LeaFlow
Segmentation, reconstruction et simulation polyvalentes via des workflows agentiques.
LeaFlow est le moteur de simulation de nouvelle génération de Medlea, conçu pour modéliser des dynamiques d'écoulement complexes dans un large éventail de systèmes anatomiques. Contrairement aux approches traditionnelles, LeaFlow est un cadre de simulation multiphysique et modulaire, capable de représenter le sang, l'air, la lymphe, l'excrétion urinaire ainsi que la propagation de médicaments, de produits de contraste ou d'agents pathogènes.
Modélisation intégrée dispositif-organisme
La force de LeaFlow réside dans sa capacité à simuler l'interaction entre les dispositifs médicaux et le corps humain, un outil puissant pour l'innovation dans le secteur des technologies médicales. Qu'il s'agisse d'un cathéter, d'un implant, d'un dispositif d'aérosolthérapie ou d'une procédure robotisée, LeaFlow simule l'environnement spécifique au patient dans des conditions physiologiques réalistes.
- ● Un socle multiphysique associé à la prise en charge de frontières dynamiques et mobiles — essentiel pour comprendre comment les dispositifs et les tissus co-évoluent pendant leur utilisation.
- ● Des cliniciens qui préparent une procédure aux concepteurs de dispositifs implantables, LeaFlow optimise les interactions dispositif-organisme en toute sécurité et avec un réalisme inégalé.
Applications
Prise en charge respiratoire
En prise en charge respiratoire, LeaFlow simule les systèmes d'administration de médicaments par aérosol, les nébuliseurs et les inhalateurs connectés. Il modélise la façon dont les particules générées par le dispositif se déplacent dans des géométries des voies aériennes dynamiques, se déposent dans les régions cibles ou sont exhalées.
- ● Prend en charge la simulation de dispositifs de gestion des voies aériennes tels que les sondes d'intubation ou les bloqueurs bronchiques, en montrant comment ils modifient les profils d'écoulement ou augmentent les contraintes régionales — des données clés pour optimiser les stratégies de ventilation.
Cardiovasculaire
Dans le domaine cardiovasculaire, LeaFlow simule l'implantation de stents, de greffons et de valves, en évaluant leurs effets sur la dynamique locale de l'écoulement, la contrainte de cisaillement pariétale et la perfusion en aval.
- ● Évalue le risque de resténose, de thrombose ou d'embolisation en combinant l'anatomie spécifique au patient avec la dynamique des fluides et le transport de particules.
- ● Soutient la planification pré-procédurale ainsi que le prototypage virtuel de nouveaux dispositifs cardiovasculaires.
Systèmes rénal et urologique
Dans les systèmes rénal et urologique, LeaFlow simule la pose de stents urétéraux, de cathéters ou d'implants tels que les sphincters artificiels. Il modélise la façon dont ces dispositifs influencent la dynamique urinaire, les gradients de pression locaux et l'écoulement des particules ou des sédiments.
- ● S'étend à des scénarios tels que l'incrustation des stents, la prévention du reflux ou l'impact d'une obstruction partielle.
- ● Les équipes de conception de dispositifs utilisent LeaFlow pour tester leurs prototypes de manière itérative dans des anatomies virtuelles réalistes, réduisant ainsi le recours aux modèles animaux et aux prototypes physiques.
Reconstruction anatomique à partir de l'imagerie
LeaFlow intègre un pipeline d'imagerie avancé qui transforme les jeux de données tomographiques, tels que les examens TDM et IRM, en modèles 3D anatomiquement fidèles. La plateforme identifie et reconstruit automatiquement les voies aériennes, les structures vasculaires, les voies rénales et d'autres domaines anatomiques pertinents pour l'écoulement.
- ● Une fidélité spatiale détaillée qui capture aussi bien la macrostructure que les détails fins, essentiels aux simulations physiologiques.
- ● Soutient les décisions personnalisées et le diagnostic prédictif.
Intégration avec la CAO
LeaFlow est entièrement intégré aux plateformes de CAO standards du secteur, ce qui permet d'importer, de modifier et d'exporter des géométries personnalisées dans des contextes anatomiques. Les ingénieurs et les concepteurs peuvent insérer des dispositifs médicaux — stents, valves, cathéters, systèmes d'administration — dans des modèles spécifiques au patient et examiner comment leur géométrie influe sur l'écoulement local et l'interaction avec les tissus.
- ● Les modèles anatomiques peuvent être exportés vers des environnements de CAO pour une manipulation géométrique avancée, une analyse structurelle ou une impression 3D.
Collaboration clinique et ingénierie
En combinant reconstruction automatisée et compatibilité CAO, LeaFlow offre un workflow unifié aux équipes cliniques et d'ingénierie. Les chirurgiens peuvent visualiser les positionnements de dispositifs envisagés au sein d'une anatomie réelle, tandis que les ingénieurs biomédicaux peuvent simuler les réponses mécaniques dynamiques dans des conditions physiologiques réalistes.
- ● Qu'il s'agisse de planifier une procédure, de valider le prototype d'un nouveau dispositif ou d'évaluer ses performances dans des scénarios défavorables, LeaFlow relie imagerie, simulation et conception dans un cycle collaboratif continu.
Navigation dans le navigateur
Conçu dans une optique d'évolutivité et d'accessibilité, LeaFlow fonctionne aussi bien dans des environnements de calcul cloud qu'on-premise, en s'appuyant sur l'accélération GPU pour des simulations en temps réel ou par lots. Son architecture orientée API permet l'intégration avec des outils de planification chirurgicale, des simulateurs de formation et des pipelines de validation conformes aux exigences réglementaires.
- ● Une interface visuelle intuitive et une analyse détaillée des données de sortie — champs de vitesse, cartes de dépôt, gradients de pression, temps de séjour — transforment une biomécanique complexe en enseignements exploitables.
- ● Plus qu'un simulateur d'écoulement, LeaFlow représente une avancée majeure dans la modélisation physiologique dynamique, à l'échelle du patient comme du système.
- Imagerie anatomique reconstruite (TDM/IRM)
- Intégration CAO
- Calcul cloud avec accélération GPU
- Architecture orientée API
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