EP1603477A1 - Instrument medical localise a ecran orientable - Google Patents
Instrument medical localise a ecran orientableInfo
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- EP1603477A1 EP1603477A1 EP04718995A EP04718995A EP1603477A1 EP 1603477 A1 EP1603477 A1 EP 1603477A1 EP 04718995 A EP04718995 A EP 04718995A EP 04718995 A EP04718995 A EP 04718995A EP 1603477 A1 EP1603477 A1 EP 1603477A1
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Definitions
- the present invention relates to medical instruments used for performing computer-assisted medical procedures.
- the position of the medical instrument used by the doctor is generally determined in real time relative to an absolute reference system. From the position thus determined, a processing unit supplies "useful" data to the doctor via a man / machine interface.
- the processing unit is a computer and the man / machine interface corresponds to the computer display screen.
- the useful data correspond, for example, to the optimal trajectory that the instrument must follow.
- a disadvantage of using a computer display screen for displaying useful data is that the doctor must look away from the medical instrument to consult the data displayed on the display screen. Such repeated movements may interfere with the doctor's concentration.
- the display screen can be held at the end of a support arm near the instrument to facilitate the speed of reading the data. However, the display screen cannot be brought too close to the medical instrument so as not to hinder the doctor's movements and field of vision. The doctor must therefore always look away from the instrument to consult the useful data displayed.
- display systems comprising a transparent screen placed between a user and a tool manipulated by the user. Useful data is displayed directly on the transparent screen. The user can then, without looking away, monitor the tool through the transparent screen or consult the data displayed on the screen.
- the transparent screen consists for example of a transparent visor associated with a helmet worn by the doctor.
- the present invention provides a medical instrument for performing a medical procedure assisted by computer, the position of which is determined for the display of data which can be consulted by the doctor practicing the medical act. without requiring the latter to look excessively away from the medical device.
- a medical instrument comprising a medical tool intended, during the performance of a medical procedure, to be maintained by a user and / or by a robot and whose position is intended to be determined by a localization system.
- the medical instrument comprises a display system having a display screen, a connecting element connecting the display system to the tool and keeping the minimum distance between the display screen and the tool less than 15 centimeters and being adapted to orient the display screen relative to the tool, a means of transmission to the display system of data to be displayed on the display screen which depend on the determined position of the tool, a means of supply of the display system, and a sterile enclosure containing the display screen, the transmission means and the supply means.
- the connecting element is sterilizable.
- the enclosure comprises a sterile, rigid and transparent housing containing the display system.
- the supply means and the transmission means comprise a supply cable connected to the display system, the enclosure comprising a sterile sheath at least partially surrounding the supply cable.
- the enclosure comprises a sterile, flexible and transparent cover containing the display system.
- the display system is sterile.
- the connecting element is adapted to orient the display screen relative to the tool according to discrete positions.
- the display screen is a touch screen.
- the connecting element is adapted to be separated from the tool and / or from the display system.
- the transmission means is a remote data transmission means integrated into the display system.
- the supply means is a battery integrated into the display system.
- FIG. 1 shows a first embodiment of a medical instrument 10 according to the invention used for carrying out a medical procedure assisted by computer.
- the instrument 10 comprises a conventional medical tool 12 represented schematically by a cylindrical body.
- Examples of medical tools conventionally used for performing computer-assisted medical procedures are the following:
- - motor comprising a drill bit, of the drill type, for example for the spine or for carrying out operations such as that the femoral neck sights, or the sacroiliac sights, guide such an engine;
- - needle for example puncture needle or grain placement needle in brachytherapy, needle guide;
- - electrode for example stimulation or measurement electrode, electrode guide; - pointer, pointer guide;
- the tool 12 is intended to be maintained by the doctor during the performance of the medical procedure.
- the medical instrument 10 also comprises a locating means 14 fixed to the tool 12 and consisting for example of a rigid body on which are arranged retro-reflecting pads 16.
- the rigid body 14 is used for determining the position of the instrument 10 by a location system of the optical type not shown.
- a display system 18 comprising a display screen 19 is connected to the cylindrical body 12 by an articulated mechanical connection element 20, formed for example by two arms connected by a ball joint.
- the display system 18 is of small dimensions, the display screen 19 preferably being as large as possible.
- the display system 18 is for example included in a cube whose side is less than 20 cm.
- the connecting element 20 is adapted to keep the minimum distance between the display screen 19 and the tool less than 15 centimeters.
- the mechanical connection element 20 allows the doctor to change the orientation of the display system 18 relative to the tool 12 continuously or according to predefined discrete orientation positions.
- a power cable 22 is connected to the display system 18 and transmits energy to it power supply and the useful data to be displayed on the display screen 19.
- the nature of the useful data depends in particular on the type of instrument used and the medical procedure to be performed. Certain useful data depend on the position of the medical instrument 10 and evolve in real time as a function of the position of the medical instrument 10.
- the data displayed on the display screen 19 can consist of images, graphics, text, etc., that is to say all data adapted to provide assistance to the doctor or relevant information during the performance of the medical procedure.
- Examples of useful data displayed on the display screen 19 are the following:
- Such data notably facilitates surgical gestures comprising linear movements such as a piercing, a puncture, a biopsy, a placement of electrodes or needles;
- - parameters adapted to a given medical procedure for example, angles of anteversion and inclination of organs as for example in the case of knee and / or hip arthroplasty, anisometry maps as for example in the case of reconstruction of the anterior cruciate ligament, or depth reached for a linear aiming gesture; - image acquired by the instrument 10 in the case where the instrument 10 is an ultrasound probe or an endoscopic probe, possibly with the position of a target provided beforehand.
- the data displayed on the display screen 19 may consist of a combination of several data, in particular from the examples mentioned above.
- the display system 18 is contained in a transparent box 24 which does not interfere with the vision of the display screen 19 by the doctor.
- the portion of the power cable 22 of the display system 18 outside the transparent housing 24 is contained in a sheath 26.
- the sheath 26, the transparent housing 24 and the mechanical connection element 20 are made of materials can easily be sterilized. Sterilization is for example carried out between two successive uses.
- the transparent housing 24, the sheath 26 and the connecting element 20 can also be replaced by new sterile elements if their cost allows.
- the connecting element 20 is removable and can be detached from the tool 12 and from the display system 18.
- the transparent housing 24, the sheath 26 and the connecting element 20 can therefore be sterilized separately for a next use.
- the same display system 18 can thus be attached to different tools 12.
- the medical instrument 10 according to the first embodiment of the invention is advantageously adapted to be maintained directly by a doctor. To do this, the weight of the display system 18 is as low as possible so as not to tire the doctor excessively.
- the box 24 includes a transparent area only at the level of the display screen 19.
- the mechanical connection element 20 is such that the average distance between the display screen 19 and the tool 12 remains less than 50 centimeters.
- the display screen 19 remains during the performance of the medical procedure near the tool 12 and is therefore permanently in the field of vision of the doctor. The doctor can therefore consult the data displayed on the display screen 19 while looking away at the minimum.
- FIG. 2 represents a second embodiment of a medical instrument 10 according to the invention comprising, as for the first embodiment, a conventional tool 12 connected to a display system 18 having a display screen 19 by an element swiveling mechanical link 20.
- the instrument 10 is held during the medical procedure by a carrying robot 28.
- the movements of the carrying robot 28 are remotely controlled by the doctor or automatically accompany the movements of the instrument 10 guided manually by doctor.
- the carrying robot 28 is represented diagrammatically by first, second and third arms 30A, 30B, 30C mounted in series and connected by pivoting links 34A, 34B, 34C.
- the first arm 30A comprises a gripper 35 holding the tool 12.
- the third arm 30D rests on the ground by means of a base 36. Electric motors, not shown, ensure the movements of the arms relative to each other .
- the display system 18 is contained in a flexible and transparent cover 40 made of a material which can easily be sterilized.
- the power supply for the display system 18 and the transmission of the data to be displayed on the display screen 19 are provided by the power cable 22.
- the portion of the power cable 22 outside the sterile cover 40 is contained in a flexible and sterile sock 42.
- the power cable 22 can be directly connected to the carrying robot 28 which ensures the transmission of energy and data to display.
- the control signals of the electric motors of the carrier robot 28 and the data to be displayed on the display screen 19 are supplied to the carrier robot 28 by means not shown.
- the mechanical connection element 20 is removable.
- the second embodiment allows the use of a heavier display system 18 than in the first embodiment since the weight of the instrument 10 is supported by the carrying robot 28. It is also possible to provide a system of display incorporating wireless data exchange means so as to remove the power cable 22. However, the dimensions of the display system 18 must remain small enough so as not to disturb the doctor during the performance of the act medical.
- the use of a transparent cover 40 allows the doctor practicing the medical act to touch the display screen 19.
- the display screen is a touch screen comprising means on-board processing. The doctor then chooses by means of different menus to select the data or data he wishes to consult from the available data.
- the use of a carrying robot 28 also makes it possible to determine the position of the medical instrument 10 directly from a model representing the carrying robot 28. This makes it possible to avoid adding a rigid body to the tool 12 and therefore reduces the size of the instrument 10.
- FIG. 3 represents a third embodiment of a medical instrument 10 according to the invention.
- the medical tool 12 shown in FIG. 3 corresponds, for example, to a mechanical guide for a puncture needle.
- the medical tool 12 is held in a receiving ring 44 to which the rigid body 14 and the mechanical connection element 20 are fixed.
- the rigid body 14 has, in this example, a triangular shape, a pad 16 being disposed in each corner of the rigid body 14.
- the mechanical connection element 20 consists, for example, of an articulated elbow allowing the orientation of the display system 18.
- the display system 18 is sterilized directly.
- the display screen 19 and its support then form a sterile enclosure.
- the transparent housing of the first embodiment and the transparent cover of the second embodiment are then deleted.
- Sterilization is for example carried out in a known manner by exposure of the display system 18 to gamma rays.
- the display system 18 can be used for the performance of several medical acts by being sterilized between each act. If the cost price is low enough, the sterile display system 18 is for single use.
- the display system 18 is supplied by batteries directly integrated into the display system 18.
- the display system 18 comprises a means for exchanging data remotely to receive the useful data to be displayed on the viewing screen. It is then not necessary to provide a power cable and an associated sterile sheath as for the previous embodiments.
- a separate control system for modifying the display of useful data on the display screen.
- This is for example a pedal control system, or a voice control system activated by the doctor during the operation.
- the present invention has many advantages:
- the present invention allows the doctor to consult useful data. displayed on the viewing screen without looking away from the medical instrument.
- the present invention minimizes the field of vision and the movements of the doctor during the performance of the medical procedure, the display system being of reduced dimensions and being able to be oriented relative to the tool constituting the instrument. medical.
- the present invention is particularly suitable for the medical field since the elements which constitute the medical instrument can easily be sterilized.
- said elements being removable, it is therefore possible to provide separate sterilization of each element according to a sterilization technique adapted to each.
- the present invention is susceptible to various variants and modifications which will appear to those skilled in the art.
- characteristics of the third exemplary embodiment can be adapted to the first or to the second exemplary embodiment.
- the display system 18 can integrate a supply battery and, optionally, a means for exchanging data remotely. This eliminates the power cable 22 and therefore simplifies the structure of the transparent housing 24 and the removal and mounting of the transparent housing 24 between two successive uses. It is the same for the second embodiment.
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Abstract
L'invention concerne un instrument médical (10) comportant un outil médical (12) destiné, pendant la réalisation d'un acte médical, à être maintenu par un utilisateur et/ou par un robot (28) et dont la position est destinée à être déterminée par un système de localisation (14, 16), et comportant un système d'affichage (18) ayant un écran de visualisation (19), un élément de liaison (20) reliant le système d'affichage à l'outil et maintenant la distance minimale entre l'écran de visualisation et l'outil inférieure à 15 centimètres et étant adapté à orienter l'écran de visualisation par rapport à l'outil, un moyen de transmission (22) au système d'affichage de données à afficher sur l'écran de visualisation qui dépendent de la position déterminée de l'outil, un moyen d'alimentation (22) du système d'affichage, et une enceinte stérile (24, 26, 40, 42) contenant l'écran de visualisation, le moyen de transmission et le moyen d'alimentation.
Description
INSTRUMENT MEDICAL LOCALISE A ECRAN ORIENTABLE
La présente invention concerne des instruments médicaux utilisés pour la réalisation d'actes médicaux assistés par ordinateur.
Lors de la réalisation d'un acte chirurgical assisté par ordinateur, par exemple une opération chirurgicale, un acte thérapeutique ou un diagnostic, la position de l'instrument médical utilisé par le médecin est généralement déterminée en temps réel par rapport à un référentiel absolu. A partir de la position ainsi déterminée, une unité de traitement fournit des données "utiles" au médecin par l'intermédiaire d'une interface homme/machine .
Lorsque 1 ' instrument médical est maintenu directement par le médecin, sa position est généralement déterminée par un système de localisation optique, magnétique, etc. Lorsque l'instrument est maintenu par un robot porteur assistant le médecin, sa position est généralement déterminée directement à partir d'un modèle de fonctionnement du robot porteur. De façon générale, l'unité de traitement est un ordinateur et l'interface homme/machine correspond à l'écran de visualisation de l'ordinateur. Selon la nature de l'instrument médical et de l'acte médical à effectuer, les données utiles correspondent par exemple à la trajectoire optimale que doit suivre l'instrument.
Un inconvénient de l'utilisation d'un écran de visualisation d'ordinateur pour l'affichage des données utiles est que le médecin doit détourner son regard de l'instrument médical pour consulter les données affichées sur l'écran de visualisation. De tels mouvements répétés risquent de gêner la concentration du médecin. L'écran de visualisation peut être maintenu à l'extrémité d'un bras porteur à proximité de 1 ' instrument pour faciliter la rapidité de lecture des données . Toutefois, l'écran de visualisation ne peut pas être rapproché excessivement de l'instrument médical pour ne pas gêner les mouvements et le champ de vision du médecin. Le médecin doit donc toujours détourner son regard de l'instrument pour consulter les données utiles affichées .
Il existe des systèmes d'affichage comprenant un écran transparent placé entre un utilisateur et un outil manipulé par l'utilisateur. Des données utiles sont affichées directement sur l'écran transparent. L'utilisateur peut alors sans détourner son regard surveiller l'outil au travers de l'écran transparent ou consulter les données affichées sur l'écran. L'écran transparent est constitué par exemple d'une visière transparente associée à un casque porté par le médecin.
De tels systèmes d'affichage "par transparence" sont néanmoins complexes et ont un coût élevé. En outre, ils sont peu adaptés à la réalisation d'actes médicaux. En effet, de tels systèmes étant nécessairement placés à proximité du patient, et éventuellement directement en contact avec le médecin, ils doivent répondre à des contraintes de stérilisation propres au domaine médical. Toutefois, les systèmes d'affichage par transparence actuels sont peu adaptés aux techniques classiques de stérilisation.
La présente invention propose un instrument médical, pour la réalisation d'un acte médical assisté par ordinateur, dont la position est déterminée pour l'affichage de données pouvant être consultées par le médecin pratiquant l'acte médical
sans nécessiter que ce dernier détourne excessivement son regard de l'instrument médical.
Dans ce but, elle prévoit un instrument médical comportant un outil médical destiné, pendant la réalisation d'un acte médical, à être maintenu par un utilisateur et/ou par un robot et dont la position est destinée à être déterminée par un système de localisation. L'instrument médical comprend un système d'affichage ayant un écran de visualisation, un élément de liaison reliant le système d'affichage à l'outil et maintenant la distance minimale entre l'écran de visualisation et 1 ' outil inférieure à 15 centimètres et étant adapté à orienter l'écran de visualisation par rapport à l'outil, un moyen de transmission au système d'affichage de données à afficher sur l'écran de visualisation qui dépendent de la position déterminée de l'outil, un moyen d'alimentation du système d'affichage, et une enceinte stérile contenant l'écran de visualisation, le moyen de transmission et le moyen d' alimentation.
Selon un mode de réalisation de l'invention, l'élément de liaison est stérilisable.
Selon un mode de réalisation de 1 ' invention, l'enceinte comprend un boîtier stérile, rigide et transparent contenant le système d'affichage.
Selon un mode de réalisation de l'invention, le moyen d'alimentation et le moyen de transmission comprennent un câble d'alimentation relié au système d'affichage, l'enceinte comprenant une gaine stérile entourant au moins partiellement le câble d'alimentation.
Selon un mode de réalisation de l'invention, l'enceinte comprend une housse stérile, souple et transparente contenant le système d'affichage.
Selon un mode de réalisation de 1 ' invention, le système d'affichage est stérile.
Selon un mode de réalisation de l'invention, l'élément de liaison est adapté à orienter l'écran de visualisation par rapport à l'outil selon des positions discrètes.
Selon un mode de réalisation de l'invention, l'écran de visualisation est un écran tactile.
Selon un mode de réalisation de l'invention, l'élément de liaison est adapté à être séparé de l'outil et/ou du système d'affichage.
Selon un mode de réalisation de 1 ' invention, le moyen de transmission est un moyen de transmission de données à distance intégré au système d'affichage.
Selon un mode de réalisation de 1 ' invention, le moyen d'alimentation est une batterie intégrée au système d'affichage. Ces objets, caractéristiques et avantages, ainsi que d'autres de la présente invention seront exposés en détail dans la description suivante d'exemples de réalisation particuliers faite à titre non-limitatif en relation avec les figures jointes parmi lesquelles : les figures 1, 2 et 3 représentent des vues en perspective schématiques respectivement de premier, deuxième et troisième exemples de réalisation d'un instrument selon 1 ' invention.
La figure 1 représente un premier exemple de réalisation d'un instrument médical 10 selon l'invention utilisé pour la réalisation d'un acte médical assisté par ordinateur.
L'instrument 10 comprend un outil médical classique 12 représenté schématiquement par un corps cylindrique.
Des exemples d'outils médicaux classiquement utilisés pour la réalisation d'actes médicaux assistés par ordinateur sont les suivants :
- guide de coupe osseuse ou bloc de guides de coupe osseuse ;
- scie oscillante ;
- moteur comportant une mèche, du type perceuse, par exemple pour le rachis ou pour effectuer des opérations telles
que les visées de col fémoral, ou les visées sacro-iliaques, guide d'un tel moteur ;
- fraise, guide de fraise ;
- aiguille, par exemple aiguille de ponction ou aiguille de placement de grains en curiethérapie, guide d'aiguille ;
- trocart à biopsie, guide de trocart ;
- électrode, par exemple électrode de stimulation ou de mesure, guide d'électrode ; - pointeur, guide de pointeur ;
- endoscope souple ou rigide ; et
- sonde échographique.
Selon le premier exemple de réalisation, l'outil 12 est destiné à être maintenu par le médecin pendant la réalisation de l'acte médical. L'instrument médical 10 comprend également un moyen de localisation 14 fixé à l'outil 12 et constitué par exemple d'un corps rigide sur lequel sont disposées des pastilles rétro-réfléchissantes 16. Le corps rigide 14 est utilisé pour la détermination de la position de l'instrument 10 par un système de localisation du type optique non représenté.
Un système d'affichage 18 comprenant un écran de visualisation 19 est relié au corps cylindrique 12 par un élément de liaison mécanique articulé 20, formé par exemple par deux bras reliés par une rotule. Le système d'affichage 18 est de petites dimensions, l'écran de visualisation 19 étant de préférence le plus grand possible. Le système d'affichage 18 est par exemple inclus dans un cube dont le côté est inférieur à 20 cm. L'élément de liaison 20 est adapté à maintenir la distance minimale entre l'écran de visualisation 19 et l'outil inférieure à 15 centimètres. L'élément de liaison mécanique 20 permet au médecin de changer l'orientation du système d'affichage 18 par rapport à 1 ' outil 12 de façon continue ou selon des positions d'orientation discrètes prédéfinies. Un câble d'alimentation 22 est connecté au système d'affichage 18 et lui transmet l'énergie
d'alimentation et les données utiles à afficher sur l'écran de visualisation 19.
La nature des données utiles dépend notamment du type d'instrument utilisé et de l'acte médical à effectuer. Certaines données utiles dépendent de la position de 1 ' instrument médical 10 et évoluent en temps réel en fonction de la position de l'instrument médical 10. Les données affichées sur l'écran de visualisation 19 peuvent consister en des images, des graphiques, du texte, etc., c'est-à-dire toutes données adaptées à apporter une assistance au médecin ou une information pertinente pendant la réalisation de l'acte médical.
Des exemples de données utiles affichées sur l'écran de visualisation 19 sont les suivants :
- viseur matérialisant la trajectoire idéale que l'instrument médical 10 doit suivre, la trajectoire réellement suivie par l'instrument 10 étant également représentée. Une telle donnée facilite notamment les gestes chirurgicaux comportant des mouvements linéaires tels qu'un perçage, une ponction, une biopsie, un placement d'électrodes ou d'aiguilles ;
- plan de coupe idéal par rapport à un plan de coupe réellement suivi ;
- coupe de différents organes provenant d'un moyen d'imagerie anatomique ou fonctionnelle perpendiculaire à la trajectoire de l'instrument 10 ;
- modèles d'organes définis au préalable et représentés sur l'écran de visualisation 19 en fonction de la position de l'instrument 10 ;
- paramètres adaptés à un acte médical donné, par exemple, angles d'anteversion et d'inclinaison d'organes comme par exemple dans le cas de l'arthroplastie du genou et/ou de la hanche, cartes d'anisométrie comme par exemple dans le cas de la reconstruction du ligament croisé antérieur, ou profondeur atteinte pour un geste de visée linéaire ;
- image acquise par l'instrument 10 dans le cas où l'instrument 10 est une sonde échographique ou une sonde endoscopique, éventuellement avec la position d'une cible prévue au préalable. Les données affichées sur l'écran de visualisation 19 peuvent consister en une combinaison de plusieurs données, notamment parmi les exemples précédemment mentionnés .
Le système d'affichage 18 est contenu dans un boîtier transparent 24 qui ne gène pas la vision de l'écran de visualisation 19 par le médecin. La portion du câble d'alimentation 22 du système d'affichage 18 à l'extérieur du boîtier transparent 24 est contenue dans une gaine 26. La gaine 26, le boîtier transparent 24 et l'élément de liaison mécanique 20 sont réalisés dans des matériaux pouvant facilement être stérilisés. Une stérilisation est par exemple effectuée entre deux utilisations successives. Le boîtier transparent 24, la gaine 26 et l'élément de liaison 20 peuvent également être remplacés par de nouveaux éléments stériles si leur coût de revient le permet. L'élément de liaison 20 est démontable et peut se détacher de l'outil 12 et du système d'affichage 18. Le boîtier transparent 24, la gaine 26 et l'élément de liaison 20 peuvent donc être stérilisés séparément en vue d'une prochaine utilisation. En outre, un même système d'affichage 18 peut ainsi être fixé à des outils 12 différents.
L'instrument médical 10 selon le premier exemple de réalisation de l'invention est avantageusement adapté à être maintenu directement par un médecin. Pour ce faire, le poids du système d'affichage 18 est aussi faible que possible pour ne pas fatiguer excessivement le médecin.
Selon une variante du premier exemple de réalisation, le boîtier 24 comprend une zone transparente uniquement au niveau de l'écran de visualisation 19.
L'élément de liaison mécanique 20 est tel que la distance moyenne entre l'écran de visualisation 19 et l'outil 12
reste inférieure à 50 centimètres. L'écran de visualisation 19 demeure pendant la réalisation de l'acte médical à proximité de l'outil 12 et est donc en permanence dans le champ de vision du médecin. Le médecin peut donc consulter les données affichées sur l'écran de visualisation 19 en détournant au minimum le regard.
La figure 2 représente un deuxième exemple de réalisation d'un instrument médical 10 selon l'invention comportant, comme pour le premier exemple de réalisation, un outil classique 12 relié à un système d'affichage 18 ayant un écran de visualisation 19 par un élément de liaison mécanique orientable 20.
Dans le deuxième exemple de réalisation, l'instrument 10 est maintenu pendant l'acte médical par un robot porteur 28. Les déplacements du robot porteur 28 sont commandés à distance par le médecin ou accompagnent automatiquement les mouvements de l'instrument 10 guidés manuellement par le médecin. A titre d'exemple, le robot porteur 28 est représenté schématiquement par des premier, deuxième et troisième bras 30A, 30B, 30C montés en série et reliés par des liaisons pivotantes 34A, 34B, 34C. Le premier bras 30A comprend un préhenseur 35 maintenant l'outil 12. Le troisième bras 30D repose sur le sol par l'intermédiaire d'une embase 36. Des moteurs électriques, non représentés, assurent les déplacements des bras les uns par rapport aux autres.
Selon le deuxième exemple de réalisation, le système d'affichage 18 est contenu dans une housse souple et transparente 40 constituée d'un matériau pouvant facilement être stérilisé. L'alimentation du système d'affichage 18 et la transmission des données à afficher sur l'écran de visualisation 19 sont pourvues par le câble d'alimentation 22. La portion du câble d'alimentation 22 à l'extérieur de la housse stérile 40 est contenue dans une chaussette souple et stérile 42. Le câble d'alimentation 22 peut directement être connecté au robot porteur 28 qui assure la transmission de l'énergie
d'alimentation et des données à afficher. Les signaux de commande des moteurs électriques du robot porteur 28 et les données à afficher sur l'écran de visualisation 19 sont fournis au robot porteur 28 par des moyens non représentés. Comme pour le premier exemple de réalisation, l'élément de liaison mécanique 20 est démontable.
Le deuxième exemple de réalisation permet l'utilisation d'un système d'affichage 18 plus lourd que dans le premier exemple de réalisation puisque le poids de l'instrument 10 est supporté par le robot porteur 28. On peut en outre prévoir un système d'affichage intégrant des moyens d'échange de données sans fil de façon à supprimer le câble d'alimentation 22. Toutefois, les dimensions du système d'affichage 18 doivent rester suffisamment faibles pour ne pas gêner le médecin pendant la réalisation de l'acte médical.
De plus, l'utilisation d'une housse transparente 40 permet au médecin pratiquant l'acte médical de toucher l'écran de visualisation 19. Selon une variante du premier exemple de réalisation, l'écran de visualisation est un écran tactile comprenant des moyens de traitement embarqués . Le médecin choisit alors au moyen de différents menus pour sélectionner la ou les données qu'il souhaite consulter parmi les données disponibles .
L'utilisation d'un robot porteur 28 permet également de déterminer la position de l'instrument médical 10 directement à partir d'un modèle représentant le robot porteur 28. Ceci permet d'éviter l'ajout d'un corps rigide sur l'outil 12 et donc réduit l'encombrement de l'instrument 10.
La figure 3 représente un troisième exemple de réalisation d'un instrument médical 10 selon l'invention. L' outil médical 12 représenté en figure 3 correspond par exemple à un guide mécanique d'aiguille de ponction. L'outil médical 12 est maintenu dans une bague de réception 44 à laquelle sont fixés le corps rigide 14 et l'élément de liaison mécanique 20. Le corps rigide 14 a, dans cet exemple, une forme triangulaire,
une pastille 16 étant disposée dans chaque coin du corps rigide 14. L'élément de liaison mécanique 20 est constitué, par exemple, d'un coude articulé permettant l'orientation du système d'affichage 18. Selon le troisième exemple de réalisation, le système d'affichage 18 est stérilisé directement. L'écran de visualisation 19 et son support forment alors une enceinte stérile. Le boîtier transparent du premier exemple de réalisation et la housse transparente du deuxième exemple de réalisation sont alors supprimés. La stérilisation est par exemple réalisée de façon connue par une exposition du système d'affichage 18 aux rayons gamma. Le système d'affichage 18 peut être utilisé pour la réalisation de plusieurs actes médicaux en étant stérilisé entre chaque acte. Si le coût de revient est suffisamment bas, le système d'affichage 18 stérile est à usage unique.
L'alimentation du système d'affichage 18 est obtenue par des batteries directement intégrées au système d'affichage 18. En outre, le système d'affichage 18 comprend un moyen d'échange de données à distance pour recevoir les données utiles à afficher sur l'écran de visualisation. Il n'est alors pas nécessaire de prévoir un câble d'alimentation et une gaine stérile associée comme pour les modes de réalisation précédents.
Selon une variante des exemples de réalisation, on prévoit un système de commande distinct pour modifier l'affichage de données utiles sur l'écran de visualisation. Il s'agit par exemple d'un système de commande à pédales, ou d'un système à commande vocale actionné par le médecin au cours de 1 ' opération. La présente invention comporte de nombreux avantages :
Premièrement, en prévoyant un écran de visualisation directement au niveau de l'instrument médical utilisé pour réaliser un acte médical assisté par ordinateur, la présente invention permet au médecin de consulter des données utiles
affichées sur l'écran de visualisation sans détourner le regard de l'instrument médical.
Deuxièmement, la présente invention gêne au minimum le champ de vision et les mouvements du médecin lors de la réalisation de l'acte médical, le système d'affichage étant de dimensions réduites et pouvant être orienté par rapport à l'outil constituant l'instrument médical.
Troisièmement, la présente invention est particulièrement adaptée au domaine médical puisque les éléments qui constituent l'instrument médical peuvent facilement être stérilisés. En outre, lesdits éléments étant démontables, on peut donc prévoir une stérilisation séparée de chaque élément selon une technique de stérilisation adaptée à chacun.
Bien entendu, la présente invention est susceptible de diverses variantes et modifications qui apparaîtront à l'homme de l'art. En particulier, des caractéristiques du troisième exemple de réalisation peuvent être adaptées au premier ou au deuxième exemples de réalisation. Par exemple, dans le premier exemple de réalisation, le système d'affichage 18 peut intégrer une batterie d'alimentation et, éventuellement, un moyen d'échange de données à distance. Ceci permet de supprimer le câble d'alimentation 22 et donc de simplifier la structure du boîtier transparent 24 ainsi que le retrait et le montage du boîtier transparent 24 entre deux utilisations successives. Il en est de même pour le deuxième mode de réalisation.
Claims
1. Instrument médical (10) comportant un outil médical (12) destiné, pendant la réalisation d'un acte médical, à être maintenu par un utilisateur et/ou par un robot (28) et dont la position est destinée à être déterminée par un système de localisation (14, 16), caractérisé en ce qu'il comporte :
- un système d'affichage (18) ayant un écran de visualisation (19) ;
- un élément de liaison (20) reliant le système d'affichage à l'outil et maintenant la distance minimale entre l'écran de visualisation et l'outil inférieure à 15 centimètres et étant adapté à orienter l'écran de visualisation par rapport à l'outil ;
- un moyen de transmission (22) au système d'affichage de données à afficher sur l'écran de visualisation qui dépendent de la position déterminée de l'outil ;
- un moyen d'alimentation (22) du système d' affichage ; et
- une enceinte stérile (24, 26, 40, 42) contenant l'écran de visualisation, le moyen de transmission et le moyen d'alimentation.
2. Instrument (10) selon la revendication 1, dans lequel l'élément de liaison (20) est stérilisable.
3. Instrument (10) selon la revendication 1, dans lequel l'enceinte comprend un boîtier (24) stérile, rigide et transparent contenant le système d'affichage (18) .
4. Instrument (10) selon la revendication 1, dans lequel le moyen d'alimentation et le moyen de transmission comprennent un câble d'alimentation (22) relié au système d'affichage (18), l'enceinte comprenant une gaine stérile (26) entourant au moins partiellement le câble d'alimentation.
5. Instrument (10) selon la revendication 1, dans lequel l'enceinte comprend une housse (40) stérile, souple et transparente contenant le système d'affichage (18) .
6. Instrument (10) selon la revendication 1, dans lequel le système d'affichage (18) est stérile.
7. Instrument (10) selon la revendication 1, dans lequel l'élément de liaison (20) est adapté à orienter l'écran de visualisation (19) par rapport à l'outil (12) selon des positions discrètes.
8. Instrument (10) selon la revendication 1, dans lequel l'écran de visualisation (19) est un écran tactile.
9. Instrument (10) selon la revendication 1, dans lequel l'élément de liaison (20) est adapté à être séparé de l'outil (12) et/ou du système d'affichage (18) .
10. Instrument (10) selon la revendication 1, dans lequel le moyen de transmission est un moyen de transmission de données à distance intégré au système d'affichage (18) .
11. Instrument (10) selon la revendication 1, dans lequel le moyen d'alimentation est une batterie intégrée au système d'affichage (18) .
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US9060770B2 (en) | 2003-05-20 | 2015-06-23 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Robotically-driven surgical instrument with E-beam driver |
US20070084897A1 (en) | 2003-05-20 | 2007-04-19 | Shelton Frederick E Iv | Articulating surgical stapling instrument incorporating a two-piece e-beam firing mechanism |
JP2007503289A (ja) * | 2003-06-09 | 2007-02-22 | ヴィトルヴィアン・オーソピーディクス・エルエルシイ | 外科用方向付け器機と方法 |
US8057482B2 (en) | 2003-06-09 | 2011-11-15 | OrthAlign, Inc. | Surgical orientation device and method |
US7559931B2 (en) | 2003-06-09 | 2009-07-14 | OrthAlign, Inc. | Surgical orientation system and method |
US11896225B2 (en) | 2004-07-28 | 2024-02-13 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising a pan |
US9072535B2 (en) | 2011-05-27 | 2015-07-07 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical stapling instruments with rotatable staple deployment arrangements |
US8215531B2 (en) | 2004-07-28 | 2012-07-10 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical stapling instrument having a medical substance dispenser |
US11998198B2 (en) | 2004-07-28 | 2024-06-04 | Cilag Gmbh International | Surgical stapling instrument incorporating a two-piece E-beam firing mechanism |
US9237891B2 (en) | 2005-08-31 | 2016-01-19 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Robotically-controlled surgical stapling devices that produce formed staples having different lengths |
US11246590B2 (en) | 2005-08-31 | 2022-02-15 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge including staple drivers having different unfired heights |
US7669746B2 (en) | 2005-08-31 | 2010-03-02 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Staple cartridges for forming staples having differing formed staple heights |
US10159482B2 (en) | 2005-08-31 | 2018-12-25 | Ethicon Llc | Fastener cartridge assembly comprising a fixed anvil and different staple heights |
US7934630B2 (en) | 2005-08-31 | 2011-05-03 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Staple cartridges for forming staples having differing formed staple heights |
US11484312B2 (en) | 2005-08-31 | 2022-11-01 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising a staple driver arrangement |
US20070106317A1 (en) | 2005-11-09 | 2007-05-10 | Shelton Frederick E Iv | Hydraulically and electrically actuated articulation joints for surgical instruments |
US20110024477A1 (en) | 2009-02-06 | 2011-02-03 | Hall Steven G | Driven Surgical Stapler Improvements |
US20120292367A1 (en) | 2006-01-31 | 2012-11-22 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Robotically-controlled end effector |
US8820603B2 (en) | 2006-01-31 | 2014-09-02 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Accessing data stored in a memory of a surgical instrument |
US7845537B2 (en) | 2006-01-31 | 2010-12-07 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical instrument having recording capabilities |
US8186555B2 (en) | 2006-01-31 | 2012-05-29 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Motor-driven surgical cutting and fastening instrument with mechanical closure system |
US11278279B2 (en) | 2006-01-31 | 2022-03-22 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument assembly |
US7753904B2 (en) | 2006-01-31 | 2010-07-13 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Endoscopic surgical instrument with a handle that can articulate with respect to the shaft |
US8708213B2 (en) | 2006-01-31 | 2014-04-29 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical instrument having a feedback system |
US20110295295A1 (en) | 2006-01-31 | 2011-12-01 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Robotically-controlled surgical instrument having recording capabilities |
US11793518B2 (en) | 2006-01-31 | 2023-10-24 | Cilag Gmbh International | Powered surgical instruments with firing system lockout arrangements |
US11224427B2 (en) | 2006-01-31 | 2022-01-18 | Cilag Gmbh International | Surgical stapling system including a console and retraction assembly |
US8992422B2 (en) | 2006-03-23 | 2015-03-31 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Robotically-controlled endoscopic accessory channel |
US8322455B2 (en) | 2006-06-27 | 2012-12-04 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Manually driven surgical cutting and fastening instrument |
US20080047064A1 (en) * | 2006-08-02 | 2008-02-28 | Theran Michael E | Surgical equipment supporting frames and attachments for same |
US10568652B2 (en) | 2006-09-29 | 2020-02-25 | Ethicon Llc | Surgical staples having attached drivers of different heights and stapling instruments for deploying the same |
US11980366B2 (en) | 2006-10-03 | 2024-05-14 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument |
US11291441B2 (en) | 2007-01-10 | 2022-04-05 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument with wireless communication between control unit and remote sensor |
US8684253B2 (en) | 2007-01-10 | 2014-04-01 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical instrument with wireless communication between a control unit of a robotic system and remote sensor |
US8840603B2 (en) | 2007-01-10 | 2014-09-23 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical instrument with wireless communication between control unit and sensor transponders |
US8827133B2 (en) | 2007-01-11 | 2014-09-09 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical stapling device having supports for a flexible drive mechanism |
US11039836B2 (en) | 2007-01-11 | 2021-06-22 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge for use with a surgical stapling instrument |
US8590762B2 (en) | 2007-03-15 | 2013-11-26 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Staple cartridge cavity configurations |
US11672531B2 (en) | 2007-06-04 | 2023-06-13 | Cilag Gmbh International | Rotary drive systems for surgical instruments |
US8931682B2 (en) | 2007-06-04 | 2015-01-13 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Robotically-controlled shaft based rotary drive systems for surgical instruments |
US9532848B2 (en) * | 2007-06-15 | 2017-01-03 | Othosoft, Inc. | Computer-assisted surgery system and method |
US7753245B2 (en) | 2007-06-22 | 2010-07-13 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical stapling instruments |
US11849941B2 (en) | 2007-06-29 | 2023-12-26 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge having staple cavities extending at a transverse angle relative to a longitudinal cartridge axis |
FR2920961B1 (fr) * | 2007-09-18 | 2017-06-02 | Koelis | Systeme et procede d'imagerie et de localisation de ponctions sous echographie prostatique |
US8636736B2 (en) | 2008-02-14 | 2014-01-28 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Motorized surgical cutting and fastening instrument |
US11986183B2 (en) | 2008-02-14 | 2024-05-21 | Cilag Gmbh International | Surgical cutting and fastening instrument comprising a plurality of sensors to measure an electrical parameter |
US7819298B2 (en) | 2008-02-14 | 2010-10-26 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical stapling apparatus with control features operable with one hand |
US9179912B2 (en) | 2008-02-14 | 2015-11-10 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Robotically-controlled motorized surgical cutting and fastening instrument |
RU2493788C2 (ru) | 2008-02-14 | 2013-09-27 | Этикон Эндо-Серджери, Инк. | Хирургический режущий и крепежный инструмент, имеющий радиочастотные электроды |
US7866527B2 (en) | 2008-02-14 | 2011-01-11 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical stapling apparatus with interlockable firing system |
US8758391B2 (en) | 2008-02-14 | 2014-06-24 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Interchangeable tools for surgical instruments |
US8573465B2 (en) | 2008-02-14 | 2013-11-05 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Robotically-controlled surgical end effector system with rotary actuated closure systems |
US9585657B2 (en) | 2008-02-15 | 2017-03-07 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Actuator for releasing a layer of material from a surgical end effector |
US20100063509A1 (en) | 2008-07-24 | 2010-03-11 | OrthAlign, Inc. | Systems and methods for joint replacement |
US20100137871A1 (en) | 2008-09-10 | 2010-06-03 | OrthAlign, Inc. | Hip surgery systems and methods |
US11648005B2 (en) | 2008-09-23 | 2023-05-16 | Cilag Gmbh International | Robotically-controlled motorized surgical instrument with an end effector |
US9005230B2 (en) | 2008-09-23 | 2015-04-14 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Motorized surgical instrument |
US8210411B2 (en) | 2008-09-23 | 2012-07-03 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Motor-driven surgical cutting instrument |
US9386983B2 (en) | 2008-09-23 | 2016-07-12 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Robotically-controlled motorized surgical instrument |
US8608045B2 (en) | 2008-10-10 | 2013-12-17 | Ethicon Endo-Sugery, Inc. | Powered surgical cutting and stapling apparatus with manually retractable firing system |
EP2179703B1 (fr) | 2008-10-21 | 2012-03-28 | BrainLAB AG | Intégration d'un instrument chirurgical et dispositif d'affichage destiné à l'assistance de la chirurgie assistée par imagerie |
US8517239B2 (en) | 2009-02-05 | 2013-08-27 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical stapling instrument comprising a magnetic element driver |
JP2012517287A (ja) | 2009-02-06 | 2012-08-02 | エシコン・エンド−サージェリィ・インコーポレイテッド | 被駆動式手術用ステープラの改良 |
US10869771B2 (en) | 2009-07-24 | 2020-12-22 | OrthAlign, Inc. | Systems and methods for joint replacement |
US8118815B2 (en) | 2009-07-24 | 2012-02-21 | OrthAlign, Inc. | Systems and methods for joint replacement |
US8220688B2 (en) | 2009-12-24 | 2012-07-17 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Motor-driven surgical cutting instrument with electric actuator directional control assembly |
US8851354B2 (en) | 2009-12-24 | 2014-10-07 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical cutting instrument that analyzes tissue thickness |
EP2525740A4 (fr) | 2010-01-21 | 2016-01-20 | Orthalign Inc | Systèmes et procédés de remplacement d'articulation |
US8672837B2 (en) | 2010-06-24 | 2014-03-18 | Hansen Medical, Inc. | Methods and devices for controlling a shapeable medical device |
US8783543B2 (en) | 2010-07-30 | 2014-07-22 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Tissue acquisition arrangements and methods for surgical stapling devices |
US10945731B2 (en) | 2010-09-30 | 2021-03-16 | Ethicon Llc | Tissue thickness compensator comprising controlled release and expansion |
US11812965B2 (en) | 2010-09-30 | 2023-11-14 | Cilag Gmbh International | Layer of material for a surgical end effector |
US9629814B2 (en) | 2010-09-30 | 2017-04-25 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Tissue thickness compensator configured to redistribute compressive forces |
US9320523B2 (en) | 2012-03-28 | 2016-04-26 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Tissue thickness compensator comprising tissue ingrowth features |
US11849952B2 (en) | 2010-09-30 | 2023-12-26 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising staples positioned within a compressible portion thereof |
US9241714B2 (en) | 2011-04-29 | 2016-01-26 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Tissue thickness compensator and method for making the same |
US9788834B2 (en) | 2010-09-30 | 2017-10-17 | Ethicon Llc | Layer comprising deployable attachment members |
US11298125B2 (en) | 2010-09-30 | 2022-04-12 | Cilag Gmbh International | Tissue stapler having a thickness compensator |
US8740038B2 (en) | 2010-09-30 | 2014-06-03 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Staple cartridge comprising a releasable portion |
US8695866B2 (en) | 2010-10-01 | 2014-04-15 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Surgical instrument having a power control circuit |
CA2834649C (fr) | 2011-04-29 | 2021-02-16 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Cartouche d'agrafes comprenant des agrafes positionnees a l'interieur d'une partie compressible de celle-ci |
US11207064B2 (en) | 2011-05-27 | 2021-12-28 | Cilag Gmbh International | Automated end effector component reloading system for use with a robotic system |
WO2013040498A1 (fr) * | 2011-09-16 | 2013-03-21 | Translucent Medical, Inc. | Système et procédé de suivi virtuel d'un outil chirurgical sur un dispositif d'affichage mobile |
AU2012315809B2 (en) * | 2011-09-29 | 2017-06-08 | Arthromeda, Inc. | System and method for precise prosthesis positioning in hip arthroplasty |
CN104379068B (zh) | 2012-03-28 | 2017-09-22 | 伊西康内外科公司 | 包括组织厚度补偿件的保持器组件 |
CN104334098B (zh) | 2012-03-28 | 2017-03-22 | 伊西康内外科公司 | 包括限定低压强环境的胶囊剂的组织厚度补偿件 |
RU2014143258A (ru) | 2012-03-28 | 2016-05-20 | Этикон Эндо-Серджери, Инк. | Компенсатор толщины ткани, содержащий множество слоев |
CA2873547A1 (fr) | 2012-05-18 | 2013-11-21 | OrthAlign, Inc. | Dispositifs et methodes pour arthroplastie du genou |
US9101358B2 (en) | 2012-06-15 | 2015-08-11 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Articulatable surgical instrument comprising a firing drive |
US20140001234A1 (en) | 2012-06-28 | 2014-01-02 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Coupling arrangements for attaching surgical end effectors to drive systems therefor |
US9282974B2 (en) | 2012-06-28 | 2016-03-15 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Empty clip cartridge lockout |
US9289256B2 (en) | 2012-06-28 | 2016-03-22 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Surgical end effectors having angled tissue-contacting surfaces |
US11197671B2 (en) | 2012-06-28 | 2021-12-14 | Cilag Gmbh International | Stapling assembly comprising a lockout |
BR112014032776B1 (pt) | 2012-06-28 | 2021-09-08 | Ethicon Endo-Surgery, Inc | Sistema de instrumento cirúrgico e kit cirúrgico para uso com um sistema de instrumento cirúrgico |
CN104487005B (zh) | 2012-06-28 | 2017-09-08 | 伊西康内外科公司 | 空夹仓闭锁件 |
US20140001231A1 (en) | 2012-06-28 | 2014-01-02 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Firing system lockout arrangements for surgical instruments |
US9649160B2 (en) | 2012-08-14 | 2017-05-16 | OrthAlign, Inc. | Hip replacement navigation system and method |
US10265090B2 (en) * | 2013-01-16 | 2019-04-23 | Covidien Lp | Hand held electromechanical surgical system including battery compartment diagnostic display |
BR112015021082B1 (pt) | 2013-03-01 | 2022-05-10 | Ethicon Endo-Surgery, Inc | Instrumento cirúrgico |
MX368026B (es) | 2013-03-01 | 2019-09-12 | Ethicon Endo Surgery Inc | Instrumento quirúrgico articulable con vías conductoras para la comunicación de la señal. |
US9566414B2 (en) | 2013-03-13 | 2017-02-14 | Hansen Medical, Inc. | Integrated catheter and guide wire controller |
US9057600B2 (en) | 2013-03-13 | 2015-06-16 | Hansen Medical, Inc. | Reducing incremental measurement sensor error |
US9332987B2 (en) | 2013-03-14 | 2016-05-10 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Control arrangements for a drive member of a surgical instrument |
US9629629B2 (en) | 2013-03-14 | 2017-04-25 | Ethicon Endo-Surgey, LLC | Control systems for surgical instruments |
US9014851B2 (en) | 2013-03-15 | 2015-04-21 | Hansen Medical, Inc. | Systems and methods for tracking robotically controlled medical instruments |
US9629595B2 (en) | 2013-03-15 | 2017-04-25 | Hansen Medical, Inc. | Systems and methods for localizing, tracking and/or controlling medical instruments |
US9283046B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-03-15 | Hansen Medical, Inc. | User interface for active drive apparatus with finite range of motion |
US10849702B2 (en) | 2013-03-15 | 2020-12-01 | Auris Health, Inc. | User input devices for controlling manipulation of guidewires and catheters |
US9271663B2 (en) | 2013-03-15 | 2016-03-01 | Hansen Medical, Inc. | Flexible instrument localization from both remote and elongation sensors |
US10405857B2 (en) | 2013-04-16 | 2019-09-10 | Ethicon Llc | Powered linear surgical stapler |
BR112015026109B1 (pt) | 2013-04-16 | 2022-02-22 | Ethicon Endo-Surgery, Inc | Instrumento cirúrgico |
US11020016B2 (en) | 2013-05-30 | 2021-06-01 | Auris Health, Inc. | System and method for displaying anatomy and devices on a movable display |
US20150053737A1 (en) | 2013-08-23 | 2015-02-26 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | End effector detection systems for surgical instruments |
CN106028966B (zh) | 2013-08-23 | 2018-06-22 | 伊西康内外科有限责任公司 | 用于动力外科器械的击发构件回缩装置 |
US9962161B2 (en) | 2014-02-12 | 2018-05-08 | Ethicon Llc | Deliverable surgical instrument |
EP3243476B1 (fr) | 2014-03-24 | 2019-11-06 | Auris Health, Inc. | Systèmes et dispositifs pour le guidage instinctif d'un cathéter |
US10013049B2 (en) | 2014-03-26 | 2018-07-03 | Ethicon Llc | Power management through sleep options of segmented circuit and wake up control |
BR112016021943B1 (pt) | 2014-03-26 | 2022-06-14 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Instrumento cirúrgico para uso por um operador em um procedimento cirúrgico |
US9820738B2 (en) | 2014-03-26 | 2017-11-21 | Ethicon Llc | Surgical instrument comprising interactive systems |
CN106456159B (zh) | 2014-04-16 | 2019-03-08 | 伊西康内外科有限责任公司 | 紧固件仓组件和钉保持器盖布置结构 |
BR112016023698B1 (pt) | 2014-04-16 | 2022-07-26 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Cartucho de prendedores para uso com um instrumento cirúrgico |
CN106456158B (zh) | 2014-04-16 | 2019-02-05 | 伊西康内外科有限责任公司 | 包括非一致紧固件的紧固件仓 |
US10327764B2 (en) | 2014-09-26 | 2019-06-25 | Ethicon Llc | Method for creating a flexible staple line |
US9844369B2 (en) | 2014-04-16 | 2017-12-19 | Ethicon Llc | Surgical end effectors with firing element monitoring arrangements |
US20150297223A1 (en) | 2014-04-16 | 2015-10-22 | Ethicon Endo-Surgery, Inc. | Fastener cartridges including extensions having different configurations |
BR112017004361B1 (pt) | 2014-09-05 | 2023-04-11 | Ethicon Llc | Sistema eletrônico para um instrumento cirúrgico |
US9757128B2 (en) | 2014-09-05 | 2017-09-12 | Ethicon Llc | Multiple sensors with one sensor affecting a second sensor's output or interpretation |
US11311294B2 (en) | 2014-09-05 | 2022-04-26 | Cilag Gmbh International | Powered medical device including measurement of closure state of jaws |
US10105142B2 (en) | 2014-09-18 | 2018-10-23 | Ethicon Llc | Surgical stapler with plurality of cutting elements |
EP3193766A1 (fr) * | 2014-09-18 | 2017-07-26 | KB Medical SA | Interface utilisateur montée sur robot permettant d'interagir avec un équipement de salle d'opération |
CN107427300B (zh) | 2014-09-26 | 2020-12-04 | 伊西康有限责任公司 | 外科缝合支撑物和辅助材料 |
US11523821B2 (en) | 2014-09-26 | 2022-12-13 | Cilag Gmbh International | Method for creating a flexible staple line |
US10076325B2 (en) | 2014-10-13 | 2018-09-18 | Ethicon Llc | Surgical stapling apparatus comprising a tissue stop |
US9924944B2 (en) | 2014-10-16 | 2018-03-27 | Ethicon Llc | Staple cartridge comprising an adjunct material |
US11141153B2 (en) | 2014-10-29 | 2021-10-12 | Cilag Gmbh International | Staple cartridges comprising driver arrangements |
US10517594B2 (en) | 2014-10-29 | 2019-12-31 | Ethicon Llc | Cartridge assemblies for surgical staplers |
US9844376B2 (en) | 2014-11-06 | 2017-12-19 | Ethicon Llc | Staple cartridge comprising a releasable adjunct material |
US10736636B2 (en) | 2014-12-10 | 2020-08-11 | Ethicon Llc | Articulatable surgical instrument system |
US9987000B2 (en) | 2014-12-18 | 2018-06-05 | Ethicon Llc | Surgical instrument assembly comprising a flexible articulation system |
US9943309B2 (en) | 2014-12-18 | 2018-04-17 | Ethicon Llc | Surgical instruments with articulatable end effectors and movable firing beam support arrangements |
US9844375B2 (en) | 2014-12-18 | 2017-12-19 | Ethicon Llc | Drive arrangements for articulatable surgical instruments |
US10085748B2 (en) | 2014-12-18 | 2018-10-02 | Ethicon Llc | Locking arrangements for detachable shaft assemblies with articulatable surgical end effectors |
US9844374B2 (en) | 2014-12-18 | 2017-12-19 | Ethicon Llc | Surgical instrument systems comprising an articulatable end effector and means for adjusting the firing stroke of a firing member |
BR112017012996B1 (pt) | 2014-12-18 | 2022-11-08 | Ethicon Llc | Instrumento cirúrgico com uma bigorna que é seletivamente móvel sobre um eixo geométrico imóvel distinto em relação a um cartucho de grampos |
US10363149B2 (en) | 2015-02-20 | 2019-07-30 | OrthAlign, Inc. | Hip replacement navigation system and method |
US11154301B2 (en) | 2015-02-27 | 2021-10-26 | Cilag Gmbh International | Modular stapling assembly |
US10617412B2 (en) | 2015-03-06 | 2020-04-14 | Ethicon Llc | System for detecting the mis-insertion of a staple cartridge into a surgical stapler |
US10687806B2 (en) | 2015-03-06 | 2020-06-23 | Ethicon Llc | Adaptive tissue compression techniques to adjust closure rates for multiple tissue types |
US10548504B2 (en) | 2015-03-06 | 2020-02-04 | Ethicon Llc | Overlaid multi sensor radio frequency (RF) electrode system to measure tissue compression |
JP2020121162A (ja) | 2015-03-06 | 2020-08-13 | エシコン エルエルシーEthicon LLC | 測定の安定性要素、クリープ要素、及び粘弾性要素を決定するためのセンサデータの時間依存性評価 |
US9993248B2 (en) | 2015-03-06 | 2018-06-12 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Smart sensors with local signal processing |
US10441279B2 (en) | 2015-03-06 | 2019-10-15 | Ethicon Llc | Multiple level thresholds to modify operation of powered surgical instruments |
US9901342B2 (en) | 2015-03-06 | 2018-02-27 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Signal and power communication system positioned on a rotatable shaft |
US10245033B2 (en) | 2015-03-06 | 2019-04-02 | Ethicon Llc | Surgical instrument comprising a lockable battery housing |
US10390825B2 (en) | 2015-03-31 | 2019-08-27 | Ethicon Llc | Surgical instrument with progressive rotary drive systems |
US10835249B2 (en) | 2015-08-17 | 2020-11-17 | Ethicon Llc | Implantable layers for a surgical instrument |
CN108778113B (zh) | 2015-09-18 | 2022-04-15 | 奥瑞斯健康公司 | 管状网络的导航 |
US10105139B2 (en) | 2015-09-23 | 2018-10-23 | Ethicon Llc | Surgical stapler having downstream current-based motor control |
US10238386B2 (en) | 2015-09-23 | 2019-03-26 | Ethicon Llc | Surgical stapler having motor control based on an electrical parameter related to a motor current |
US10299878B2 (en) | 2015-09-25 | 2019-05-28 | Ethicon Llc | Implantable adjunct systems for determining adjunct skew |
US10433846B2 (en) | 2015-09-30 | 2019-10-08 | Ethicon Llc | Compressible adjunct with crossing spacer fibers |
US11890015B2 (en) | 2015-09-30 | 2024-02-06 | Cilag Gmbh International | Compressible adjunct with crossing spacer fibers |
US10980539B2 (en) | 2015-09-30 | 2021-04-20 | Ethicon Llc | Implantable adjunct comprising bonded layers |
US10478188B2 (en) | 2015-09-30 | 2019-11-19 | Ethicon Llc | Implantable layer comprising a constricted configuration |
US10143526B2 (en) | 2015-11-30 | 2018-12-04 | Auris Health, Inc. | Robot-assisted driving systems and methods |
US10052170B2 (en) * | 2015-12-18 | 2018-08-21 | MediLux Capitol Holdings, S.A.R.L. | Mixed reality imaging system, apparatus and surgical suite |
US10368865B2 (en) | 2015-12-30 | 2019-08-06 | Ethicon Llc | Mechanisms for compensating for drivetrain failure in powered surgical instruments |
US10292704B2 (en) | 2015-12-30 | 2019-05-21 | Ethicon Llc | Mechanisms for compensating for battery pack failure in powered surgical instruments |
US10265068B2 (en) | 2015-12-30 | 2019-04-23 | Ethicon Llc | Surgical instruments with separable motors and motor control circuits |
US11213293B2 (en) | 2016-02-09 | 2022-01-04 | Cilag Gmbh International | Articulatable surgical instruments with single articulation link arrangements |
BR112018016098B1 (pt) | 2016-02-09 | 2023-02-23 | Ethicon Llc | Instrumento cirúrgico |
US10448948B2 (en) | 2016-02-12 | 2019-10-22 | Ethicon Llc | Mechanisms for compensating for drivetrain failure in powered surgical instruments |
US11224426B2 (en) | 2016-02-12 | 2022-01-18 | Cilag Gmbh International | Mechanisms for compensating for drivetrain failure in powered surgical instruments |
US11607239B2 (en) | 2016-04-15 | 2023-03-21 | Cilag Gmbh International | Systems and methods for controlling a surgical stapling and cutting instrument |
US10357247B2 (en) | 2016-04-15 | 2019-07-23 | Ethicon Llc | Surgical instrument with multiple program responses during a firing motion |
US10456137B2 (en) | 2016-04-15 | 2019-10-29 | Ethicon Llc | Staple formation detection mechanisms |
US10335145B2 (en) | 2016-04-15 | 2019-07-02 | Ethicon Llc | Modular surgical instrument with configurable operating mode |
US10426467B2 (en) | 2016-04-15 | 2019-10-01 | Ethicon Llc | Surgical instrument with detection sensors |
US10828028B2 (en) | 2016-04-15 | 2020-11-10 | Ethicon Llc | Surgical instrument with multiple program responses during a firing motion |
US10492783B2 (en) | 2016-04-15 | 2019-12-03 | Ethicon, Llc | Surgical instrument with improved stop/start control during a firing motion |
US11179150B2 (en) | 2016-04-15 | 2021-11-23 | Cilag Gmbh International | Systems and methods for controlling a surgical stapling and cutting instrument |
US20170296173A1 (en) | 2016-04-18 | 2017-10-19 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Method for operating a surgical instrument |
US10478181B2 (en) | 2016-04-18 | 2019-11-19 | Ethicon Llc | Cartridge lockout arrangements for rotary powered surgical cutting and stapling instruments |
US11317917B2 (en) | 2016-04-18 | 2022-05-03 | Cilag Gmbh International | Surgical stapling system comprising a lockable firing assembly |
US11037464B2 (en) | 2016-07-21 | 2021-06-15 | Auris Health, Inc. | System with emulator movement tracking for controlling medical devices |
WO2018049196A1 (fr) | 2016-09-09 | 2018-03-15 | GYS Tech, LLC d/b/a Cardan Robotics | Procédés et systèmes d'affichage de données patient dans une chirurgie assistée par ordinateur |
US11090048B2 (en) | 2016-12-21 | 2021-08-17 | Cilag Gmbh International | Method for resetting a fuse of a surgical instrument shaft |
US10485543B2 (en) | 2016-12-21 | 2019-11-26 | Ethicon Llc | Anvil having a knife slot width |
US10736629B2 (en) | 2016-12-21 | 2020-08-11 | Ethicon Llc | Surgical tool assemblies with clutching arrangements for shifting between closure systems with closure stroke reduction features and articulation and firing systems |
US10758230B2 (en) | 2016-12-21 | 2020-09-01 | Ethicon Llc | Surgical instrument with primary and safety processors |
US10667811B2 (en) | 2016-12-21 | 2020-06-02 | Ethicon Llc | Surgical stapling instruments and staple-forming anvils |
US10568624B2 (en) | 2016-12-21 | 2020-02-25 | Ethicon Llc | Surgical instruments with jaws that are pivotable about a fixed axis and include separate and distinct closure and firing systems |
MX2019007295A (es) | 2016-12-21 | 2019-10-15 | Ethicon Llc | Sistema de instrumento quirúrgico que comprende un bloqueo del efector de extremo y un bloqueo de la unidad de disparo. |
US11134942B2 (en) | 2016-12-21 | 2021-10-05 | Cilag Gmbh International | Surgical stapling instruments and staple-forming anvils |
US11419606B2 (en) | 2016-12-21 | 2022-08-23 | Cilag Gmbh International | Shaft assembly comprising a clutch configured to adapt the output of a rotary firing member to two different systems |
JP6983893B2 (ja) | 2016-12-21 | 2021-12-17 | エシコン エルエルシーEthicon LLC | 外科用エンドエフェクタ及び交換式ツールアセンブリのためのロックアウト構成 |
BR112019011947A2 (pt) | 2016-12-21 | 2019-10-29 | Ethicon Llc | sistemas de grampeamento cirúrgico |
US20180168615A1 (en) | 2016-12-21 | 2018-06-21 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Method of deforming staples from two different types of staple cartridges with the same surgical stapling instrument |
JP7010956B2 (ja) | 2016-12-21 | 2022-01-26 | エシコン エルエルシー | 組織をステープル留めする方法 |
US20180168618A1 (en) | 2016-12-21 | 2018-06-21 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Surgical stapling systems |
US10682138B2 (en) | 2016-12-21 | 2020-06-16 | Ethicon Llc | Bilaterally asymmetric staple forming pocket pairs |
US20180168609A1 (en) | 2016-12-21 | 2018-06-21 | Ethicon Endo-Surgery, Llc | Firing assembly comprising a fuse |
US10758229B2 (en) | 2016-12-21 | 2020-09-01 | Ethicon Llc | Surgical instrument comprising improved jaw control |
US10588632B2 (en) | 2016-12-21 | 2020-03-17 | Ethicon Llc | Surgical end effectors and firing members thereof |
US11191539B2 (en) | 2016-12-21 | 2021-12-07 | Cilag Gmbh International | Shaft assembly comprising a manually-operable retraction system for use with a motorized surgical instrument system |
US10244926B2 (en) | 2016-12-28 | 2019-04-02 | Auris Health, Inc. | Detecting endolumenal buckling of flexible instruments |
AU2018236220A1 (en) | 2017-03-14 | 2019-09-26 | OrthAlign, Inc. | Hip replacement navigation systems and methods |
CA3056495A1 (fr) | 2017-03-14 | 2018-09-20 | OrthAlign, Inc. | Systemes et procedes de mesure & d'equilibrage de tissu mou |
US9892564B1 (en) | 2017-03-30 | 2018-02-13 | Novarad Corporation | Augmenting real-time views of a patient with three-dimensional data |
CN108990412B (zh) | 2017-03-31 | 2022-03-22 | 奥瑞斯健康公司 | 补偿生理噪声的用于腔网络导航的机器人系统 |
US11071554B2 (en) | 2017-06-20 | 2021-07-27 | Cilag Gmbh International | Closed loop feedback control of motor velocity of a surgical stapling and cutting instrument based on magnitude of velocity error measurements |
US10779820B2 (en) | 2017-06-20 | 2020-09-22 | Ethicon Llc | Systems and methods for controlling motor speed according to user input for a surgical instrument |
USD890784S1 (en) | 2017-06-20 | 2020-07-21 | Ethicon Llc | Display panel with changeable graphical user interface |
US11653914B2 (en) | 2017-06-20 | 2023-05-23 | Cilag Gmbh International | Systems and methods for controlling motor velocity of a surgical stapling and cutting instrument according to articulation angle of end effector |
US10307170B2 (en) | 2017-06-20 | 2019-06-04 | Ethicon Llc | Method for closed loop control of motor velocity of a surgical stapling and cutting instrument |
US10980537B2 (en) | 2017-06-20 | 2021-04-20 | Ethicon Llc | Closed loop feedback control of motor velocity of a surgical stapling and cutting instrument based on measured time over a specified number of shaft rotations |
US11090046B2 (en) | 2017-06-20 | 2021-08-17 | Cilag Gmbh International | Systems and methods for controlling displacement member motion of a surgical stapling and cutting instrument |
US10646220B2 (en) | 2017-06-20 | 2020-05-12 | Ethicon Llc | Systems and methods for controlling displacement member velocity for a surgical instrument |
US11517325B2 (en) | 2017-06-20 | 2022-12-06 | Cilag Gmbh International | Closed loop feedback control of motor velocity of a surgical stapling and cutting instrument based on measured displacement distance traveled over a specified time interval |
US10888321B2 (en) | 2017-06-20 | 2021-01-12 | Ethicon Llc | Systems and methods for controlling velocity of a displacement member of a surgical stapling and cutting instrument |
USD879809S1 (en) | 2017-06-20 | 2020-03-31 | Ethicon Llc | Display panel with changeable graphical user interface |
US10881399B2 (en) | 2017-06-20 | 2021-01-05 | Ethicon Llc | Techniques for adaptive control of motor velocity of a surgical stapling and cutting instrument |
US11382638B2 (en) | 2017-06-20 | 2022-07-12 | Cilag Gmbh International | Closed loop feedback control of motor velocity of a surgical stapling and cutting instrument based on measured time over a specified displacement distance |
US10022192B1 (en) | 2017-06-23 | 2018-07-17 | Auris Health, Inc. | Automatically-initialized robotic systems for navigation of luminal networks |
US11324503B2 (en) | 2017-06-27 | 2022-05-10 | Cilag Gmbh International | Surgical firing member arrangements |
US10993716B2 (en) | 2017-06-27 | 2021-05-04 | Ethicon Llc | Surgical anvil arrangements |
US11266405B2 (en) | 2017-06-27 | 2022-03-08 | Cilag Gmbh International | Surgical anvil manufacturing methods |
US20180368844A1 (en) | 2017-06-27 | 2018-12-27 | Ethicon Llc | Staple forming pocket arrangements |
US10856869B2 (en) | 2017-06-27 | 2020-12-08 | Ethicon Llc | Surgical anvil arrangements |
US11020114B2 (en) | 2017-06-28 | 2021-06-01 | Cilag Gmbh International | Surgical instruments with articulatable end effector with axially shortened articulation joint configurations |
US10903685B2 (en) | 2017-06-28 | 2021-01-26 | Ethicon Llc | Surgical shaft assemblies with slip ring assemblies forming capacitive channels |
US11259805B2 (en) | 2017-06-28 | 2022-03-01 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising firing member supports |
US11246592B2 (en) | 2017-06-28 | 2022-02-15 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising an articulation system lockable to a frame |
US11564686B2 (en) | 2017-06-28 | 2023-01-31 | Cilag Gmbh International | Surgical shaft assemblies with flexible interfaces |
AU2018292281B2 (en) | 2017-06-28 | 2023-03-30 | Auris Health, Inc. | Electromagnetic distortion detection |
EP3644885B1 (fr) | 2017-06-28 | 2023-10-11 | Auris Health, Inc. | Alignement de générateur de champ électromagnétique |
EP3420947B1 (fr) | 2017-06-28 | 2022-05-25 | Cilag GmbH International | Instrument chirurgical comprenant des coupleurs rotatifs actionnables de façon sélective |
US10765427B2 (en) | 2017-06-28 | 2020-09-08 | Ethicon Llc | Method for articulating a surgical instrument |
USD906355S1 (en) | 2017-06-28 | 2020-12-29 | Ethicon Llc | Display screen or portion thereof with a graphical user interface for a surgical instrument |
US11678880B2 (en) | 2017-06-28 | 2023-06-20 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a shaft including a housing arrangement |
US10716614B2 (en) | 2017-06-28 | 2020-07-21 | Ethicon Llc | Surgical shaft assemblies with slip ring assemblies with increased contact pressure |
US10898183B2 (en) | 2017-06-29 | 2021-01-26 | Ethicon Llc | Robotic surgical instrument with closed loop feedback techniques for advancement of closure member during firing |
US11007022B2 (en) | 2017-06-29 | 2021-05-18 | Ethicon Llc | Closed loop velocity control techniques based on sensed tissue parameters for robotic surgical instrument |
US10932772B2 (en) | 2017-06-29 | 2021-03-02 | Ethicon Llc | Methods for closed loop velocity control for robotic surgical instrument |
US11944300B2 (en) | 2017-08-03 | 2024-04-02 | Cilag Gmbh International | Method for operating a surgical system bailout |
US11471155B2 (en) | 2017-08-03 | 2022-10-18 | Cilag Gmbh International | Surgical system bailout |
US11304695B2 (en) | 2017-08-03 | 2022-04-19 | Cilag Gmbh International | Surgical system shaft interconnection |
US11974742B2 (en) | 2017-08-03 | 2024-05-07 | Cilag Gmbh International | Surgical system comprising an articulation bailout |
WO2019032582A1 (fr) * | 2017-08-10 | 2019-02-14 | Intuitive Surgical Operations, Inc. | Systèmes et procédés pour affichages de points d'interaction dans un système téléopérationnel |
US10765429B2 (en) | 2017-09-29 | 2020-09-08 | Ethicon Llc | Systems and methods for providing alerts according to the operational state of a surgical instrument |
USD907648S1 (en) | 2017-09-29 | 2021-01-12 | Ethicon Llc | Display screen or portion thereof with animated graphical user interface |
USD917500S1 (en) | 2017-09-29 | 2021-04-27 | Ethicon Llc | Display screen or portion thereof with graphical user interface |
USD907647S1 (en) | 2017-09-29 | 2021-01-12 | Ethicon Llc | Display screen or portion thereof with animated graphical user interface |
US11399829B2 (en) | 2017-09-29 | 2022-08-02 | Cilag Gmbh International | Systems and methods of initiating a power shutdown mode for a surgical instrument |
US10743872B2 (en) | 2017-09-29 | 2020-08-18 | Ethicon Llc | System and methods for controlling a display of a surgical instrument |
US11058493B2 (en) | 2017-10-13 | 2021-07-13 | Auris Health, Inc. | Robotic system configured for navigation path tracing |
US10555778B2 (en) | 2017-10-13 | 2020-02-11 | Auris Health, Inc. | Image-based branch detection and mapping for navigation |
US11090075B2 (en) | 2017-10-30 | 2021-08-17 | Cilag Gmbh International | Articulation features for surgical end effector |
US11134944B2 (en) | 2017-10-30 | 2021-10-05 | Cilag Gmbh International | Surgical stapler knife motion controls |
US10842490B2 (en) | 2017-10-31 | 2020-11-24 | Ethicon Llc | Cartridge body design with force reduction based on firing completion |
US10779903B2 (en) | 2017-10-31 | 2020-09-22 | Ethicon Llc | Positive shaft rotation lock activated by jaw closure |
WO2019113391A1 (fr) | 2017-12-08 | 2019-06-13 | Auris Health, Inc. | Système et procédé de navigation et de ciblage d'instrument médical |
US11510736B2 (en) | 2017-12-14 | 2022-11-29 | Auris Health, Inc. | System and method for estimating instrument location |
US11071543B2 (en) | 2017-12-15 | 2021-07-27 | Cilag Gmbh International | Surgical end effectors with clamping assemblies configured to increase jaw aperture ranges |
US10743875B2 (en) | 2017-12-15 | 2020-08-18 | Ethicon Llc | Surgical end effectors with jaw stiffener arrangements configured to permit monitoring of firing member |
US10779826B2 (en) | 2017-12-15 | 2020-09-22 | Ethicon Llc | Methods of operating surgical end effectors |
US10687813B2 (en) | 2017-12-15 | 2020-06-23 | Ethicon Llc | Adapters with firing stroke sensing arrangements for use in connection with electromechanical surgical instruments |
US10743874B2 (en) | 2017-12-15 | 2020-08-18 | Ethicon Llc | Sealed adapters for use with electromechanical surgical instruments |
US10966718B2 (en) | 2017-12-15 | 2021-04-06 | Ethicon Llc | Dynamic clamping assemblies with improved wear characteristics for use in connection with electromechanical surgical instruments |
US11006955B2 (en) | 2017-12-15 | 2021-05-18 | Ethicon Llc | End effectors with positive jaw opening features for use with adapters for electromechanical surgical instruments |
US10869666B2 (en) | 2017-12-15 | 2020-12-22 | Ethicon Llc | Adapters with control systems for controlling multiple motors of an electromechanical surgical instrument |
US10828033B2 (en) | 2017-12-15 | 2020-11-10 | Ethicon Llc | Handheld electromechanical surgical instruments with improved motor control arrangements for positioning components of an adapter coupled thereto |
US11033267B2 (en) | 2017-12-15 | 2021-06-15 | Ethicon Llc | Systems and methods of controlling a clamping member firing rate of a surgical instrument |
US11197670B2 (en) | 2017-12-15 | 2021-12-14 | Cilag Gmbh International | Surgical end effectors with pivotal jaws configured to touch at their respective distal ends when fully closed |
US10779825B2 (en) | 2017-12-15 | 2020-09-22 | Ethicon Llc | Adapters with end effector position sensing and control arrangements for use in connection with electromechanical surgical instruments |
EP3684283A4 (fr) | 2017-12-18 | 2021-07-14 | Auris Health, Inc. | Méthodes et systèmes de suivi et de navigation d'instrument dans des réseaux luminaux |
USD910847S1 (en) | 2017-12-19 | 2021-02-16 | Ethicon Llc | Surgical instrument assembly |
US11020112B2 (en) | 2017-12-19 | 2021-06-01 | Ethicon Llc | Surgical tools configured for interchangeable use with different controller interfaces |
US11045270B2 (en) | 2017-12-19 | 2021-06-29 | Cilag Gmbh International | Robotic attachment comprising exterior drive actuator |
US10729509B2 (en) | 2017-12-19 | 2020-08-04 | Ethicon Llc | Surgical instrument comprising closure and firing locking mechanism |
US10716565B2 (en) | 2017-12-19 | 2020-07-21 | Ethicon Llc | Surgical instruments with dual articulation drivers |
US10835330B2 (en) | 2017-12-19 | 2020-11-17 | Ethicon Llc | Method for determining the position of a rotatable jaw of a surgical instrument attachment assembly |
US20190192147A1 (en) | 2017-12-21 | 2019-06-27 | Ethicon Llc | Surgical instrument comprising an articulatable distal head |
US11311290B2 (en) | 2017-12-21 | 2022-04-26 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising an end effector dampener |
US11076853B2 (en) | 2017-12-21 | 2021-08-03 | Cilag Gmbh International | Systems and methods of displaying a knife position during transection for a surgical instrument |
US11129680B2 (en) | 2017-12-21 | 2021-09-28 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a projector |
JP7214747B2 (ja) | 2018-03-28 | 2023-01-30 | オーリス ヘルス インコーポレイテッド | 位置センサの位置合わせのためのシステム及び方法 |
JP7225259B2 (ja) | 2018-03-28 | 2023-02-20 | オーリス ヘルス インコーポレイテッド | 器具の推定位置を示すためのシステム及び方法 |
WO2019222495A1 (fr) | 2018-05-18 | 2019-11-21 | Auris Health, Inc. | Dispositifs de commande pour systèmes télécommandés à activation robotique |
CN114601559B (zh) | 2018-05-30 | 2024-05-14 | 奥瑞斯健康公司 | 用于基于定位传感器的分支预测的系统和介质 |
KR102455671B1 (ko) | 2018-05-31 | 2022-10-20 | 아우리스 헬스, 인코포레이티드 | 이미지-기반 기도 분석 및 매핑 |
EP3801189B1 (fr) | 2018-05-31 | 2024-09-11 | Auris Health, Inc. | Navigation basée sur trajet de réseaux tubulaires |
CN112236083B (zh) | 2018-05-31 | 2024-08-13 | 奥瑞斯健康公司 | 用于导航检测生理噪声的管腔网络的机器人系统和方法 |
US11083458B2 (en) | 2018-08-20 | 2021-08-10 | Cilag Gmbh International | Powered surgical instruments with clutching arrangements to convert linear drive motions to rotary drive motions |
US11207065B2 (en) | 2018-08-20 | 2021-12-28 | Cilag Gmbh International | Method for fabricating surgical stapler anvils |
USD914878S1 (en) | 2018-08-20 | 2021-03-30 | Ethicon Llc | Surgical instrument anvil |
US10842492B2 (en) | 2018-08-20 | 2020-11-24 | Ethicon Llc | Powered articulatable surgical instruments with clutching and locking arrangements for linking an articulation drive system to a firing drive system |
US10912559B2 (en) | 2018-08-20 | 2021-02-09 | Ethicon Llc | Reinforced deformable anvil tip for surgical stapler anvil |
US10779821B2 (en) | 2018-08-20 | 2020-09-22 | Ethicon Llc | Surgical stapler anvils with tissue stop features configured to avoid tissue pinch |
US10856870B2 (en) | 2018-08-20 | 2020-12-08 | Ethicon Llc | Switching arrangements for motor powered articulatable surgical instruments |
US11253256B2 (en) | 2018-08-20 | 2022-02-22 | Cilag Gmbh International | Articulatable motor powered surgical instruments with dedicated articulation motor arrangements |
US11291440B2 (en) | 2018-08-20 | 2022-04-05 | Cilag Gmbh International | Method for operating a powered articulatable surgical instrument |
US11045192B2 (en) | 2018-08-20 | 2021-06-29 | Cilag Gmbh International | Fabricating techniques for surgical stapler anvils |
US11324501B2 (en) | 2018-08-20 | 2022-05-10 | Cilag Gmbh International | Surgical stapling devices with improved closure members |
US11039834B2 (en) | 2018-08-20 | 2021-06-22 | Cilag Gmbh International | Surgical stapler anvils with staple directing protrusions and tissue stability features |
JP7536752B2 (ja) | 2018-09-28 | 2024-08-20 | オーリス ヘルス インコーポレイテッド | 内視鏡支援経皮的医療処置のためのシステム及び方法 |
US11696761B2 (en) | 2019-03-25 | 2023-07-11 | Cilag Gmbh International | Firing drive arrangements for surgical systems |
US11147551B2 (en) | 2019-03-25 | 2021-10-19 | Cilag Gmbh International | Firing drive arrangements for surgical systems |
US11147553B2 (en) | 2019-03-25 | 2021-10-19 | Cilag Gmbh International | Firing drive arrangements for surgical systems |
US11172929B2 (en) | 2019-03-25 | 2021-11-16 | Cilag Gmbh International | Articulation drive arrangements for surgical systems |
US11471157B2 (en) | 2019-04-30 | 2022-10-18 | Cilag Gmbh International | Articulation control mapping for a surgical instrument |
US11253254B2 (en) | 2019-04-30 | 2022-02-22 | Cilag Gmbh International | Shaft rotation actuator on a surgical instrument |
US11432816B2 (en) | 2019-04-30 | 2022-09-06 | Cilag Gmbh International | Articulation pin for a surgical instrument |
US11903581B2 (en) | 2019-04-30 | 2024-02-20 | Cilag Gmbh International | Methods for stapling tissue using a surgical instrument |
US11452528B2 (en) | 2019-04-30 | 2022-09-27 | Cilag Gmbh International | Articulation actuators for a surgical instrument |
US11426251B2 (en) | 2019-04-30 | 2022-08-30 | Cilag Gmbh International | Articulation directional lights on a surgical instrument |
US11648009B2 (en) | 2019-04-30 | 2023-05-16 | Cilag Gmbh International | Rotatable jaw tip for a surgical instrument |
US11259803B2 (en) | 2019-06-28 | 2022-03-01 | Cilag Gmbh International | Surgical stapling system having an information encryption protocol |
US11246678B2 (en) | 2019-06-28 | 2022-02-15 | Cilag Gmbh International | Surgical stapling system having a frangible RFID tag |
EP3989793A4 (fr) | 2019-06-28 | 2023-07-19 | Auris Health, Inc. | Superposition de console ses procédés d'utilisation |
US11523822B2 (en) | 2019-06-28 | 2022-12-13 | Cilag Gmbh International | Battery pack including a circuit interrupter |
US11478241B2 (en) | 2019-06-28 | 2022-10-25 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge including projections |
US11660163B2 (en) | 2019-06-28 | 2023-05-30 | Cilag Gmbh International | Surgical system with RFID tags for updating motor assembly parameters |
US11298132B2 (en) | 2019-06-28 | 2022-04-12 | Cilag GmbH Inlernational | Staple cartridge including a honeycomb extension |
US11376098B2 (en) | 2019-06-28 | 2022-07-05 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument system comprising an RFID system |
US12004740B2 (en) | 2019-06-28 | 2024-06-11 | Cilag Gmbh International | Surgical stapling system having an information decryption protocol |
US11051807B2 (en) | 2019-06-28 | 2021-07-06 | Cilag Gmbh International | Packaging assembly including a particulate trap |
US11291451B2 (en) | 2019-06-28 | 2022-04-05 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument with battery compatibility verification functionality |
US11241235B2 (en) | 2019-06-28 | 2022-02-08 | Cilag Gmbh International | Method of using multiple RFID chips with a surgical assembly |
US11627959B2 (en) | 2019-06-28 | 2023-04-18 | Cilag Gmbh International | Surgical instruments including manual and powered system lockouts |
US11298127B2 (en) | 2019-06-28 | 2022-04-12 | Cilag GmbH Interational | Surgical stapling system having a lockout mechanism for an incompatible cartridge |
US11771419B2 (en) | 2019-06-28 | 2023-10-03 | Cilag Gmbh International | Packaging for a replaceable component of a surgical stapling system |
US11684434B2 (en) | 2019-06-28 | 2023-06-27 | Cilag Gmbh International | Surgical RFID assemblies for instrument operational setting control |
US11497492B2 (en) | 2019-06-28 | 2022-11-15 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument including an articulation lock |
US11399837B2 (en) | 2019-06-28 | 2022-08-02 | Cilag Gmbh International | Mechanisms for motor control adjustments of a motorized surgical instrument |
US11638587B2 (en) | 2019-06-28 | 2023-05-02 | Cilag Gmbh International | RFID identification systems for surgical instruments |
US11219455B2 (en) | 2019-06-28 | 2022-01-11 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument including a lockout key |
US11426167B2 (en) | 2019-06-28 | 2022-08-30 | Cilag Gmbh International | Mechanisms for proper anvil attachment surgical stapling head assembly |
US11224497B2 (en) | 2019-06-28 | 2022-01-18 | Cilag Gmbh International | Surgical systems with multiple RFID tags |
US11464601B2 (en) | 2019-06-28 | 2022-10-11 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising an RFID system for tracking a movable component |
US11553971B2 (en) | 2019-06-28 | 2023-01-17 | Cilag Gmbh International | Surgical RFID assemblies for display and communication |
JP2022546421A (ja) | 2019-08-30 | 2022-11-04 | オーリス ヘルス インコーポレイテッド | 位置センサの重みベースの位置合わせのためのシステム及び方法 |
WO2021038495A1 (fr) | 2019-08-30 | 2021-03-04 | Auris Health, Inc. | Systèmes et procédés de fiabilité d'image d'instrument |
WO2021044297A1 (fr) | 2019-09-03 | 2021-03-11 | Auris Health, Inc. | Détection et compensation de distorsion électromagnétique |
US12035913B2 (en) | 2019-12-19 | 2024-07-16 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising a deployable knife |
US11304696B2 (en) | 2019-12-19 | 2022-04-19 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a powered articulation system |
US11446029B2 (en) | 2019-12-19 | 2022-09-20 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising projections extending from a curved deck surface |
US11931033B2 (en) | 2019-12-19 | 2024-03-19 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising a latch lockout |
US11234698B2 (en) | 2019-12-19 | 2022-02-01 | Cilag Gmbh International | Stapling system comprising a clamp lockout and a firing lockout |
US11701111B2 (en) | 2019-12-19 | 2023-07-18 | Cilag Gmbh International | Method for operating a surgical stapling instrument |
US11559304B2 (en) | 2019-12-19 | 2023-01-24 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a rapid closure mechanism |
US11911032B2 (en) | 2019-12-19 | 2024-02-27 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising a seating cam |
US11844520B2 (en) | 2019-12-19 | 2023-12-19 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising driver retention members |
US11464512B2 (en) | 2019-12-19 | 2022-10-11 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising a curved deck surface |
US11504122B2 (en) | 2019-12-19 | 2022-11-22 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a nested firing member |
US11291447B2 (en) | 2019-12-19 | 2022-04-05 | Cilag Gmbh International | Stapling instrument comprising independent jaw closing and staple firing systems |
US11576672B2 (en) | 2019-12-19 | 2023-02-14 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a closure system including a closure member and an opening member driven by a drive screw |
US11529137B2 (en) | 2019-12-19 | 2022-12-20 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising driver retention members |
US11529139B2 (en) | 2019-12-19 | 2022-12-20 | Cilag Gmbh International | Motor driven surgical instrument |
US11607219B2 (en) | 2019-12-19 | 2023-03-21 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising a detachable tissue cutting knife |
EP4084721A4 (fr) | 2019-12-31 | 2024-01-03 | Auris Health, Inc. | Identification et ciblage d'éléments anatomiques |
EP4084720A4 (fr) | 2019-12-31 | 2024-01-17 | Auris Health, Inc. | Techniques d'alignement pour un accès percutané |
WO2021137108A1 (fr) | 2019-12-31 | 2021-07-08 | Auris Health, Inc. | Interfaces d'alignement pour accès percutané |
USD974560S1 (en) | 2020-06-02 | 2023-01-03 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge |
USD966512S1 (en) | 2020-06-02 | 2022-10-11 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge |
USD975850S1 (en) | 2020-06-02 | 2023-01-17 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge |
USD975851S1 (en) | 2020-06-02 | 2023-01-17 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge |
USD967421S1 (en) | 2020-06-02 | 2022-10-18 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge |
USD976401S1 (en) | 2020-06-02 | 2023-01-24 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge |
USD975278S1 (en) | 2020-06-02 | 2023-01-10 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge |
US20220031350A1 (en) | 2020-07-28 | 2022-02-03 | Cilag Gmbh International | Surgical instruments with double pivot articulation joint arrangements |
USD1013170S1 (en) | 2020-10-29 | 2024-01-30 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument assembly |
US11452526B2 (en) | 2020-10-29 | 2022-09-27 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a staged voltage regulation start-up system |
US11617577B2 (en) | 2020-10-29 | 2023-04-04 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a sensor configured to sense whether an articulation drive of the surgical instrument is actuatable |
US11779330B2 (en) | 2020-10-29 | 2023-10-10 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a jaw alignment system |
US11931025B2 (en) | 2020-10-29 | 2024-03-19 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a releasable closure drive lock |
US11517390B2 (en) | 2020-10-29 | 2022-12-06 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a limited travel switch |
US11844518B2 (en) | 2020-10-29 | 2023-12-19 | Cilag Gmbh International | Method for operating a surgical instrument |
US11896217B2 (en) | 2020-10-29 | 2024-02-13 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising an articulation lock |
US11534259B2 (en) | 2020-10-29 | 2022-12-27 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising an articulation indicator |
US12053175B2 (en) | 2020-10-29 | 2024-08-06 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a stowed closure actuator stop |
USD980425S1 (en) | 2020-10-29 | 2023-03-07 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument assembly |
US11717289B2 (en) | 2020-10-29 | 2023-08-08 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising an indicator which indicates that an articulation drive is actuatable |
US11890010B2 (en) | 2020-12-02 | 2024-02-06 | Cllag GmbH International | Dual-sided reinforced reload for surgical instruments |
US11744581B2 (en) | 2020-12-02 | 2023-09-05 | Cilag Gmbh International | Powered surgical instruments with multi-phase tissue treatment |
US11653915B2 (en) | 2020-12-02 | 2023-05-23 | Cilag Gmbh International | Surgical instruments with sled location detection and adjustment features |
US11944296B2 (en) | 2020-12-02 | 2024-04-02 | Cilag Gmbh International | Powered surgical instruments with external connectors |
US11678882B2 (en) | 2020-12-02 | 2023-06-20 | Cilag Gmbh International | Surgical instruments with interactive features to remedy incidental sled movements |
US11627960B2 (en) | 2020-12-02 | 2023-04-18 | Cilag Gmbh International | Powered surgical instruments with smart reload with separately attachable exteriorly mounted wiring connections |
US11849943B2 (en) | 2020-12-02 | 2023-12-26 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument with cartridge release mechanisms |
US11737751B2 (en) | 2020-12-02 | 2023-08-29 | Cilag Gmbh International | Devices and methods of managing energy dissipated within sterile barriers of surgical instrument housings |
US11653920B2 (en) | 2020-12-02 | 2023-05-23 | Cilag Gmbh International | Powered surgical instruments with communication interfaces through sterile barrier |
US11925349B2 (en) | 2021-02-26 | 2024-03-12 | Cilag Gmbh International | Adjustment to transfer parameters to improve available power |
US11751869B2 (en) | 2021-02-26 | 2023-09-12 | Cilag Gmbh International | Monitoring of multiple sensors over time to detect moving characteristics of tissue |
US11793514B2 (en) | 2021-02-26 | 2023-10-24 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising sensor array which may be embedded in cartridge body |
US11980362B2 (en) | 2021-02-26 | 2024-05-14 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument system comprising a power transfer coil |
US11730473B2 (en) | 2021-02-26 | 2023-08-22 | Cilag Gmbh International | Monitoring of manufacturing life-cycle |
US11950777B2 (en) | 2021-02-26 | 2024-04-09 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising an information access control system |
US11950779B2 (en) | 2021-02-26 | 2024-04-09 | Cilag Gmbh International | Method of powering and communicating with a staple cartridge |
US11744583B2 (en) | 2021-02-26 | 2023-09-05 | Cilag Gmbh International | Distal communication array to tune frequency of RF systems |
US11723657B2 (en) | 2021-02-26 | 2023-08-15 | Cilag Gmbh International | Adjustable communication based on available bandwidth and power capacity |
US11701113B2 (en) | 2021-02-26 | 2023-07-18 | Cilag Gmbh International | Stapling instrument comprising a separate power antenna and a data transfer antenna |
US11749877B2 (en) | 2021-02-26 | 2023-09-05 | Cilag Gmbh International | Stapling instrument comprising a signal antenna |
US11696757B2 (en) | 2021-02-26 | 2023-07-11 | Cilag Gmbh International | Monitoring of internal systems to detect and track cartridge motion status |
US12108951B2 (en) | 2021-02-26 | 2024-10-08 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising a sensing array and a temperature control system |
US11812964B2 (en) | 2021-02-26 | 2023-11-14 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising a power management circuit |
US11759202B2 (en) | 2021-03-22 | 2023-09-19 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising an implantable layer |
US11737749B2 (en) | 2021-03-22 | 2023-08-29 | Cilag Gmbh International | Surgical stapling instrument comprising a retraction system |
US11723658B2 (en) | 2021-03-22 | 2023-08-15 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising a firing lockout |
US11806011B2 (en) | 2021-03-22 | 2023-11-07 | Cilag Gmbh International | Stapling instrument comprising tissue compression systems |
US11826042B2 (en) | 2021-03-22 | 2023-11-28 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument comprising a firing drive including a selectable leverage mechanism |
US11717291B2 (en) | 2021-03-22 | 2023-08-08 | Cilag Gmbh International | Staple cartridge comprising staples configured to apply different tissue compression |
US11826012B2 (en) | 2021-03-22 | 2023-11-28 | Cilag Gmbh International | Stapling instrument comprising a pulsed motor-driven firing rack |
US11744603B2 (en) | 2021-03-24 | 2023-09-05 | Cilag Gmbh International | Multi-axis pivot joints for surgical instruments and methods for manufacturing same |
US11849945B2 (en) | 2021-03-24 | 2023-12-26 | Cilag Gmbh International | Rotary-driven surgical stapling assembly comprising eccentrically driven firing member |
US11944336B2 (en) | 2021-03-24 | 2024-04-02 | Cilag Gmbh International | Joint arrangements for multi-planar alignment and support of operational drive shafts in articulatable surgical instruments |
US11896219B2 (en) | 2021-03-24 | 2024-02-13 | Cilag Gmbh International | Mating features between drivers and underside of a cartridge deck |
US11832816B2 (en) | 2021-03-24 | 2023-12-05 | Cilag Gmbh International | Surgical stapling assembly comprising nonplanar staples and planar staples |
US11786239B2 (en) | 2021-03-24 | 2023-10-17 | Cilag Gmbh International | Surgical instrument articulation joint arrangements comprising multiple moving linkage features |
US12102323B2 (en) | 2021-03-24 | 2024-10-01 | Cilag Gmbh International | Rotary-driven surgical stapling assembly comprising a floatable component |
US11849944B2 (en) | 2021-03-24 | 2023-12-26 | Cilag Gmbh International | Drivers for fastener cartridge assemblies having rotary drive screws |
US11793516B2 (en) | 2021-03-24 | 2023-10-24 | Cilag Gmbh International | Surgical staple cartridge comprising longitudinal support beam |
US11903582B2 (en) | 2021-03-24 | 2024-02-20 | Cilag Gmbh International | Leveraging surfaces for cartridge installation |
US11786243B2 (en) | 2021-03-24 | 2023-10-17 | Cilag Gmbh International | Firing members having flexible portions for adapting to a load during a surgical firing stroke |
US11896218B2 (en) | 2021-03-24 | 2024-02-13 | Cilag Gmbh International | Method of using a powered stapling device |
US11857183B2 (en) | 2021-03-24 | 2024-01-02 | Cilag Gmbh International | Stapling assembly components having metal substrates and plastic bodies |
US11998201B2 (en) | 2021-05-28 | 2024-06-04 | Cilag CmbH International | Stapling instrument comprising a firing lockout |
US11877745B2 (en) | 2021-10-18 | 2024-01-23 | Cilag Gmbh International | Surgical stapling assembly having longitudinally-repeating staple leg clusters |
US11957337B2 (en) | 2021-10-18 | 2024-04-16 | Cilag Gmbh International | Surgical stapling assembly with offset ramped drive surfaces |
US11980363B2 (en) | 2021-10-18 | 2024-05-14 | Cilag Gmbh International | Row-to-row staple array variations |
US11937816B2 (en) | 2021-10-28 | 2024-03-26 | Cilag Gmbh International | Electrical lead arrangements for surgical instruments |
US12089841B2 (en) | 2021-10-28 | 2024-09-17 | Cilag CmbH International | Staple cartridge identification systems |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4998972A (en) * | 1988-04-28 | 1991-03-12 | Thomas J. Fogarty | Real time angioscopy imaging system |
US5343391A (en) * | 1990-04-10 | 1994-08-30 | Mushabac David R | Device for obtaining three dimensional contour data and for operating on a patient and related method |
US5363838B1 (en) * | 1992-12-09 | 2000-03-28 | Gordon P George | Fiberoptic intubating scope with camera and lightweight portable screen and method of using same |
US5873814A (en) * | 1996-07-12 | 1999-02-23 | Adair; Edwin L. | Sterile encapsulated endoscopic video monitor and method |
US5732712A (en) * | 1996-07-12 | 1998-03-31 | Adair; Edwin L. | Sterile encapsulated operating room video monitor and video monitor support device |
AU4969799A (en) * | 1999-07-06 | 2001-01-22 | Inbae Yoon | Penetrating endoscope and endoscopic surgical instrument with cmos image sensor and display |
US6466432B1 (en) * | 1999-07-12 | 2002-10-15 | Frank Beger | Instrument and service unit for a surgical operating area |
FR2798577B1 (fr) * | 1999-09-20 | 2002-03-01 | Michel Barthes | Dispositif de visionnage chirurgical a ecran sterilisable |
DE20003469U1 (de) * | 2000-02-23 | 2000-08-17 | Medical Communications Soft- und Hardware GmbH, 76131 Karlsruhe | Hand-Held-Computer |
WO2002062199A2 (fr) * | 2001-01-16 | 2002-08-15 | Microdexterity Systems, Inc. | Manipulateur chirurgical |
CA2438005A1 (fr) * | 2001-02-07 | 2002-08-15 | Synthes (U.S.A.) | Procede et dispositif de navigation peroperatoire |
-
2003
- 2003-03-10 FR FR0302940A patent/FR2852226B1/fr not_active Expired - Fee Related
-
2004
- 2004-03-10 US US10/548,556 patent/US20060173290A1/en not_active Abandoned
- 2004-03-10 EP EP04718995A patent/EP1603477A1/fr not_active Withdrawn
- 2004-03-10 WO PCT/FR2004/050100 patent/WO2004080323A1/fr active Application Filing
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
See references of WO2004080323A1 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2004080323A1 (fr) | 2004-09-23 |
FR2852226B1 (fr) | 2005-07-15 |
US20060173290A1 (en) | 2006-08-03 |
FR2852226A1 (fr) | 2004-09-17 |
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