OEM-Mikrochirurgie-Liege
für OEM-Integration und mikrochirurgische Anwendungen

Die OEM-Mikrochirurgie-Liege bietet präzise, vibrationsfreie Bewegungen für komplexe chirurgische Eingriffe in der Ophthalmologie, Neurochirurgie und Mikrochirurgie. Ihre motorisierten Höhen-, Neigungs- und Rotationssteuerungen ermöglichen eine exakte Patientenpositionierung und überlegene chirurgische Präzision. Mit ihrem modularen, anpassbaren Design lässt sie sich nahtlos in klinische Workflows und OEM-Systemintegrationen weltweit einfügen.

Feature Specification
Height Adjustment 500 – 800 mm
Tilt Angles ±15° (Trendelenburg / Reverse)
XY Movement ±50 mm
Load Capacity up to 200 kg

Warum herkömmliche OP-Tische für die Mikrochirurgie nicht ausreichen

Moderne Mikrochirurgie erfordert submillimetergenaue Stabilität und ergonomischen Zugang unter hoher Vergrößerung. Herkömmliche OP-Tische lassen oft die Bewegungspräzision, Modularität und Steuerungsflexibilität vermissen, die von modernen chirurgischen und OEM-Anwendungen gefordert werden.

Eingeschränkte Feinjustierung

Die meisten Standard-OP-Tische bieten nur grobe mechanische Bewegungen, was eine präzise Ausrichtung für mikroskopgestützte Eingriffe einschränkt.

Vibrationen und Bewegungsdrift

Vibrationen oder Instabilität können die chirurgische Genauigkeit beeinträchtigen, insbesondere unter hoher Vergrößerung in ophthalmologischen oder neurochirurgischen Settings.

Komplexe Integration

Typische OP-Tische lassen sich nicht direkt mit Mikroskopen, Navigationssystemen oder digitalen Steuerschnittstellen verbinden, was die Entwicklung von OEM-Systemen erschwert.

Mangelnde Mobilität und Batteriebetrieb

Feste Installationen und das Fehlen einer Notstromversorgung reduzieren die Flexibilität für mobile OPs und F&E-Umgebungen.

Vorteile und Nutzen

Die OEM-Mikrochirurgie-Liege eliminiert diese Einschränkungen durch fortschrittliche Motorisierung, modulares Design und Flexibilität bei der OEM-Integration. Hergestellt in Deutschland gemäß ISO13485, sorgt sie für präzise, wiederholbare Positionierung und langfristige Zuverlässigkeit in chirurgischen und Forschungsumgebungen.

Motorisierte Anpassungen

Präzisionsgesteuerte Höhen-, Neigungs- und Rotationsverstellung für akkuraten chirurgischen Zugang.

Modulare Systemarchitektur

Abnehmbare Kopf-, Bein- und Armstützen für maximale Flexibilität.

Patientenzentriertes Design

Die niedrige Einstiegshöhe und die stabile Oberfläche erhöhen die Patientensicherheit und den Komfort.

Fernbedienung & Speicherfunktion

Sparen Sie Zeit durch wiederholbare Positionierung und ergonomische Steuerung.








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    Entwickeln Sie Ihr chirurgisches Positionierungssystem gemeinsam mit gKteso Präzision

    Kontaktieren Sie uns, um zu erfahren, wie Sie den OEM-Mikrochirurgietisch für präzise, motorisierte Patientenpositionierung und nahtlose Systemintegration in der Augenheilkunde, Neurochirurgie und Mikrochirurgie integrieren können.

    • Modulare Plattform mit anpassbaren Bewegungsprofilen und Stützgeometrie
    • Nahtlose Integration mit Mikroskopen und digitalen Steuerungssystemen
    • CE-konform, FDA-ready und für langfristige klinische Leistung gebaut

    Nahtlose Integration
    in klinische Arbeitsabläufe

    Der OEM-Mikrochirurgietisch lässt sich mühelos in Operationssäle und OEM-Entwicklungsumgebungen integrieren. Er lässt sich über anpassbare Schnittstellen direkt mit chirurgischen Mikroskopen, Navigationssystemen und Bildgebungsgeräten verbinden. Die Plattform unterstützt analoge, digitale und API-basierte Steuerung – dies ermöglicht synchronisierte Bewegungslogik, Speicherfunktionen und Automatisierung auf Systemebene.

    Vollständig EU MDR 2017/745 konform und gemäß IEC 60601-1 getestet, ist das System auch mit FDA-konformer Dokumentation für nordamerikanische Partner erhältlich. Die niedrige Einstiegshöhe verbessert die Zugänglichkeit und Sicherheit, während die stabile Basis einen vibrationsfreien Betrieb selbst bei schweren Mikroskopaufbauten gewährleistet.

    Unsere Anwendungen
    für Mikrochirurgie und OEM-Entwicklung

    Präzise, ergonomisch und anpassungsfähig – der OEM-Mikrochirurgietisch unterstützt eine Vielzahl mikrochirurgischer und Forschungsanwendungen. Von ophthalmologischen und neurochirurgischen Eingriffen bis hin zu Robotik und präklinischen Tests bietet er eine Bewegungssteuerung, die den höchsten technischen und klinischen Standards entspricht.

    • Motorisierte Höhen-, Neigungs- und Rotationsverstellung für präzise Arbeitsabläufe
    • Stabile, vibrationsarme Plattform für mikroskopbasierte Verfahren
    • Kompatibel mit chirurgischen Mikroskopen von Zeiss, Leica und Haag-Streit

    Augenchirurgie

    Mikro- und Neurochirurgie

    HNO & Schädelbasis

    Chirurgische Forschung & Robotik

    Veterinärmikrochirurgie

    Gerätetests & Entwicklung

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    Patientenpositionierungssysteme von gKteso: Maßgeschneidert für moderne Strahlentherapieumgebungen.

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    RPS Base

    Echtzeit-6DoF-Positionierung für LINAC RT-Workflows.

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    RPS Fixed Beam

    Nahtlose Integration von Oberflächenscannern und Live-Bewegungskorrektur während der Behandlung.

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    Häufig gestellte Fragen

    Wie verbessert die programmierbare Speicherfunktion den Durchsatz und die Konsistenz der Einrichtung bei automatisierten chirurgischen Forschungsaufgaben oder robotergestützten Setups?
    Das OEM-Mikrochirurgiebett verfügt über ein fortschrittliches Fernsteuerungssystem mit programmierbaren Speichervoreinstellungen für wiederholbare Positionierungs-Workflows. Diese Funktion ermöglicht es Teams in der Roboterentwicklung und Forschern, spezifische Koordinaten zu speichern und so eine identische Patientenausrichtung über mehrere Testzyklen hinweg sicherzustellen. Durch die Automatisierung komplexer Ausrichtungssequenzen verkürzt der Tisch die Einrichtungszeiten des Systems erheblich und eliminiert menschliche Fehler bei der Positionierung unter dem Mikroskop. Er ist eine unverzichtbare Komponente für unabhängige Systemintegratoren, die eine standardisierte, softwaregesteuerte Bewegungslogik in ihre chirurgischen Plattformen implementieren möchten.

    Das für eine nahtlose Integration verschiedener Hersteller entwickelte Bett lässt sich mühelos mit führenden Operationsmikroskopen verbinden. Es unterstützt analoge, digitale und API-basierte Kommunikationsprotokolle, um eine direkte Synchronisation mit externer optischer oder Navigationshardware zu ermöglichen. Dieser Ansatz mit offener Schnittstelle erlaubt einen Echtzeit-Datenaustausch, wodurch sich die Bewegungslogik des Tisches dynamisch an die Fokusparameter des Mikroskops anpassen kann. Die stabile Basis ist strukturell verstärkt, um einen vibrationsfreien Betrieb zu garantieren, selbst wenn schwere Mikroskop-Setups physisch am System befestigt sind.

    Die Kombination aus Batterie- und Netzbetrieb verleiht der Plattform eine außergewöhnliche Vielseitigkeit für mobile Operationssäle und Umgebungen zur schnellen Geräteerprobung. Diese duale Stromkonfiguration bietet eine zuverlässige Backup-Quelle und verhindert, dass plötzliche Spannungsschwankungen empfindliche Mikro-Manipulationen während einer Live-Operation oder bei F&E-Verfahren stören. Sie ermöglicht es Entwicklern, das gesamte Setup frei zwischen verschiedenen Laborstationen zu bewegen, ohne die Systemkalibrierungen oder aktiven Voreinstellungen zu verlieren. In Verbindung mit vibrationsarmer Mechanik sorgt dies für eine gleichbleibende geometrische Stabilität, unabhängig davon, ob das System an eine feste Wandsteckdose angeschlossen ist.
    Um bei starker Vergrößerung einen optimalen chirurgischen Zugang zu gewährleisten, bietet die Plattform motorisierte Neigungswinkel von plus oder minus 15 Grad für Trendelenburg- und Reverse-Positionierungen. Diese physische Flexibilität wird durch eine hochmodulare Systemarchitektur mit komplett abnehmbaren Kopf-, Bein- und Armstützen ergänzt. Diese austauschbaren Komponenten erlauben es Entwicklern, die Geometrie der Patientenlagerung an hochspezialisierte Eintrittswinkel für HNO, Schädelbasis oder Augenheilkunde anzupassen. Trotz dieser starken Anpassungen trägt der robuste mechanische Rahmen sicher bis zu 200 kg und behält dabei eine strikte submillimetergenaue Stabilität bei.
    Die Plattform verfügt über eine hochmodulare Systemarchitektur mit komplett abnehmbaren Kopf-, Bein- und Armstützen, um sich problemlos an verschiedene klinische Disziplinen anzupassen. Diese strukturelle Flexibilität ermöglicht es unabhängigen Systemintegratoren, die Geometrie der Patientenlagerung für spezialisierte ophthalmologische, neurochirurgische oder Schädelbasis-Eingriffe anzupassen. Über diese vielfältigen Konfigurationen hinweg sorgen die motorisierte Höhen- und Neigungssteuerung für eine präzise Ausrichtung und überlegene chirurgische Genauigkeit unter hochvergrößernden Mikroskopen.

    Entdecken Sie weitere präzisionsgesteuerte Patientenlagerungssysteme

    Augenchirurgiebett

    Unser ergonomisches Augenchirurgiebett ermöglicht eine millimetergenaue Patientenausrichtung für LASIK-, PRK- und SMILE-Verfahren. Mit programmierbarer Positionierung, extrem niedriger Einstiegshöhe und nahtloser Integration in ophthalmologische LASER-Systeme unterstützt es effiziente Arbeitsabläufe und überlegene klinische Präzision.

    RPS SGRT

    Das RPS SGRT bietet bildgesteuerte Präzision ohne Kompromisse bei rahmenlosen Strahlentherapiebehandlungen. Es überwacht kontinuierlich die Patientenbewegung in Echtzeit, um eine exakte Positionierung während der Bestrahlung aufrechtzuerhalten. Durch intrafraktionelle Verfolgung und nicht-invasive Einrichtung gewährleistet es konsistente Genauigkeit und Patientenkomfort während des gesamten Eingriffs.

    RPS Head

    Das RPS Head liefert hochpräzise Positionierung für die kraniale sowie Kopf-Hals-Strahlentherapie. Mit integrierter 6DoF-Bewegungssteuerung ermöglicht es eine submillimetergenaue Korrektur in Neigung, Drehung und Gieren, selbst nachdem die thermoplastische Maske fixiert wurde. Konzipiert für stereotaktische und bildgesteuerte Arbeitsabläufe, sorgt es für stabile Geometrie, minimiert die Notwendigkeit zur Neupositionierung und unterstützt eine präzise SGRT- und CBCT-Verifizierung während jeder Behandlungssitzung.