Acreditamos que o futuro está em movimento - essa crença moldou o desenvolvimento do SOMATOM go.Open Pro. Este CT simulador avançado é projetado para fornecer o ponto de partida correto para apoiar novas abordagens de tratamento com as ferramentas necessárias para gerenciar as complexidades individuais dos pacientes. Ao aproveitar o poder de uma largura de detector exclusiva, contraste de tumor aprimorado e adaptação inteligente de respiração em tempo real, ele oferece clareza excepcional para um planejamento de tratamento confiável. Esta solução simplificada foi criada para reduzir erros em um fluxo de trabalho complexo e potencialmente reduzir o tempo de tratamento.
SOMATOM go.Open Pro ajuda você a expandir a medicina de precisão e tornar a terapia individualizada disponível para mais pacientes. Este é um CT simulador avançado e inteligente que o ajuda a ultrapassar os limites para combater os cânceres mais desafiadores.SOMATOM go.Open Pro
O futuro está em movimento
Características e Benefícios
Uso Clínico
Acreditamos que o futuro está em movimento - e essa crença moldou o desenvolvimento do SOMATOM go.Open Pro. Este CT simulador avançado fornece modelagem de paciente precisa e reprodutível que pode quebrar as barreiras para tratamentos modernos e cuidados individualizados.
Dificuldades em fornecer o melhor atendimento para casos desafiadores
- Medicina de precisão, intenção curativa e tratamentos hipofracionados têm um potencial enorme
- Pacientes com câncer, como de pulmão, fígado, cabeça e pescoço, perdem esse potencial porque seus casos são muito desafiadores para os sistemas de CT existentes
- Informações imprecisas e de baixa qualidade tornam especialmente difícil mirar os tumores e proteger o tecido saudável
Expanda os limites para casos desafiadores:
Expanda os limites para imagens de pulmão/fígado com Direct i4D
Reduza os artefatos de imagem para margens de tratamento confiáveis com 4D CT inteligente graças ao Direct i4D
Direct i4D1,4 é uma sequência de 4D CT que se adapta de forma inteligente à respiração do paciente em tempo real. O algoritmo monitora o padrão respiratório durante a aquisição e reconstrução.
Resultado: redução de variações injustificadas nas imagens pode diminuir potencialmente as margens de tratamento.
75% das vezes os pacientes respiram irregularmente, o que leva a artefatos5
A precisão é essencial ao irradiar alvos móveis. Mesmo assim, muitos tomógrafos tradicionais não podem fornecer a qualidade de imagem necessária para esse tipo de planejamento de tratamento. Durante a aquisição 4D, eles produzem muitos ou poucos dados, o que causa interpolação ou artefatos de movimento.
Os pacientes frequentemente respiram irregularmente durante a aquisição 4D, o que pode causar artefatos de imagem.
Reduza os artefatos de imagem para margens de tratamento confiáveis com 4D CT inteligente graças ao Direct i4D
Direct i4D1,4 é uma sequência de 4D CT que se adapta de forma inteligente à respiração do paciente em tempo real. O algoritmo monitora o padrão respiratório durante a aquisição e reconstrução.
Resultado: redução de variações injustificadas nas imagens pode diminuir potencialmente as margens de tratamento.
Reduza os artefatos de imagem para margens de tratamento confiáveis com 4D CT inteligente graças ao Direct i4D
Direct i4D1,4 é uma sequência de 4D CT que se adapta de forma inteligente à respiração do paciente em tempo real. O algoritmo monitora o padrão respiratório durante a aquisição e reconstrução.
Resultado: redução de variações injustificadas nas imagens pode diminuir potencialmente as margens de tratamento.
75% das vezes os pacientes respiram irregularmente, o que leva a artefatos5
A precisão é essencial ao irradiar alvos móveis. Mesmo assim, muitos tomógrafos tradicionais não podem fornecer a qualidade de imagem necessária para esse tipo de planejamento de tratamento. Durante a aquisição 4D, eles produzem muitos ou poucos dados, o que causa interpolação ou artefatos de movimento.
Os pacientes frequentemente respiram irregularmente durante a aquisição 4D, o que pode causar artefatos de imagem.
Reduza os artefatos de imagem para margens de tratamento confiáveis com 4D CT inteligente graças ao Direct i4D
Direct i4D1,4 é uma sequência de 4D CT que se adapta de forma inteligente à respiração do paciente em tempo real. O algoritmo monitora o padrão respiratório durante a aquisição e reconstrução.
Resultado: redução de variações injustificadas nas imagens pode diminuir potencialmente as margens de tratamento.
Reduza os artefatos de imagem para margens de tratamento confiáveis com 4D CT inteligente graças ao Direct i4D
Direct i4D1,4 é uma sequência de 4D CT que se adapta de forma inteligente à respiração do paciente em tempo real. O algoritmo monitora o padrão respiratório durante a aquisição e reconstrução.
Resultado: redução de variações injustificadas nas imagens pode diminuir potencialmente as margens de tratamento.
Expanda os limites para imagens de pulmão / fígado com DirectORGANS
Seus benefícios com DirectORGANS
- Planos de tratamento personalizados graças aos contornos OAR robustos, incluindo costelas e lóbulos pulmonares
- Reduza injustificáveis com contornos de alta qualidade
- As variações do DirectORGANS1 alimentadas por IA fornecem contorno OAR simplificado graças à reconstrução otimizada
O primeiro CT simulador do mundo que gera contornos para pacientes com câncer de pulmão/fígado
DirectORGANS1 (Reconstrução otimizada baseada em contorno treinado por Generative Adversarial Networks) é uma solução de contorno OAR (Órgãos em Risco) revolucionária. Ele aproveita os parâmetros de reconstrução otimizados e padronizados para fornecer dados para a solução de contorno baseada em aprendizado profundo. Este processo ocorre em paralelo à reconstrução da imagem para o contorno do alvo.
Resultado: economize tempo e reduza variações injustificadas com contornos de alta qualidade que se aproximam do nível de contornos baseados em consenso.
Seus benefícios com DirectORGANS
- Planos de tratamento personalizados graças aos contornos OAR robustos, incluindo costelas e lóbulos pulmonares
- Reduza injustificáveis com contornos de alta qualidade
- As variações do DirectORGANS1 alimentadas por IA fornecem contorno OAR simplificado graças à reconstrução otimizada
O primeiro CT simulador do mundo que gera contornos para pacientes com câncer de pulmão/fígado
DirectORGANS1 (Reconstrução otimizada baseada em contorno treinado por Generative Adversarial Networks) é uma solução de contorno OAR (Órgãos em Risco) revolucionária. Ele aproveita os parâmetros de reconstrução otimizados e padronizados para fornecer dados para a solução de contorno baseada em aprendizado profundo. Este processo ocorre em paralelo à reconstrução da imagem para o contorno do alvo.
Resultado: economize tempo e reduza variações injustificadas com contornos de alta qualidade que se aproximam do nível de contornos baseados em consenso.
Seus benefícios com DirectORGANS
- Planos de tratamento personalizados graças aos contornos OAR robustos, incluindo costelas e lóbulos pulmonares
- Reduza injustificáveis com contornos de alta qualidade
- As variações do DirectORGANS1 alimentadas por IA fornecem contorno OAR simplificado graças à reconstrução otimizada
Expanda os limites para imagens de mama
A segmentação da câmara cardíaca abre caminho para pesquisas no campo da toxicidade cardíaca
Expanda os limites com DirectORGANS alimentado por IA (inteligência artificial) para obter contornos precisos das câmaras cardíacas em pacientes com câncer de mama.
Resultado: acesse facilmente as subestruturas cardíacas para adaptar seu plano de tratamento com o objetivo de minimizar o risco de toxicidades cardíacas.
15% dos pacientes não têm capacidade de apneia suficiente para serem considerados para DIBH7
A técnica de inspiração profunda (DIBH) é um método amplamente aceito para minimizar a toxicidade cardíaca. Os CT simuladores atuais requerem uma pausa respiratória mais longa (20 s) do que é necessário em técnicas de tratamento modernas, como terapias de alta taxa de dose e CT de feixe cônico rápido.
A longa suspensão da respiração durante a simulação de CT é desconfortável para os pacientes e pode limitar seu acesso a um tratamento personalizado.
Ultrapasse os limites com tempos de apneia reduzidos para uma inspiração profunda.
Ao combinar um detector de 4 cm com tempos de rotação rápidos (0,35 s1), o SOMATOM go.Open Pro cobre mais da anatomia do paciente em menos tempo. Uma varredura completa do tórax leva menos de 10 segundos.
O resultado: a redução de variações injustificadas nas imagens pode potencialmente diminuir as margens de tratamento
Seus benefícios
Técnica de inspiração profunda para mais pacientes graças à varredura de menos de 10 segundos
Contorno confiante das mamas graças à alta qualidade de imagem
Maior conforto do paciente e melhor acesso a tratamento personalizado
O risco de doença cardiovascular aumenta em 7,4% por dose média de 1 Gy do coração8
Minimizar a toxicidade cardíaca na radioterapia está altamente relacionado aos contornos OAR cardíacos precisos. Especialmente quando se trata de órgãos como o coração, onde os artefatos de movimento nas imagens podem ser um problema adicional.
Acesse facilmente as subestruturas cardíacas para adaptar seu plano de tratamento com o objetivo de minimizar o risco de toxicidades cardíacas.
A segmentação da câmara cardíaca abre caminho para pesquisas no campo da toxicidade cardíaca
Expanda os limites com DirectORGANS alimentado por IA (inteligência artificial) para obter contornos precisos das câmaras cardíacas em pacientes com câncer de mama.
Resultado: acesse facilmente as subestruturas cardíacas para adaptar seu plano de tratamento com o objetivo de minimizar o risco de toxicidades cardíacas.
15% dos pacientes não têm capacidade de apneia suficiente para serem considerados para DIBH7
A técnica de inspiração profunda (DIBH) é um método amplamente aceito para minimizar a toxicidade cardíaca. Os CT simuladores atuais requerem uma pausa respiratória mais longa (20 s) do que é necessário em técnicas de tratamento modernas, como terapias de alta taxa de dose e CT de feixe cônico rápido.
A longa suspensão da respiração durante a simulação de CT é desconfortável para os pacientes e pode limitar seu acesso a um tratamento personalizado.
Ultrapasse os limites com tempos de apneia reduzidos para uma inspiração profunda.
Ao combinar um detector de 4 cm com tempos de rotação rápidos (0,35 s1), o SOMATOM go.Open Pro cobre mais da anatomia do paciente em menos tempo. Uma varredura completa do tórax leva menos de 10 segundos.
O resultado: a redução de variações injustificadas nas imagens pode potencialmente diminuir as margens de tratamento
Seus benefícios
Técnica de inspiração profunda para mais pacientes graças à varredura de menos de 10 segundos
Contorno confiante das mamas graças à alta qualidade de imagem
Maior conforto do paciente e melhor acesso a tratamento personalizado
O risco de doença cardiovascular aumenta em 7,4% por dose média de 1 Gy do coração8
Minimizar a toxicidade cardíaca na radioterapia está altamente relacionado aos contornos OAR cardíacos precisos. Especialmente quando se trata de órgãos como o coração, onde os artefatos de movimento nas imagens podem ser um problema adicional.
Acesse facilmente as subestruturas cardíacas para adaptar seu plano de tratamento com o objetivo de minimizar o risco de toxicidades cardíacas.
A segmentação da câmara cardíaca abre caminho para pesquisas no campo da toxicidade cardíaca
Expanda os limites com DirectORGANS alimentado por IA (inteligência artificial) para obter contornos precisos das câmaras cardíacas em pacientes com câncer de mama.
Resultado: acesse facilmente as subestruturas cardíacas para adaptar seu plano de tratamento com o objetivo de minimizar o risco de toxicidades cardíacas.
Expanda os limites para imagens de cabeça e pescoço
Seus benefícios
- Melhor contraste do tecido mole melhora o delineamento do alvo (ex., a 40 keV)
- Menos variabilidade no contorno do alvo
Ultrapasse os limites com TwinSpiral Dual Energy para melhorar o delineamento do alvo
TwinSpiralDual Energy1 é uma nova forma de aquisição de energia dupla que usa um filtro de estanho para obter uma separação espectral ideal. Ao reduzir os tempos de varredura, é especialmente adequado para casos que envolvem movimento.
Resultado: delineamento preciso do alvo graças ao contraste aprimorado dos tecidos moles.
Seus benefícios
- Melhor contraste do tecido mole melhora o delineamento do alvo (ex., a 40 keV)
- Menos variabilidade no contorno do alvo
Ultrapasse os limites com TwinSpiral Dual Energy para melhorar o delineamento do alvo
TwinSpiralDual Energy1 é uma nova forma de aquisição de energia dupla que usa um filtro de estanho para obter uma separação espectral ideal. Ao reduzir os tempos de varredura, é especialmente adequado para casos que envolvem movimento.
Resultado: delineamento preciso do alvo graças ao contraste aprimorado dos tecidos moles.
Seus benefícios
- Melhor contraste do tecido mole melhora o delineamento do alvo (ex., a 40 keV)
- Menos variabilidade no contorno do alvo
Por trás do Direct i4D
Dê uma olhada por trás do desenvolvimento de uma de nossas tecnologias mais recentes, Direct i4D1,4: a primeira sequência de CT 4D do mundo que se adapta de forma inteligente à respiração do paciente em tempo real.
SOMATOM go.Open Pro reinventa a simulação
Uma solução simples e completa para simulação de CT com sucesso
O sistema flexível e intuitivo sincroniza os dados em todos os componentes integrados. Ele opera por meio de uma única interface de usuário e requer um contrato de serviço de um único fornecedor. Isso significa que você pode gastar menos tempo gerenciando a CT simulação e mais tempo se concentrando em seus pacientes - em um ambiente confortável e relaxante que o SOMATOM go.Open Pro cria para eles.
Seus benefícios
- Processos de CT simulação contínuos e menos sujeitos a erros
- Qualidade de imagem ideal para contorno de alvo
- Um ambiente confortável e relaxante para pacientes, operadores e administradores
Direct i4D1,402
DirectORGANS102
iMAR102
HD FOV02
Obese patient with HD FOV
Acquired slices: 64 x 0.6 mm
Pitch: 0.8
Rotation time: 0.35 s
Scan length: 755 mm
Scan time: 25 s
Recon: Qr40, SAFIRE 3
Intelligent adaptation to breathing pattern in real time with Directi4D1,4
120 kV
Scan length: 260 mm
Slice thickness: 1.5 mm
Recon: Qr40 SAFIRE 3
2 shallow breathing cycles
skipped during real-time scan adaptation with Direct i4D1,4.
Intelligent adaptation to breathing pattern in real time with Directi4D1
Acquired slices: 64 x 0.6 mm
Rotation time: 0.35 s
Scan length: 492 mm
Scan time: 66 s
Slice thickness: 2 mm
Recon: Qr40 SAFIRE 3
CTDIvol: 23.98 mGy
DLP: 1158 mGy*cm
Prostate autocontouring with AI-based DirectORGANS1
Acquired slices: 64 x 0.6 mm
Pitch: 0.8
Rotation time: 1.0 s
Scan length: 466 mm
Scan time: 15 s
Slice thickness: 3 mm
Recon: Qr40 SAFIRE 3
CTDIvol: 17.19 mGy
DLP: 806 mGy*cm
Advanced lung autocontouring with AI-based DirectORGANS1
Acquired slices: 64 x 0.6 mm
Pitch: 0.8
Rotation time: 0.35 s
Scan length: 420 mm
Scan time: 4 s
Slice thickness: 5 mm
Recon: Br60 SAFIRE 3
CTDIvol: 3.94 mGy
DLP: 177 mGy*cm
Metal artifact reduction for dental implants
Acquired slices: 64 x 0.6 mm
Pitch: 0.8
Rotation time: 1.0 s
Scan length: 441 mm
Scan time: 15 s
Slice thickness: 2.0 mm
Recon: Qr40, SAFIRE 3
CTDIvol: 17.69 mGy
DLP: 779 mGy*cm
*iMAR is optional
Metal artifact reduction for hip prothesis
Acquired slices: 64 x 0.6 mm
Pitch: 0.8
Rotation time: 1.0 s
Scan length: 422 mm
Scan time: 15 s
Slice thickness: 2 mm
Recon: Qr40, SAFIRE 3
CTDIvol: 4.92 mGy
DLP: 208 mGy*cm
Patient anatomy outside the standard FOV
Acquired slices: 64 x 0.6 mm
Pitch: 0.8
Rotation time: 0.35 s
Scan length: 391 mm
can time: 5 s
Slice thickness: 3 mm
CTDIvol: 14.57 mGy
DLP: 577 mGy*cm
Obese patient with HD FOV
Acquired slices: 64 x 0.6 mm
Pitch: 0.8
Rotation time: 0.35 s
Scan length: 755 mm
Scan time: 25 s
Recon: Qr40, SAFIRE 3
Intelligent adaptation to breathing pattern in real time with Directi4D1,4
120 kV
Scan length: 260 mm
Slice thickness: 1.5 mm
Recon: Qr40 SAFIRE 3
2 shallow breathing cycles
skipped during real-time scan adaptation with Direct i4D1,4.
Intelligent adaptation to breathing pattern in real time with Directi4D1
Acquired slices: 64 x 0.6 mm
Rotation time: 0.35 s
Scan length: 492 mm
Scan time: 66 s
Slice thickness: 2 mm
Recon: Qr40 SAFIRE 3
CTDIvol: 23.98 mGy
DLP: 1158 mGy*cm
Prostate autocontouring with AI-based DirectORGANS1
Acquired slices: 64 x 0.6 mm
Pitch: 0.8
Rotation time: 1.0 s
Scan length: 466 mm
Scan time: 15 s
Slice thickness: 3 mm
Recon: Qr40 SAFIRE 3
CTDIvol: 17.19 mGy
DLP: 806 mGy*cm
Advanced lung autocontouring with AI-based DirectORGANS1
Acquired slices: 64 x 0.6 mm
Pitch: 0.8
Rotation time: 0.35 s
Scan length: 420 mm
Scan time: 4 s
Slice thickness: 5 mm
Recon: Br60 SAFIRE 3
CTDIvol: 3.94 mGy
DLP: 177 mGy*cm
Metal artifact reduction for dental implants
Acquired slices: 64 x 0.6 mm
Pitch: 0.8
Rotation time: 1.0 s
Scan length: 441 mm
Scan time: 15 s
Slice thickness: 2.0 mm
Recon: Qr40, SAFIRE 3
CTDIvol: 17.69 mGy
DLP: 779 mGy*cm
*iMAR is optional
Metal artifact reduction for hip prothesis
Acquired slices: 64 x 0.6 mm
Pitch: 0.8
Rotation time: 1.0 s
Scan length: 422 mm
Scan time: 15 s
Slice thickness: 2 mm
Recon: Qr40, SAFIRE 3
CTDIvol: 4.92 mGy
DLP: 208 mGy*cm
Patient anatomy outside the standard FOV
Acquired slices: 64 x 0.6 mm
Pitch: 0.8
Rotation time: 0.35 s
Scan length: 391 mm
can time: 5 s
Slice thickness: 3 mm
CTDIvol: 14.57 mGy
DLP: 577 mGy*cm
Obese patient with HD FOV
Acquired slices: 64 x 0.6 mm
Pitch: 0.8
Rotation time: 0.35 s
Scan length: 755 mm
Scan time: 25 s
Recon: Qr40, SAFIRE 3
Depoimentos de clientes
Ouça o que nossos clientes estão dizendo:
“Temos aumentado constantemente o número de simulações 4D CT que realizamos semanalmente e estamos perto de planejar 100% dos nossos pacientes com câncer de pulmão com Direct i4D1,4. Ele fornece imagens excelentes com quase nenhum artefato. Ele também fornece imagens ótimas na área abdominal para avaliar o movimento das lesões hepáticas ou das glândulas supra-renais. Descobrimos que isso facilita enormemente nosso fluxo de trabalho.”10
Jordi Saez, PhD
Físico Médico
Hospital Clínic de Barcelona, Espanha
“O nível de integração do sistema é muito alto, por exemplo, com os lasers externos integrados ou a solução de autocontorno incorporada. Isso reduz a complexidade e nos economiza um tempo valioso. Assim, podemos nos concentrar no que importa: o paciente.”
Peter Albeck Qvistgaard
Chefe de Radiografia e Pré-tratamento,
Aarhus University Hospital
Aarhus, Dinamarca
“Nosso Siemens SOMATOM go.Open Pro (…) nos surpreendeu pela facilidade de uso e seus componentes de integração. A plataforma "go." está realmente guiando você intuitivamente pelo processo de simulação por meio de linha do tempo, visualização e menus passo a passo, definindo até mesmo vários isocentros. Enviá-los para os lasers integrados é rápido e confiável.“
Evelien Bogaert, PhD
Especialista em Física Médica,
Universiteit Gent, Bélgica
“A interface do sistema é muito intuitiva e fácil de operar. O tablet móvel maximiza o tempo com o paciente e nos ajuda a fornecer o melhor atendimento no ponto de início do tratamento.”
Juliane Fuglsang
Técnico de radiologia, Hospital Universitário Aarhus
Aarhus, Dinamarca
Faça uma visita virtual ao departamento de RT do Hospital Universitário em Erlangen e obtenha informações de clientes em primeira mão sobre suas experiências com o SOMATOM go.Open Pro em um formato interativo.
Especificações Técnicas
Abertura | 85 cm |
Scan Field-of-View (sFoV) | 60 cm |
Canais adquiridas / Canais reconstruídas | 64/128 |
Cobertura do eixo-Z | 3.84 cm |
Tempo de rotação | 0.351, 0.5, 1.0 s |
Carga máx. da mesa | 227/3071kg (em conformidade com TG-66) |
Área de superfície de instalação | 4 m2/43 ft2 (área de superfície coberta pelo gantry e tampo de mesa) |
Área mín. de sala | 17.3 m2/186.2 ft2 |
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The software version VA40 for the SOMATOM go.Sim and SOMATOM go.Open Pro is pending 510(k) clearance, and is not yet commercially available in all countries. Its future availability cannot be guaranteed.
Optional
As shwon by measurements with a Gammex 467 Tissue Characterization Phantom comparing standard reconstructionn and DirectDensity reconstruction. Image value to relative electron/ mass density conversion for the standard reconstruction was based on a two-linear-equations approach with individual calibration for each tube voltage. For DirectDensity images, a single tube-voltage-independent linear conversion was used. DirectDensity reconstruction is designed for use in Radiation Therapy Planning (RTP) only. DirectDensity reconstruction is not intended to be used for diagnostic imaging.
The DirectBrachy positioning board is currently under development; it is not for sale in the U.S.A.
The DirectBrachy positioning board is not commercially available in all countries. Its future availability cannot be guaranteed.
The urology stirrups (leg support) seen here are optional. The information contained here refers to products from third party manufacturers and are therefore in their regulatory responsibility.
The CT simulator and the CT table seen here are not part of the DirectBrachy positioning board.
DirectBrachy positioning board is only compatible with SOMATOM go.Sim and SOMATOM go.Open Pro with Multi-index RTP Overlay. Afterloader needed for brachytherapy. Shielding of the CT room is required when it its used for brachytherapy.
Verification of mutual compatibility of medical devices combined in a system in accordance with Article 22 (MDR Regulation (EU) 2017/745) on Medical Devices is pending. The combination is not commercially available in the European Union.
The DirectBrachy positioning board does not yet fulfill all applicable General Safety and Performance Requirements according to the European Medical Device Regulation 2017/745. The product is not commercially available. Its future availability cannot be guaranteed.
Requires Anzai or Varian RGSC
Werner R et al. Intelligent 4D CT Sequence Scanning (i4DCT). Best of Physics at ASTRO 2018
Study results from University Hospital Erlangen, Germany. Published in Whitepaper DirectORGANS 2.0, Siemens Healthineers, 2021.
Rice L et al. An effective deep-inspiration breath-hold radiotherapy technique for left-breast cancer: impact of post-mastectomytreatment, nodal coverage, and dose schedule on organs at risk. Breast Cancer (Dove Med Press). 2017; 9:437-446.
Saunders M et al. Continuous hypertractionatedaccelerated radiotherapy (CHART) versus conventional radiotherapy in non-smal-cell lung cancer: a randomisedmulticentretrial. CHART Steering Committee. Lancet. 1997; 350(9072):161-5.
Dual Energy CT cookbook: A guide to Monoenergetic Plus imaging in RT, 2018. Courtesy of Hospital de Mar, Barcelona, Spain.
The statements by Siemens Healthineers' customers described herein are based on results that were achieved in the customer`s unique setting. Since there is no "typical" hospital and many variables exist (e.g., hospital size, case mix, level of IT adoption) there can be no guarantee that other customers will achieve the same results.