手术动力装置
手术机器人是一种先进的医疗设备,借助微创伤手术及相关底层技术的发展而发明。 手术机器人是医疗机器人的一种细分领域。手术机器人,即外科医生能够通过远程控制,并通过微小切口精密操作进入患者体内的手术器械,从而辅助外科医生进行微创手术的精密操作型机器人。 手术机器人被用于在高于人类能力的微创伤手术领域中实现高于人类能力的对手术器械的精准操控 。手术机器人通常由手术控制台、配备机械臂的手术车及视像系统组成。外科医生坐在手术控制台,观看由放置在患者体内腔镜传输的手术区域三维影像,并操控机械臂的移动,以及该机械臂附带的手术器械及腔镜。机械臂模拟人类的手臂,为外科医生提供一系列模拟手腕的动作,同时过滤人手本身的震颤。 机器人手术系统是集多项现代高科技手段于一体的综合体,其用途广泛,在临床上外科上有大量的应用 。外科医生可以远离手术台操纵机器进行手术,完全不同于传统的手术概念,在世界微创外科领域是当之无愧的性外科手术工具。
当前,随着人工智能、物联网等新科技的快速渗透,医疗健康正在与机器人全面融合,引领外科技术大变革。 手术机器人行业迎来快速发展,赛道火热,备受资本青睐 。 根据Frost & Sullivan的统计,2020 年全球机器人手术市场规模为 61 亿美元,预计从 2021 年到 2028 年将以 17.60% 的复合年增长率增长,到 2028 年将达到 222.7 亿美元(折合人民币约为1414亿元)。 我国手术机器人市场发展迅猛,根 据Frost & Sullivan的统计,市场规模由2016年的人民币853.6百万元增至2020年的人民币2,934.5百万元,年复合增长率达36.2%,预计2030年中国手术机器人的市场规模将达至人民币58,425.9百万元,年复合增长率为34.9%。 手 术机器人是将机器人技术应用在医疗领域,显然的, 机器人手术是使用机器 人系统完成的外科手术类型 , 机器人辅助手术的开发旨在克服现有的微创手术程序的局限性,并增强外科医生进行开放手术的能力。 手术机器人集成了医学、材料学、自动控制学、数字图像处理学、生物力学、机器人学等诸多学科为一体的新型交叉科学。一般情况下, 从临床医学应用角度可将手术机器人主要分为腔镜手术机器人、骨科手术机器人、泛血管手术机器人、 经自然腔道手术机器人、经皮穿刺手术机器人 。 下面两幅附图分别给出了各主要细分手术机器人的 应用场景和市场规模 情况,供各位读者参考。
笔者认为,随着时间发展,对于国内手术机器人市场而言,各大厂商会面临如下5个方面的竞争,分别为:
1. 技术战 ,入局者众多,内卷严重,而且在技术上目前国外先进巨头具有一定优势,国内厂家只有通过技术上“高人一等”才能“脱颖而出”。
2. 临床战 ,目前手术机器人虽然种类繁多,但是依然是医械法规强监管的产业,且市场受众面以大城市的大医院为主体,在如此众多的品牌上市过程中,临床资源就显得弥足珍贵。
3. 融资战 ,手术机器人是一个多学科高度集中的产品,研发周期长,临床要求高,各方面人力资源也紧张稀缺,必然需要高额的投入,这些都需要大量的资本投入,因此手术机器人的玩法从资本市场来讲其实就是“谁的资本强谁成功率大”。
4. 营销战 ,随着国内、国外厂商的产品逐步上市,需要“卖出去”,也需要市场各群体的认同,更需要占据市场率,因此在众多同类型同适应症的手术机器人中“卖得好”才是各大厂商的终极目标,才是“长久之计”。
5.专利战,专利对于手术机器人而言十分重要,当然也是技术层面的演化,更是各大手术机器人厂商市场角力的重要武器,甚至是“终极核武”,规避设计风险、占据市场率都需要专利的辅助,达芬奇在腔镜机器人领域“叱咤风云”恰恰是得益于专利。
诚如上文所提到的那样,目前,手术机器人的开发主要集中 于腔镜手术机器人、骨科手术机器人、血管介入手术机器人、经自然腔道手术机器人、穿刺手术机器人这五大类,本文笔者以这五类为主要对象展 开简单分析。
腔镜手术机器人可进行广泛类型的手术,例如泌尿外科、妇科、胸外科及普外科手术。腔镜令外科医生的视线可延伸至病人的体内,而机械臂则模仿其双手以握着及指示腔镜及手术器械。需要特别说明的是,腔镜手术机器人是商业化最成功的手术机器人代表,根据 Frost & Sullivan 数据,2016~2020 年,全球腔镜手术机器人市场规模从27.1亿美元增加到52.5亿美元,复合增速为18.0%, 预计到 2026 年将达到 180.1 亿美元,复合增速 22.8%。
对于腔镜手术机器人,直观外科公司(Intuitive Surgical)因上市时间久、使用地区广等先发优势,旗下 达芬奇手术机器人系统(da Vinci)占据全球垄断地位 ,另外,英国公司CMR Surgical 旗下的Versius手术机器人、美敦力旗下的Hugo手术机器人、Titan Medical旗下的Enos手术机器人等多个机器人品牌也具备较高的影响力。对于国内市场,微创医疗的图迈、威高医疗的妙手已获批注册,术锐医疗、精锋医疗、康多医疗等多个厂商手术机器人临床进程中,竞争格局初步显现。 本文以达芬奇手术机器人系统为例,对腔镜手术机器人展开简单的专利分析。达芬奇(da Vinci)手术机器人由美国直观医疗公司制造生产。 美国直观医疗公司创立于1995年,总部设在美国加州,是开发性微创手术仪器和技术的先驱。 1999年,第一台达芬奇手术机器人面世。 2000年,达芬奇手术机器人正式成为第一个受FDA批准用于临床手术的机器人辅助腹腔镜手术系统。 20 多年来,达芬奇平台开创了手术室的新功能,改变了微创手术领域。通过超过 500 万次手术, Intuitive已成为手术机器人领域公认的领导者。
系统主要由三部分组成:医生操控台、床旁机械臂系统以及影像处理平台。主刀医生坐在控制台前械和镜头;床旁机械臂系统是达芬奇手术机器人的操作部分,它放置在患者身旁为器械和镜头提供支撑,并实现医生的操作;影像处理系统,为患者身边的手术团队提供图像信息。
达芬奇系列手术机器人共经历的四代进化 。 达芬奇机器人1996年推出了 第一代 ,2006年推出的第二代机器人机械手臂活动范围更大了,允许医生在不离开控制台的情况下进行多图观察。 2009年在 第二代机器人 的基础上增加了双控制台、模拟、术中荧光显影技术等功能,进而推出了 第三代达芬奇Si 系统。 达芬奇Xi 系统在2014年推出,灵活度、精准度、成像清晰度等方面有了质的提高,公司在2014年下半年还开发了远程观察和指导系统。 从上文的技术脉络可以得知,对于达芬奇手术机器人而言,直观医疗布局了数量庞大的专利帝国, 笔者选取了2组进行解读,相关相关 结果如下:
骨科手术机器人是利用机器人、导航定位、自动控制、先进传感器等新技术,为外科医生提供稳定的操作平台、精确的定位和智能的操作手段的创新医疗设备 。 骨科手术机器人用于辅助骨科手术,其带来的好处包括精准、定制三维术前方案、 手术部位更清楚、减少震颤和提高手术精准度。使用骨科手术机器人亦有助减少对健 康骨骼及组织的损伤、减少失血、缩短住院时间及加快康复。 根据 Frost & Sullivan 数据, 全球手术机器人市场近年来保持高速增长,从2016年2.6亿美元增长至2020年13.9亿美元,预计到2026年将达到46.9亿美元,是手术机器人第二大市场。 就应用场景而言,骨科手术机器人主要应用于三类手术,即关节置换手术、脊柱手术及骨科创伤手术。对于骨科手术机器人,有着较多的布局该细分赛道,可以说 骨科手术机器人也是竞争激烈的手术机器人细分领域 ,如:美敦力的Mazor、史赛克的Mako、捷迈邦美的Rosa、施乐辉的Cori、强生的VELYS、Globus的ExcelsiusGPS等多个机器人品牌均具备较高的影响力。对于国内市场,天智航、鑫君特、骨圣元化、键嘉、铸正等多个厂商的骨科手术机器人均已上市,且多家厂商的骨科机器人目前已进入临床注册阶段,可见骨科手术机器人赛道竞争格外激烈。 本文以史赛克的Mako和美敦力的Mazor手术机器人系统为例,对骨科手术机器人展开简单的专利分析 。
Mako手术机器人于2006年在美国上市,能够协助医生完成全髋关节置换术、全膝关节置换术及单髁关节置换术。 截止至2020年,全球范围内超过28个国家装机使用Mako机器人,14年内总计完成手术超过350,000台。 Mako机器人基于两大核心技术:智能手术规划技术和智能辅助截骨技术。 智能手术规划技术基于CT进行3D的智能建模,为患者生成个性化的手术方案,同时提供术中动态调整,最大程度的将关节手术推向精准化、个性化。智能辅助截骨技术采用创新高效的截骨模块,能够实现高速磨钻、摆锯和动力手机的集成,同时在术中实现毫米级精确截骨控制和制动巡航截骨保护,为术者赋能,实现微创化、精细化的截骨控制。 下图给出了Mako手术机器人的产品实物示意。
2006年,第一代Mako骨科机器人于美国佛罗里达州诞生,并成功实施了首例单髁膝关节置换手术。 2015年推出了第三代Mako智能骨科机器人系统,成功将Accolade及Trident系类假体结合在全髋关节置换应用。 2016年成功的实施了Triathlon全膝关节置换手术后, 标志着Mako智能骨科机器人系统在关节置换领域的应用的成熟,并充分显示出机器人手术的优势。 下图给出了Mako骨科机器人的技术发展路线。
2021年8月29日, 美敦力宣布旗下脊柱外科智能导航机器人 MAZOR X 在中国正式上市,这款脊柱外科智能导航机器人在 精准、安全、高效 三大维度均实现了突破,立刻引起了业内的广泛关注,有望打造国内骨科新格局。 MAZOR系列手术机器人共经历的三代进化,其中MAZOR X手术机器人为最新一代产品,其首次实现了脊柱手术的全程可视化操作,医生可以借此看到此前无法触及的细节。术前基于解剖识别引擎的全局术前规划功能,在术前轻松完成手术方案设计,让术者对手术胸有成竹。术中借助MAZORX机械臂精准定位及零导丝高效置钉流程,让原本复杂费力的手术过程变得游刃有余,举重若轻。借助MAZOR X全程可视化导航,让术者摆脱辐射暴露的风险和繁琐的透视操作,置钉结果一目了然,确保手术全程可视。
第一代:为诞生于2004年的SpineAssist,第一代MAZOR脊柱机器人SpineAssit于2004年获得CE&FDA认证,标志着机器人脊柱手术的开端。SpineAssist率先提出利用术前CT影像规划的机器人脊柱手术流程。即采用超前的解剖洞察引擎技术,利用术前CT影像进行手术规划,并于术中通过跨模态影像融合技术将术前手术计划与实际病位的骨性结构匹配,以机械臂精准执行手术。这项MAZOR核心科技显著地提升了手术的预见性与精准性,并一直沿用在之后推出的MAZOR机器人上。
第二代:为诞生于2011年的Renaissance,进一步完善了术前智能手术规划功能,全局化规划脊柱手术各个关键步骤。在硬件。
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