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RT Connect é um software comercial de Informação Oncológica. Desenvolvido e comercializado pela RT MEDICAL SYSTEMS, o RT Connect foi lançado pela primeira vez em maio de 2017 como um aplicativo da web[1]. O RT Connect é um sistema de centralização, arquivamento e comunicação de imagens projetado para facilitar o fluxo de trabalho da oncologia ou outras especialidades clínicas, permitindo a comparação de dados de imagens médicas de diferentes modalidades. O sistema combina informações de tratamento oncológico, cirúrgico e de radioterapia em um único sistema harmonizado para gerenciar todo o tratamento de câncer do paciente, desde o agendamento até a entrega e o acompanhamento do tratamento.
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Desenvolvedor | RT MEDICAL SYSTEMS |
Plataforma | Multiplataforma |
Modelo do desenvolvimento | Software Proprietário |
Lançamento | 2017 |
Versão estável | 3.0 (10/01/2022) |
Idioma(s) | multilíngue |
Sistema operacional | Linux |
Gênero(s) | Software médico |
Licença | Proprietária |
Estado do desenvolvimento | Ativo |
Página oficial | https://www.rtmedical.com.br |
Repositório | https://www.rtmedical.com.br |
RT Connect é usado por grandes hospitais, por físicos médicos, dosimetristas, radioncologistas e outros profissionais, e já atuou no tratamento de mais de 18 mil pacientes oncológicos[2]
Introdução[editar | editar código-fonte]
O RT Connect foi derivado de um programa que começou em 2008 e, em seguida, lançado em 2010 chamado DosemedChart como versão desktop, que foi escrito pelo cofundador da RT MEDICAL SYSTEMS o físico médico Pedro Argolo Piedade. A versão beta do RT Connect foi lançada em 2017 já como plataforma web. Já a primeira versão 1.0 do sistema foi demonstrada durante o programa StartupSC do SEBRAE em 2018 e lançada em dezembro daquele ano[3][4]. Em 2018 a empresa integra ao programa de aceleração NVIDIA Inception[5]. Em 2020 apresenta a versão 2.0 do sistema no evento CASE & Startup Summit 2020[6]. Em 2021 o sistema é eleito como um dos 10 mais inovadores no mundo no segmento de Radiologia pela revista Industry Wired.[7][8] Em Junho de 2021 o sistema é apresentado no maior evento de saúde do mundo a BIO International Convention[9][10][11].[12].
Recursos[editar | editar código-fonte]
Interoperabilidade com outros softwares[editar | editar código-fonte]
O RT Connect foi projetado para se conectar a todos os sistemas e máquinas em um centro de oncologia. Ele também faz interface com sistemas fora do departamento de radioterapia, incluindo o sistema de informações hospitalares (HIS), prontuários eletrônicos (EMR), sistema de informações radiológicas (RIS) e PACS (Picture Archiving and Communication System - Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens). A interoperabilidade é realizada através de interfaces HL7 e DICOM.[13]
Idioma[editar | editar código-fonte]
RT Connect está disponível em Inglês, Espanhol e português . A extensão da localização varia desde a tradução completa do produto até apenas a documentação.
DICOM Viewer[editar | editar código-fonte]
O RT Connect foi projetado especificamente para navegação e visualização de imagens multimodais e multidimensionais: Visualizador 2D, Visualizador 3D, Visualizador de Planos de Radioterapia (DVH, ISODOSE, Estruturas, DRR ). O Viewer oferece todos os modos de renderização modernos: reconstrução multiplanar (MPR), renderização de superfície, renderização de volume e projeção de intensidade máxima (MIP). Todos esses modos são capazes de produzir fusão de imagens[14] entre duas séries diferentes (por exemplo: PET-CT, RM-CT) e fusões de imagens 2D/3D. Em 2021 foi lançado o recurso de remoção de artefatos metálicos em imagens de Tomografia Computadorizada.[15][13]
Cálculo de Unidade Monitora para Radioterapia[16][editar | editar código-fonte]
O cálculo de dose para verificação do planejamento de tratamento, mais conhecido como conferência de cálculo de MU que no Brasil é exigido pela norma CNEN NN 6.10[17] é realizado pelo RT Connect[12], abaixo é exibida a lista de aparelhos suportados:
Linacs (Aceleradores Lineares)[editar | editar código-fonte]
RT Connect executa cálculos de verificação de dose pontual ou MU independentes para planos de tratamento 2D e 3D convencionais, incluindo suporte a Elétron, Fóton, MLC e 3D Off-Axis. Funcionalidade adicional está disponível com os utilitários de importação e exportação de arquivos RTP e PDF Report. Para o IMRT o software verifica MU e cálculos de dose pontual para Step and Shoot, Sliding Window, IMRT, Dynamic Arc e VMAT.
Halcyon e Ethos[editar | editar código-fonte]
O RT Connect fornece verificação de dose pontual para máquinas Halcyon e Ethos, importando relatórios do TPS além de gerar a ficha técnica do tratamento.
TomoTerapia [18][editar | editar código-fonte]
RT Connect suporta TomoHelical, TomoDirect e TomoEDGE e verifica a dose para vários pontos de cálculo. Os usuários do RT Connect podem usar fatores PDD e Scp medidos ou pré-configurados.
CyberKnife[editar | editar código-fonte]
RT Connect suporta máquinas CyberKnife equipadas com Cone fixo, Iris ou MLC. O plano de tratamento pode ser importado do MultiPlan ou do Precision TPS. RT Connect fornece opções de cálculo de dose pontual e outros recursos para máquinas CyberKnife, como cálculo e relatórios totalmente automatizados.
Cobalto 60[editar | editar código-fonte]
Os planos de tratamento de Co60 podem ser importados do sistema de planejamento de tratamento, os planos podem conter blocos e filtros.
IGRT - Radioterapia Guiada por Imagem[editar | editar código-fonte]
O RT Connect Realiza a Radioterapia Guiada Por Imagem usando a fusão e registros de imagens de Radiografia Digitalmente Reconstruidas (DRR) com Portais de Imagem (CR,DR,EPID) realizando Offline Review.[19]
PACS - Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens[editar | editar código-fonte]
O RT Connect é capaz de receber e armazenar imagens transferidas pelo protocolo de comunicação DICOM de qualquer PACS , estacão de trabalho, TPS ou modalidade de imagem médica (STORE SCP - Service Class Provider, STORE SCU - Service Class User e Query/Retrieve).
RIS - Sistema de Informação Radiológica[editar | editar código-fonte]
O sistema realiza toda a gestão de prontuários e agendamento de exames, alem de possuir integração com aparelhos médicos usando o protocolo DICOM Worklist. O sistema ainda integra-se com o barramento SOA SUS para consultas de pacientes do Cadastro Único de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
References[editar | editar código-fonte]
- ↑ Crunchbase. «RT MEDICAL SYSTEMS». Crunchbase
- ↑ DAHLKE, ANA (19 de abril de 2021). «Startup de SC é listada entre 10 principais de radiologia com tecnologia de IA a serem observadas em 2021». Revista Economia SC
- ↑ «Programa de capacitação Startup SC divulga empreendedores selecionados». Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. 27 de março de 2018
- ↑ «Startup SC apresenta selecionadas para a oitava turma do projeto». Acontecento Aqui
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em Authors list (ajuda) - ↑ «Rt Medical Systems Ltda Joins Nvidia Inception Program». 10 de junho de 2020
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em Authors list (ajuda) - ↑ SEBRAE (25 de setembro de 2020). «Sebrae divulga as startups participantes do CASE & Startup Summit 2020». Revista News
- ↑ «Top 10 AI-powered Radiology Startups to Watch Out for in 2021». industry Wired Magazine. 15 de abril de 2021
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em Authors list (ajuda) - ↑ Saúde Bussines (19 de abril de 2021). «RT MEDICAL integra ranking Top 10 AI-powered Radiology Startups to Watch 2021». Saúde Bussines
- ↑ FORBES. «BIO Digital terá cinco startups brasileiras focadas no tratamento de doenças»
- ↑ Sala de Notícia. «Startups brasileiras selecionadas pela ABIQUIFI e Apex-Brasil mostrarão tecnologias de ponta na Bio Digital»
- ↑ Panorama Farmaceutico. «Setor de biotecnologia brasileiro atrai olhares de investidores»
- ↑ a b Tenorio, Goretti (5 de setembro de 2021). «O Brasil no mapa das startups de saúde mais promissoras». Revista Veja Saúde
- ↑ a b ANVISA. «Consultas - Base de Dados ANVISA». ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
- ↑ UNICAMP (29 de abril de 2020). «Solução RT CONNECT para diagnóstico e acompanhamento de pacientes com Covid-19». INOVA UNICAMP
- ↑ Saúde Bussiness (19 de janeiro de 2021). «RT MEDICAL cria solução cloud de remoção de artefatos metálicos em exames de Tomografia». Revista Saúde Business
- ↑ Zhu, Timothy C.; Stathakis, Sotiris; Clark, Jennifer R.; Feng, Wenzheng; Georg, Dietmar; Holmes, Shannon M.; Kry, Stephen F.; Ma, Chang-Ming Charlie; Miften, Moyed (2021). «Report of AAPM Task Group 219 on independent calculation-based dose/MU verification for IMRT». Medical Physics (em inglês) (10): e808–e829. ISSN 2473-4209. doi:10.1002/mp.15069. Consultado em 14 de fevereiro de 2022
- ↑ CNEN (30 de julho de 2017). «REQUISITOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA PARA SERVIÇOS DE RADIOTERAPIA» (PDF). Comissão Nacional de Energia Nuclear
- ↑ Piotrowski, Tomasz; Skórska, Małgorzata; Jodda, Agata; Ryczkowski, Adam; Kaźmierska, Joanna; Adamska, Krystyna; Karczewska-Dzionk, Aldona; Żmijewska-Tomczak, Małgorzata; Włodarczyk, Hanna (2012). «Tomotherapy – a different way of dose delivery in radiotherapy». Contemporary Oncology (1): 16–25. ISSN 1428-2526. PMC 3687380
. PMID 23788850. doi:10.5114/wo.2012.27332. Consultado em 14 de fevereiro de 2022
- ↑ Goyal, Shikha; Kataria, Tejinder (17 de dezembro de 2014). «Image Guidance in Radiation Therapy: Techniques and Applications». Radiology Research and Practice (em inglês): e705604. ISSN 2090-1941. doi:10.1155/2014/705604. Consultado em 14 de fevereiro de 2022
Further[editar | editar código-fonte]
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