficos.</p> <p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify"><strong>Puede leer el artículo completo en la página del <a href="https://www.mdpi.com/1660-4601/18/23/12519#" rel="noopener" target="_blank">International Journal of Environmental Research and Public Health</a></strong></p> <p class="text-align-justify"> </p> </div> <div class="field field--name-field-categoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Categoría</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/documentacion/bibliografiascat" hreflang="es">Bibliografias</a></div> <div class="field--item"><a href="/tecnologia/inteligencia-artificial" hreflang="es">Inteligencia Artificial</a></div> <div class="field--item"><a href="/servicios-hospitalarios/servicios-centrales-diagnostico-y-tratamiento/bloque-quirurgico/cirugia" hreflang="es">Cirugía mayor ambulatoria</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-fecha-bibliografia field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">fecha bibliografia</div> <div class="field--item">MARZO 2023</div> </div> <div class="field field--name-field-imagen-destacada field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Imagen destacada</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2023-03/PORTADA-CIRUGIA-ASISTIDA-ROBOT.jpg" width="800" height="400" alt="¿La gente confía en la cirugía asistida por robot?" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-ficheros-documentos field--type-entity-reference-revisions field--label-above"> <div class="field--label">ficheros_documentos</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"> <div class="paragraph paragraph--type--fichero-documentos paragraph--view-mode--default"> </div> </div> </div> </div> <div class="field field--name-field-autor-original field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Autor original</div> <div class="field--item">Joan Torrent Sellens, Ana Isabel Jiménez Zarco, Francesc Saigí Rubió</div> </div> <section> </section> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Etiquetas</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/tag/inteligencia-artificial" hreflang="es">inteligencia artificial</a></div> <div class="field--item"><a href="/tag/cirugia-robotica" hreflang="es">Robótica</a></div> <div class="field--item"><a href="/tag/area-quirurgica" hreflang="es">área quirúrgica</a></div> <div class="field--item"><a href="/tag/quirofano" hreflang="es">quirófano</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-destacado-listado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado listado</div> <div class="field--item">Off</div> </div> Thu, 16 Mar 2023 10:37:33 +0000 redaccion@hospitecnia.com 34727627 at https://hospitecnia.com La necesidad de la bioingeniería en las áreas asistenciales https://hospitecnia.com/tecnologia/ingenieria-biomedica/necesidad-bioingenieria-areas-asistenciales <span>La necesidad de la bioingeniería en las áreas asistenciales</span> <span></span> <span>Mar, 07/02/2023 - 08:03</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p class="text-align-justify"><span style="color:#1abc9c;"><em>Este artículo fue publicado por primera vez en el <strong>Anuario AEIH 2022</strong></em></span></p> <p class="text-align-justify"><strong>Un nuevo modelo organizativo</strong></p> <p class="text-align-justify">El crecimiento exponencial que ha sufrido la tecnología en la sanidad y el empuje que ha dado la pandemia en la transformación digital de todos los sectores, ha propiciado la necesidad de la <strong>incorporación de nuevos perfiles técnicos en la figura del bioingeniero o ingeniero biomédico</strong>, un perfil con una combinación de conocimientos técnicos y clínicos especializados cuyo objetivo es formar parte de los equipos asistenciales a través de su posición transversal en el esquema organizativo del hospital.</p> <p class="text-align-justify"><br /><strong>La evolución de los perfiles técnicos en las áreas sanitarias</strong></p> <p class="text-align-justify">Los hospitales son edificios en los que diariamente se genera, por un lado, una gran cantidad de incidencias y problemáticas diarias y, por otro lado, una necesidad incesante de evolucionar y mejorar en los diagnósticos, terapias, cirugías, etc., de cada una de las especialidades que se tratan en ellos. Dada la naturaleza “urgente” intrínseca a todo lo que sucede en un hospital, tanto a nivel tecnológico como a nivel infraestructura, siempre se ha necesitado de un equipo de personas cualificadas no solo para solucionar un problema, sino para hacerlo de la forma más rápida, eficiente y limpia posible. A medida que el tiempo ha ido transcurriendo, <strong>la curva exponencial imparable que han protagonizado los avances tecnológicos aplicados a las áreas sanitarias, o técnico-asistenciales, ha ido demandando diferentes perfiles que pudieran subsanar las problemáticas y requerimientos asociados a dichos avances</strong>, así como sacarle el mayor valor añadido asistencial.</p> <p class="text-align-justify">Hasta aproximadamente los 80, en los que había una ausencia clara de tecnología en los hospitales o al menos, distaba mucho de la complejidad que presenta hoy en día, el servicio de mantenimiento tradicional era suficiente para abarcar toda la operativa diaria. El gran porcentaje de incidencias “tecnológicas” recaían en la infraestructura del hospital, como el clima, la electricidad, la fontanería o la telefonía entre otros, presentando unas volumetrías y tipologías muy diferentes a las casuísticas actuales.</p> <p class="text-align-justify">A partir de los 80 y hasta entrados los 2000s, se empezó a experimentar la primera hornada de tecnología e implantación de dispositivos médicos complejos, más parecido a la actualidad. Con la aparición de estos nuevos elementos, también aparecieron nuevos requerimientos en la operativa diaria y, por lo tanto, la necesidad de nuevos perfiles que pudieran dar respuesta. Aquí empezó la electromedicina en los hospitales, un equipo de personas con conocimientos específicos que combinasen la tecnología con la clínica, con el objetivo de no solo arreglar dispositivos averiados, sino entender cuál es su uso clínico y empezar a identificar necesidades y/o realizar una gestión inteligente y estratégica del equipamiento médico de un hospital.</p> <p class="text-align-justify"> </p> <img alt="necesidad-bioingenieria-areas-asistenciales-aeih-1" data-entity-type="file" data-entity-uuid="6f982c62-32f1-49f8-8d42-c166f89c8e98" src="/sites/default/files/inline-images/Report_hospitecnia_2-1.jpg" class="align-center" width="800" height="437" loading="lazy" /><p class="text-align-justify"> </p> </div> <div class="field field--name-field-imagen-destacada field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Imagen destacada</div> <div class="field--item"> <img loading="lazy" src="/sites/default/files/2023-02/portada-bioingenieria-areas-asistenciales.jpg" width="800" height="400" alt="La necesidad de la bioingeniería en las áreas asistenciales" title="La necesidad de la bioingeniería en las áreas asistenciales" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-destacado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado home</div> <div class="field--item">Destacado</div> </div> <div class="field field--name-field-categoria field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Categoría</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/tecnologia" hreflang="es">Tecnología</a></div> <div class="field--item"><a href="/tecnologia/ingenieria-biomedica" hreflang="es">Ingeniería Biomédica</a></div> <div class="field--item"><a href="/servicios-hospitalarios/soporte-asistencial" hreflang="es">Soporte Asistencial</a></div> <div class="field--item"><a href="/tecnologia/equipamiento-medico" hreflang="es">Equipamiento Médico</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-tags field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Etiquetas</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/tag/biotecnologia" hreflang="es">Biotecnología</a></div> <div class="field--item"><a href="/tag/biomedicina" hreflang="es">biomedicina</a></div> <div class="field--item"><a href="/tag/ingenieria-biomedica" hreflang="es">ingeniería biomédica</a></div> <div class="field--item"><a href="/tag/investigacion" hreflang="es">investigación</a></div> <div class="field--item"><a href="/tag/cirugia-robotica" hreflang="es">Robótica</a></div> <div class="field--item"><a href="/tag/monitorizacion" hreflang="es">monitorización</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-fecha-articulo field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Fecha Artículo</div> <div class="field--item">FEBRERO 2023</div> </div> <section> </section> <div class="field field--name-field-autor-nodo field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Autor</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/xavier-escayola-elias" hreflang="es">Xavier Escayola Elias </a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-pais-nodo field--type-address-country field--label-above"> <div class="field--label">País</div> <div class="field--item">España</div> </div> <div class="field field--name-field-miembro field--type-text-long field--label-hidden field--item"><p class="text-align-justify">Finalmente, <strong>desde la primera década de los 2000 hasta hoy, ha sido el periodo en el que se ha experimentado una evolución más pronunciada de la tecnología y sus aplicaciones en el ámbito sanitario</strong>. En la industria actual nos encontramos con dispositivos y plataformas capaces de planificar y navegar una cirugía en tiempo real como si de un GPS se tratase; con robots semiautónomos que dan soporte a los profesionales en cirugías de alta complejidad; con dispositivos que nos permiten analizar en tiempo real todas las constantes vitales del paciente, centralizarlas en una plataforma y procesar los datos con el objetivo de encontrar algoritmos que nos permiten anticiparnos a futuros acontecimientos; y muchos otros elementos que además de su complejidad técnico-asistencial intrínseca, es necesario dotarlos de un nivel de integración elevado con el resto de equipos y sistemas del hospital.</p> <p class="text-align-justify">Justamente considerando que todos los dispositivos médicos complejos se complementan con una plataforma software, necesitan de un nivel alto de integración con el ecosistema hospitalario y que, en definitiva, los mayores avances que experimentaremos a partir de ahora serán a nivel software,<strong> cada vez es más necesaria la colaboración entre el mundo de la ingeniería clínica y el mundo de la informática, servicios de la información o IT</strong>. Así pues, el bioingeniero deberá ocupar ese espacio existente, actuando como un elemento convergente entre ambos.</p> <p class="text-align-justify">Todo ello, ha puesto de manifiesto la necesidad de un nuevo equipo o perfil de personas, capaces no solo de gestionar o solucionar problemáticas asociadas a los dispositivos médicos, sino también de entender las necesidades y requerimientos asistenciales y convertirlos en proyectos ejecutables que a su vez tengan una coherencia con la estrategia institucional. En definitiva, <strong>a la electromedicina y la informática tradicional se les añade un nuevo compañero de viaje llamado bioingeniería</strong>.</p> <p class="text-align-justify">De todos modos, estos conceptos no son nuevos, la <em>Americal College of Clinical Engineering</em> (ACCE) ya los definió hace años. Concretamente, se definió al <strong><em>clinical engineer</em></strong> (lo que equivaldría a nuestro bioingeniero), como el profesional que apoya y mejora la atención al paciente aplicando ingeniería y habilidades de gestión de la tecnología en la salud. Por otro lado, también definió el <em><strong>biomedical equipment technician</strong></em> (lo que equivaldría a nuestro ingeniero electromédico) como la persona responsable del soporte directo, servicio y reparación del equipamiento médico del hospital, por lo que actúa como el servicio de mantenimiento de los equipos del hospital junto con los proveedores. Así pues, y como se mencionaba, estos dos perfiles, realizan tareas diferentes, pero de igual valor y la combinación de ambos en consonancia es la clave del éxito a lo largo de la vida de un proyecto desde su diseño hasta su operativa diaria.</p> <p class="text-align-justify">Asimismo, en un futuro próximo, el inexorable avance de la tecnología demandará nuevas aptitudes y perfiles con una mayor versatilidad y multidisciplinariedad que completen o complementen los equipos actuales, por ejemplo, el <strong><em>clinical specialist</em></strong>, asociado al bioingeniero especializado en un ámbito, unidad o disciplina clínica concreta. La aparición de nuevas carreras universitarias como la ingeniería clínica, la ingeniería biomédica, la bioingeniería, la biotecnología o la biomedicina son una prueba clara de ello, aunque aún falta un largo recorrido en la estandarización de las competencias adquiridas durante éstas, para llevar a cabo las tareas actuales demandadas en los hospitales, así como en la aprobación de la colegiación oficial como en otros países.</p> <p class="text-align-justify"><br /><strong>La bioingeniería en los hospitales</strong></p> <p class="text-align-justify">Como se ha introducido, la bioingeniería en los hospitales nace de la necesidad de <strong>dar respuesta a la gestión del aumento exponencial de la complejidad tecnológica en las diferentes áreas asistenciales de un hospital</strong>, desde las áreas de hospitalización y consultas externas, hasta las áreas de cuidados intensivos y los quirófanos.</p> <p class="text-align-justify">El impacto de la tecnología en todas las ramas asistenciales, y la importancia de la coherencia entre la implantación e integración de los distintos elementos en un ecosistema institucional con una estrategia de futuro, han puesto de manifiesto la necesidad de <strong>crear un vínculo entre el mundo asistencial y el mundo tecnológico </strong>a través de un nuevo perfil gestor que sea capaz de traducir el reclamo asistencial en proyectos tecnológicos.</p> <p class="text-align-justify">Así pues, el objetivo principal de la bioingeniería en los hospitales debe ser convertirse en una parte importante y/o imprescindible en la inevitable invasión tecnológica que ya ha llegado y que influirá en la actividad sanitaria de los próximos años. Para conseguirlo, será imperativo que el equipo de bioingeniería con el apoyo y colaboración de las distintas áreas técnicas del hospital, se posicione como centro neurálgico y vínculo entre todas las verticales organizativas necesarias en cualquier proceso que se convierta en un cambio tecnológico.</p> <p class="text-align-justify">El <strong>bioingeniero</strong> es aquel perfil capaz de comunicarse con facultativos, directores, economistas, ingenieros, gerentes, comerciales, enfermeros y cualquier perfil que impacte en el diseño, desarrollo, implantación, gestión y mantenimiento de un proyecto técnico-asistencial, creando un vínculo y entendimiento entre ellos para asegurar su éxito.</p> <p class="text-align-justify">Desde nuestro punto de vista, la <strong>aportación de un equipo de bioingeniería en un hospital</strong> se podría resumir en cuatro puntos clave:</p> <ul><li class="text-align-justify"><strong>Garantizar que la tecnología no sea un problema</strong>, formando parte de los equipos asistenciales de las diferentes áreas del hospital.</li> <li class="text-align-justify"><strong>Ayudar a los asistenciales a aprovechar todas las ventajas que la tecnología pueda ofrecer </strong>en pro de la mejora de la asistencia a nuestros pacientes.</li> <li class="text-align-justify"><strong>Ser el enlace transversal entre las diferentes áreas del hospita</strong>l (gestor, asistencial, técnico) y la industria.</li> <li class="text-align-justify"><strong>Dinamizar e impulsar la identificación, diseño, desarrollo y puesta en marcha de nuevos proyectos</strong> estratégicos técnico-asistenciales.</li> </ul><p class="text-align-justify"><br /><strong>La aportación de valor de la bioingeniería en los hospitales: plan de acción</strong></p> <p class="text-align-justify">La necesidad de un equipo de bioingeniería en nuestro hospital fue provocada por la ejecución de un plan de obras y transformación tecnológica que impactó en gran parte del hospital, con foco en las áreas críticas como las unidades de cuidados intensivos y el bloque quirúrgico.</p> <p class="text-align-justify"><strong>Esta transformación dio lugar a un obligado cambio de paradigma asistencial</strong>, lo que la aparición de un perfil que actuase como vínculo entre lo tecnológico y lo asistencial, ayudase en la gestión de los diferentes proyectos y acompañase al equipo asistencial a lo largo de la curva de aprendizaje, era indispensable. Una vez identificada la necesidad y conceptualizado el perfil del bioingeniero en nuestra institución, el siguiente paso natural fue la consolidación de un plan de acción que nos permitiese entablar nuestras bases y fijar nuestros objetivos con el fin de aportar valor.</p> <p class="text-align-justify"> </p> <img alt="necesidad-bioingenieria-areas-asistenciales-aeih-2" data-entity-type="file" data-entity-uuid="ee89e929-c035-469a-8775-ede8755b3753" src="/sites/default/files/inline-images/Report_hospitecnia_2-2.jpg" class="align-center" width="793" height="410" loading="lazy" /><p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify">Nuestro <strong>plan de acción </strong>se puede visualizar como una matriz en la que las filas son los pilares fundamentales del bioingeniero en el hospital y las columnas representan las líneas estratégicas tecnológicas que queremos abarcar. De esta manera, el objetivo principal es que cada una de las líneas estratégicas tengan un impacto en cada una de las bases naturales del bioingeniero.</p> <p class="text-align-justify"> </p> <img alt="necesidad-bioingenieria-areas-asistenciales-aeih-3" data-entity-type="file" data-entity-uuid="8dc70a8c-76bf-4980-ad4a-920e45f7ba1e" src="/sites/default/files/inline-images/Report_hospitecnia_2-3.jpg" class="align-center" width="800" height="411" loading="lazy" /><p class="text-align-justify"> </p> <p class="text-align-justify">El primer gran pilar del bioingeniero es el c<strong>onocimiento de la tecnología implantada en el hospital</strong>, el conocimiento de la tecnología que ofrece la industria y el conocimiento de las necesidades y requerimientos asistenciales, con el objetivo de aunar dicho conocimiento y transformarlo en proyectos técnico- asistenciales que mejoren el servicio además de tener coherencia con la estrategia global institucional. Así pues, el equipo de bioingeniería deberá ser capaz de detectar una necesidad, diseñar un proyecto que solvente esa necesidad, gestionarlo e implantarlo con éxito.</p> <p class="text-align-justify">El segundo gran pilar del bioingeniero es el <strong>soporte en la operativa asistencial diaria</strong>. Cada uno de los proyectos implantados o unidades abiertas generan una serie de nuevas incidencias diarias que deben ser resueltas. Así pues, en combinación con el equipo de electromedicina y las otras áreas técnicas, el bioingeniero también ha de dar un soporte diario, formando equipo con las unidades asistenciales y a su vez, detectando nuevas necesidades y mejoras que puedan transformarse en proyectos de futuro (lo que encadena con el primer pilar). En este punto se aprecia la necesidad de un cambio en el modelo organizativo de las áreas técnicas requiriendo, en unidades de mayor complejidad tecnológica o unidades críticas, un equipo referente formado por bioingenieros e ingenieros electromédicos.</p> <p class="text-align-justify">El tercer pilar abarcaría todo el ámbito de la ciencia, la <strong>aportación de valor añadido a través de la investigación, la búsqueda de financiación y la creación de partenariados con la industria</strong>. Por un lado, la implantación de proyectos y nuevas áreas asistenciales (primer pilar), y el seguimiento de éstas a través de la operativa diaria (segundo pilar), propicia la creación de equipos técnico-asistenciales genuinos que permiten al bioingeniero colaborar en investigaciones asistenciales como parte integrante y necesaria de dicho equipo. Por otro lado, la búsqueda de financiación junto con el apoyo de la industria a través de partenariados puede dar salida a proyectos técnico-asistenciales identificados a nivel técnico o demandados a nivel asistencial, facilitando su desarrollo y puesta en marcha.</p> <p class="text-align-justify">Estos tres pilares: proyectos, operativa y conocimiento; forman parte de un todo cuyo valor añadido reside en su yuxtaposición.</p> <p class="text-align-justify">Como se observa en la imagen, las líneas estratégicas tecnológicas podrían subdividirse infinitamente; no obstante, analizando la institución, la industria y el entorno, nos decantamos por <strong>tres grandes líneas tecnológica</strong>s:</p> <ul><li class="text-align-justify">El mundo de la <strong>monitorización</strong>, el cual abarca desde el dispositivo de monitorización multiparamétrica a los sistemas de integración y centralización de datos, alarmas en movilidad, telemonitorización, telemedicina, gadgetología y equipamiento médico en general.</li> </ul><ul><li class="text-align-justify">El mundo de las<strong> integraciones</strong>, donde trabajamos todo el ámbito de la gestión del dato y las señales, los servicios IT y las integraciones entre los distintos dispositivos y plataformas.</li> </ul><ul><li class="text-align-justify">Finalmente, el mundo de la <strong>imagen</strong>, que englobaría todo aquello que procesa o usa una imagen digital para trabajar, como, por ejemplo, planificadores, navegadores, robots o realidad virtual, mixta o aumentada, entre otros.</li> </ul><p class="text-align-justify">La gran ventaja de tener un plan de acción consolidado es que <strong>puede ser usado como hoja de ruta a lo largo del crecimiento del equipo y como documento incunable en el que contrastar todo proyecto o tarea realizada</strong>, y asegurar que no se desvía de las prioridades, intereses y estrategia de la institución.</p> <p class="text-align-justify"><br /><strong>Cambio de modelo organizativo</strong></p> <p class="text-align-justify">La transformación digital y tecnológica que está sufriendo el sector sanitario ha puesto de manifiesto nuevas necesidades y requerimientos técnico-asistenciales que el modelo organizativo técnico tradicional no podía solventar ni soportar. La demanda de nuevos perfiles técnicos con un mayor conocimiento técnico, clínico y gestor ha provocado la aparición de nuevas carreras universitarias dando lugar a nuevas especialidades en el ámbito técnico-asistencial. Así pues,<strong> la creación de nuevos modelos organizativos técnicos que combinen los perfiles y operativa tradicional, con los nuevos perfiles más especializados, serán la clave para conseguir navegar con éxito a lo largo y ancho del aumento exponencial en la demanda tecnológica de los hospitales</strong>.</p> <p style="text-align:justify"> </p> <p style="text-align:justify"><strong>Para descargar el artículo sobre La necesidad de la bioingeniería en las áreas asistenciales en formato PDF haga <a class="file file--mime-application-pdf file--application-pdf" data-entity-type="file" data-entity-uuid="3f28f529-69d7-4953-a20d-f1a3b77c51af" filename="art-aeih-necesidad-bioingenieria-areas-asistenciales.pdf" href="/sites/default/files/inline-files/art-aeih-necesidad-bioingenieria-areas-asistenciales.pdf" rel="noopener" target="_blank">click aquí</a></strong></p> <p style="text-align:justify"> </p> </div> <div class="field field--name-field-visitante field--type-string field--label-hidden field--item">Para seguir leyendo el artículo sobre La necesidad de la bioingeniería en las áreas asistenciales debe iniciar sesión o darse de alta en el portal.</div> <div class="field field--name-field-destacado-listado field--type-boolean field--label-above"> <div class="field--label">Destacado listado</div> <div class="field--item">On</div> </div> Tue, 07 Feb 2023 08:03:18 +0000 redaccion@hospitecnia.com 34686257 at https://hospitecnia.com