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VirtaMed · Roboter-assistierte Chirurgie

RoboS®

Die Konsole des führenden Robotersystems — außerhalb des OP. Und der einzige Ort, an dem Chirurg und Tischassistent gemeinsam trainieren können.

Der VirtaMed RoboS-Simulator: Konsole mit 3D-Viewer, Monitor und Fußpedalblock

KONSOLE

Maßstabsgetreue Replik
mit 3D-Viewer

STEUERUNG

Gewichtslose Handgriffe
mit Clutching

PEDALE

Standard-
anordnung

INSTRUMENTE

7 virtuelle
Instrumente

MODULWECHSEL

unter 10 Minuten
zu einem anderen Fachgebiet

BEWERTUNG

Durch Expertengremium
validierte Metriken

Der Trainingsinhalt, vollständig

Vier Module.
Achtundfünfzig Übungen
plus die vollständigen Fälle.

Die Übungsanzahl basiert auf der VirtaMed-Modulbeschreibung vom 1. April 2026. Die Cholezystektomie wird nach Szenarien gezählt, nicht nach Übungen — daher steht dort ein Szenario-Hinweis, keine Zahl.

Grundfertigkeiten

NEUN FERTIGKEITSGRUPPEN

22

Clutching, Artikulation, ohne
Haptik, Nadel, vierter Arm, Energie

VERFÜGBAR

Fortgeschrittenes Nähen

FÜNF UNTERMODULE

28

Knoten, Einzel- und fortlaufende Nähte,
Stachelfaden, Anastomose

VERFÜGBAR

Cholezystektomie

SOLO UND IM TEAM

Drei Szenarien: unkompliziert · akute
Cholezystitis · Patient mit hohem BMI

VERFÜGBAR

Teamtraining

OPTIONALES MODUL · ZWEI PERSONEN

8

Koordination, Clipping, Exposition,
Traktion und Kommunikation

VERFÜGBAR

DIE BEWERTUNG

Feedback
Assistant

Die Metriken sind das, was das Konsolenverhalten formt: Sie belohnen Erwünschtes und bestrafen Unerwünschtes. Das Feedback erschöpft sich nicht in einer Note — Feedback Assistant zeigt genau, wo Punkte verloren wurden und warum. Die Metriken wurden von einem Expertengremium für robotergestützte Chirurgie definiert, nicht von einer Marketingabteilung.

58

ÜBUNGEN

4

EXPERTEN IM GREMIUM

Was die Konsole allein nicht kann

Roboter-assistierte Chirurgie ist
Teamarbeit. Das Training
war es bisher nicht.

Selbst mit einem echten Robotersystem hat der Tischassistent keinen Ort zum Üben. RoboS ist die erste Lösung, die beide gleichzeitig trainiert — und das ist an der Konsole selbst nicht möglich.

Chirurg an der RoboS-Konsole und Tischassistent, der am haptischen Bauch des LaparoS arbeitet
  • Trokarplatzierung und Instrumenteneintrittswinkel
  • Orientierung im Abdomen und Übergabe von Instrumenten
  • Clutching, Exposition, Clipping und Objektübergabe
  • Kommunikation mit dem leitenden Chirurgen während des Eingriffs

8

KERNÜBUNGEN

17+

TROKAR-PORTS

2

GLEICHZEITIG TRAINIERT

Das Modul läuft über den haptischen Bauch des LaparoS™, verbunden mit RoboS. Die Hälfte der Übungen existiert in zwei Varianten — mit und ohne explizite Kommunikation — um zu messen, was lautes Sprechen bringt.

Die neun Fertigkeitsgruppen

MODUL „GRUNDFERTIGKEITEN“ · 22 ÜBUNGEN

01

Clutching

Kleine und große Korrekturen von Ansicht und Position „ohne nachzudenken“. Die effizienteste Abfolge. Vier Übungen.

02

Artikulation

Volle Funktionalität des Instrumentengelenks, einschließlich Arbeiten hinter einem Hindernis. Fünf Übungen auf drei Niveaus.

03

Ohne Haptik

Die Roboterkonsole überträgt kein Tastgefühl. Gewebe wird durch Verformung „gelesen“: fest, mittel, weich — nur mit den Augen.

04

Nadelführung

Ausrichten auf eine vorgegebene Position, senkrechtes Greifen fern der Spitze, gleichmäßiger Einsatz beider Hände. Fünf Übungen.

05

Der vierte Arm

Übergabe vom zweiten zum vierten Arm ohne Instrumentenkollision, mit korrekter Spannung und präzisem Schneiden.

06

Beidhändige Koordination

Gleichzeitiges und präzises Greifen und Bewegen mit beiden Händen.

07

Nicht-dominante Hand

Eine Hand setzt die Traktion und optimiert das Operationsfeld, die andere schneidet. Traktion und Gegendruck.

08

Das Endoskop

Die 30-Grad-Optik und die Kamerarotation — um um die Ecke zu blicken.

09

Energie

Wechsel zwischen monopolarer und bipolarer Energie mit dem linken und rechten Pedal, mit dem Instrument stets im Sichtfeld.

Prozedurmodul

Cholezystektomie —
und alle drei Male,
wenn sie schwierig ist.

Nicht ein Lehrbuchfall, sondern drei Szenarien: unkompliziert, bei akuter Cholezystitis und bei einem Patienten mit hohem BMI. Jedes solo und im Team, plus separate Übungen zu den Schlüsselschritten.

  • Korrekte Kraft bei der Traktion von Fundus und Infundibulum zur Darstellung des Calot-Dreiecks
  • Erreichen der kritischen Sicherheitsansicht — nur zwei Strukturen zur Gallenblase, unteres Drittel vom Leberbett gelöst, gereinigtes hepatozystisches Dreieck
  • Sicheres Öffnen des Peritoneums und korrekter Einsatz von Haken und Energie
  • Clipping in korrekter Reihenfolge, Platzierung und Abstand
  • Beherrschung einer versehentlichen arteriellen Blutung
  • Vermeidung von Verletzungen benachbarter Strukturen
Ansicht aus der Simulation: Dissektion des hepatozystischen Dreiecks bei robotergestützter Cholezystektomie

Vier Argumente

Warum ein Simulator,
wenn ein Roboter vorhanden ist?

01

Die Konsole ist belegt

Robotersysteme sind während des Arbeitstags im Einsatz. Ohne eine zweite Konsole außerhalb des OP findet Training schlicht nicht statt.

02

Die Hardware stimmt überein

Handgriffe, Pedale, Arbeitsbereich, immersives Display und Sitz — die entscheidenden Schnittstellen sind reproduziert.

03

Metriken führen

Die Bewertung ist nicht Selbstzweck: Sie belohnt sicheres Verhalten und benennt unsicheres beim Namen.

04

Der Weg ist unabhängig

Der Lehrplan läuft unabhängig vom freien OP-Kalender — und wird von der Klinik selbst zusammengestellt.

Sieben Instrumente

  • Nadelhalter
  • Fenestrierte bipolare Zange
  • Schere
  • Monopolarer Haken
  • Saug-Spül-System
  • Großer Clip-Applikator
  • Prograsp-Zange

Die Plattform ist im gesamten VirtaMed-Portfolio gemeinsam genutzt. Dasselbe Gerät übernimmt Module für Laparoskopie, Gynäkologie, Urologie und Arthroskopie — der Wechsel dauert unter zehn Minuten.

Die Handgriffe der RoboS-Konsole in der Nahaufnahme Der Fußpedalblock des RoboS in Standardanordnung
„Zum ersten Mal werden Universitäten und Krankenhäuser ein Simulationssystem haben, das ihnen erlaubt, die wertvolle Zeit in den Roboter-OPs zu nutzen. Noch vor dem Chirurgen und dem Krankenhaus ist der erste Gewinner der Patient selbst.“

JEAN-PIERRE HENRI · VORSITZENDER UND MITGRÜNDER, STAN INSTITUTE

Wer die Übungen verfasst hat

EXPERTENGREMIUM FÜR ROBOTER-ASSISTIERTE CHIRURGIE

01

Federico Gheza, MD, PhD

Künstliche Intelligenz in der Medizin; Experte für chirurgische Ausbildung.

INHALT
UND METRIKEN

02

Federico Serrot, MD

Ärztlicher Direktor, bariatrische und metabolische Chirurgie, Cleveland Clinic, Florida.

KLINISCHE
SZENARIEN

03

Roger Smith, PhD

Ausgezeichneter Forscher auf dem Gebiet der robotergestützten Chirurgie und Simulation; ein Jahrzehnt Lehrtätigkeit am AdventHealth Nicholson Center.

BEWERTUNG DER
PLATTFORM

04

Jean-Pierre Henry

Vorsitzender und Mitgründer, STAN Institute.

TRAININGS-
PROGRAMM

Trainingsmanagement

VirtaMed Connect

Kurse werden remote zusammengestellt, der Fortschritt jedes Assistenzarztes wird verfolgt, und die Geräteauslastung ist vom Schreibtisch oder Tablet einsehbar. Teilnehmer vergleichen ihre eigenen Ergebnisse über die Zeit.

FÜR DIE KLINIK

Wer trainiert hat,
wie lange und mit welchem Ergebnis.

Die Daten verbleiben bei Ihnen. Wir helfen dabei, den Lehrplan so aufzubauen, dass diese Daten etwas bedeuten — Akademie.

Unabhängige Bewertung

Ein Robotikprogramm erfordert mehr als ein Gerät. Vor dem Angebot klären wir, ob RoboS® überhaupt der richtige Schritt für Ihr Krankenhaus ist — auch wenn die Antwort „noch nicht“.

Zur Bedarfsanalyse

Simulatoraufnahme

CHOLEZYSTEKTOMIE — BILDSCHIRMAUFNAHME AUS DEM SIMULATOR

Clips setzen und Durchtrennen des Ductus und der Arteria cystica bei robotischer Cholezystektomie am VirtaMed RoboS

Wir bringen RoboS® zu Ihnen.

Mit Ihrem Chirurgen an der Konsole und Ihrem Tischassistenten — in derselben Sitzung.