

Hôpital Fosun Chancheng de Foshan
foshan
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Foshan Fosun Chancheng Hospital, anciennement Foshan Chancheng Central Hospital, a été fondé en 1958 et est un hôpital général de grade 3A (tertiaire de classe A) situé à Foshan, dans le Guangdong, associant soins cliniques, réadaptation, recherche et enseignement. Il compte deux campus comprenant cinq bâtiments médicaux et 232 000 mètres carrés de surface, dispose de 1 750 lits autorisés et enregistre plus de 3,19 millions de consultations externes et d'urgences ainsi que plus de 70 000 admissions par an, avec un effectif de plus de 2 800 personnes dont plus de 1 200 sont titulaires de titres professionnels intermédiaires ou supérieurs. L'offre de soins s'organise autour de l'orthopédie, couvrant le rachis, les articulations, la traumatologie, la chirurgie de la main et la médecine du sport, ainsi que la santé de la femme et de l'enfant, la cardiologie, la chirurgie générale et digestive, l'oncologie, la médecine traditionnelle chinoise et la gestion de la santé, avec 28 programmes de spécialités clés répartis dans 22 domaines cliniques. Le service de cardiologie détient les certifications nationales de centre pour les douleurs thoraciques, la fibrillation auriculaire, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension et la réadaptation cardiaque, tandis que le service de neurologie détient les certifications de centre pour les AVC, la mémoire et les céphalées. Les équipements utilisés en routine comprennent le robot chirurgical da Vinci, les systèmes de radiothérapie CyberKnife M6 et VitalBeam, des robots chirurgicaux pour le rachis et les articulations, le PET-scan (TEP-TDM), un scanner à double source et une IRM 3,0 Tesla. L'établissement est un hôpital affilié à l'université médicale du Guangdong et un centre d'enseignement clinique de Foshan de l'université de médecine chinoise de Guangzhou, et son Fosun Chancheng International Medical Center coordonne la prise de rendez-vous, les assurances, l'interprétariat et l'accompagnement infirmier pour les patients internationaux.
Spécialités
Médecins
1-12 sur 248
Services
- Cardiologie
- Endocrinologie et maladies métaboliques
- Neurologie
- Pneumologie et médecine respiratoire
- Gastro-entérologie
- Centre de néphrologie et de dialyse
- Rhumatologie
- Maladies infectieuses
- Chirurgie du rachis
- Orthopédie et remplacement articulaire
- Orthopédie et traumatologie
- Médecine du sport
- Chirurgie de la main
- Chirurgie digestive, colorectale et des hernies
- Chirurgie hépatobiliaire et pancréatique
- Chirurgie thoracique
- Chirurgie mammaire
- Chirurgie thyroïdienne et vasculaire
- Urologie
- Andrologie
- Neurochirurgie
- Plaies et cicatrisation
- Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
- Gynécologie
- Chirurgie pédiatrique
- Médecine physique et de réadaptation pédiatrique
- Centre d'oncologie de précision
- ORL et chirurgie cervico-faciale
- Odontologie et chirurgie orale
- Ophtalmologie
- Centre d'optométrie et de la vision
- Dermatologie
- Centre d'esthétique laser Alma
- Médecine physique et de réadaptation
- Centre moderne de médecine du sport et de réadaptation
- Médecine de la douleur
- Centre d'échographie interventionnelle
- Radiologie interventionnelle
Traitements
Cardiologie et chirurgie cardiovasculaire
Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
Chirurgie du rachis
Chirurgie générale
Chirurgie plastique et esthétique
Gastro-entérologie
Greffe de cheveux
Gynécologie-obstétrique
Médecine physique et de réadaptation
Neurologie et neurochirurgie
Oncologie
Orthopédie et traumatologie
Oto-rhino-laryngologie (ORL)
Technologies et équipements
Échographie mammaire 4D
L'échographie mammaire 4D, également appelée échographie mammaire volumétrique automatisée, est une méthode d'imagerie qui participe au diagnostic du cancer du sein. Contrairement à une échographie manuelle, elle utilise une sonde dédiée qui se déplace automatiquement sur le sein pour enregistrer l'organe entier sous la forme d'un volume tridimensionnel complet. Elle est principalement employée en complément de la mammographie, en particulier chez les femmes ayant des tissus mammaires denses, où un arrière-plan plus dense peut masquer des lésions sur une mammographie standard. Cet examen est confortable, non invasif et sans rayonnement ionisant, ce qui en fait un apport précieux pour le dépistage et le bilan sénologique.
PET-scan (TEP-TDM)
Le PET-scan (TEP-TDM) est une méthode d'imagerie hybride avancée qui associe la tomographie par émission de positons et la tomodensitométrie en un seul examen, cartographiant simultanément l'activité métabolique et la structure anatomique du corps. Une faible dose de traceur radioactif, le plus souvent un analogue du glucose, est injectée et s'accumule dans les cellules qui fonctionnent plus intensément que la normale, ce qui est caractéristique de nombreuses tumeurs. Parce qu'il permet de visualiser les zones où une maladie est active avant même qu'elle ne modifie la forme d'un organe, le PET-scan (TEP-TDM) constitue l'un des outils les plus précieux pour dépister le cancer, déterminer son degré d'extension et vérifier l'efficacité des traitements.
CyberKnife M6
Le CyberKnife M6 est un système robotique de radiochirurgie stéréotaxique et de radiothérapie stéréotaxique corporelle (SBRT). Malgré son nom, il ne comporte ni couteau ni incision chirurgicale. Un accélérateur linéaire compact est monté sur un bras robotisé guidé par ordinateur et délivre de nombreux faisceaux fins de rayonnement ciblé depuis des centaines d'angles. Les faisceaux convergent sur la tumeur avec une précision inframillimétrique, de sorte qu'une dose élevée atteint la cible tout en épargnant les tissus sains environnants. L'imagerie pendant le traitement suit la tumeur en continu, et une fonction de synchronisation des mouvements accompagne les cibles qui bougent avec la respiration, comme celles du poumon ou du foie. Le traitement est non invasif et indolore, ne nécessite aucun cadre de tête rigide et est généralement administré en ambulatoire en une à cinq séances. La décision est toujours prise de manière personnalisée par l'équipe d'oncologie radiothérapie.
Écho-endoscopie bronchique (EBUS)
L'écho-endoscopie bronchique (EBUS) est une méthode mini-invasive qui associe la bronchoscopie à l'échographie pour examiner les voies respiratoires ainsi que les tissus et les ganglions lymphatiques qui les entourent. Un fibroscope souple et fin, équipé d'une caméra et d'une petite sonde d'échographie, est introduit par la bouche dans les voies respiratoires, où la sonde produit des images en temps réel des structures situées juste derrière la paroi bronchique, comme les ganglions et les masses invisibles avec la seule caméra. Sous ce guidage échographique direct, une aiguille fine peut prélever des échantillons destinés au laboratoire au cours de la même séance, sans aucune incision chirurgicale.
Laser femtoseconde (correction de la vue au laser)
La technologie du laser femtoseconde (correction de la vue au laser) constitue le fondement de la correction visuelle moderne sans lame, utilisée pour traiter les troubles réfractifs tels que la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. Fonctionnant grâce à des impulsions ultra-rapides et de faible énergie, le laser réalise les étapes les plus délicates à l'intérieur de la cornée avec une grande précision et sans lame mécanique. Il permet plusieurs méthodes de correction reconnues, au cours desquelles le laser crée soit un fin volet cornéen protecteur, soit un petit disque de tissu à retirer. L'objectif reste le même : réduire ou supprimer le besoin de lunettes et de lentilles de contact, avec une récupération rapide.
Angiographie par soustraction numérique (DSA)
L'Angiographie par soustraction numérique (DSA) est une méthode d'imagerie avancée qui montre les vaisseaux sanguins de tout le corps avec une grande précision. Un fin cathéter achemine un produit de contraste dans les artères, et un traitement informatique spécialisé efface les os et les tissus environnants afin que seuls les vaisseaux apparaissent nettement. Elle est utilisée pour détecter des anomalies vasculaires telles que des rétrécissements, des anévrismes, des malformations et des connexions anormales dans le cerveau, l'abdomen, la peau et les membres. La DSA constitue également la base de nombreux traitements mini-invasifs, permettant au spécialiste d'identifier et, au cours de la même séance, de traiter un problème vasculaire par un minuscule point d'entrée plutôt que par une chirurgie ouverte.
Chirurgie robotique da Vinci
Le système de chirurgie robotique da Vinci permet au chirurgien de réaliser des interventions complexes à travers quelques petites incisions de trou de serrure, au lieu d'une large ouverture. Installé à une console située à proximité, le praticien commande des instruments miniaturisés articulés et une caméra tridimensionnelle haute définition grossissante, tandis que les bras robotisés traduisent chaque mouvement de ses mains en gestes précis et stables à l'intérieur du corps. Le système n'agit jamais de manière autonome : le chirurgien garde le contrôle absolu en permanence. Pour les patients, cette approche mini-invasive se traduit souvent par moins de douleurs, des cicatrices plus discrètes, des pertes sanguines réduites et un retour plus rapide aux activités quotidiennes.
IRM 3 Tesla
L'IRM 3 Tesla est un appareil d'imagerie par résonance magnétique à haut champ qui produit des images exceptionnellement détaillées de l'intérieur du corps. Le terme « 3 Tesla » fait référence à la puissance de son aimant, qui est environ deux fois supérieure à celle d'une IRM standard, et cette puissance supplémentaire permet d'obtenir des images plus nettes et de plus haute résolution, souvent en moins de temps. Comme toutes les IRM, elle utilise un champ magnétique puissant et des ondes radio plutôt que des rayons X, et n'implique donc aucun rayonnement ionisant. Elle est particulièrement utile pour examiner le cerveau, le système nerveux, les articulations et les tissus mous, aidant les médecins à détecter et à caractériser des anomalies parfois difficiles à observer avec d'autres examens d'imagerie.
Mammographie numérique
La mammographie numérique est une méthode radiologique à faible dose utilisée pour dépister et détecter le cancer du sein à un stade précoce. Elle permet d'obtenir des images numériques du sein à très haute résolution qu'un radiologue peut examiner et optimiser à l'écran, révélant de petits nodules, des masses et de minuscules dépôts de calcium qui pourraient ne pas être palpés ou visibles lors d'autres examens. Parce qu'elle permet d'identifier des anomalies bien avant l'apparition des symptômes, elle constitue la pierre angulaire du dépistage du cancer du sein et l'un des outils les plus efficaces pour déceler la maladie au moment où elle se traite le mieux.
Écho-endoscopie (EUS)
L'écho-endoscopie (EUS) associe l'endoscopie et l'échographie au sein d'un seul instrument fin, permettant d'examiner en détail les couches profondes du tube digestif ainsi que les organes et tissus qui l'entourent. En plaçant une minuscule sonde d'échographie à l'extrémité d'un endoscope et en la guidant à l'intérieur du corps, au plus près de la zone d'intérêt, elle produit des images très détaillées de structures telles que le pancréas, les voies biliaires et les ganglions lymphatiques voisins, souvent difficiles à visualiser depuis l'extérieur. Si nécessaire, une aiguille fine peut prélever un échantillon pour le laboratoire au cours du même examen, sans aucune incision chirurgicale.
Chirurgie orthopédique assistée par bras robotisé
La chirurgie orthopédique assistée par bras robotisé est une technologie principalement utilisée pour les prothèses de genou et de hanche afin de planifier et de réaliser l'intervention avec une très grande précision. Un plan tridimensionnel détaillé est élaboré à partir du scanner propre au patient, et pendant l'intervention, un bras robotisé guide les instruments du chirurgien pour préparer l'os et positionner l'implant selon ce plan exact. Le chirurgien tient et dirige toujours l'instrument ; le bras robotisé apporte une stabilité accrue et des limites intégrées qui protègent les tissus environnants. L'objectif est d'obtenir une articulation bien ajustée et équilibrée, ce qui peut se traduire par moins de douleurs et une récupération plus fluide.
pH-métrie (diagnostic du reflux)
La pH-métrie (diagnostic du reflux) est un examen diagnostique qui confirme le reflux gastro-œsophagien en mesurant directement la quantité d'acide qui atteint l'œsophage sur une période prolongée. Elle est particulièrement utile lorsque l'endoscopie standard semble normale alors que les symptômes de reflux persistent, car elle enregistre l'exposition à l'acide qu'un examen ponctuel ne permet pas de déceler. Dans une version moderne courante, une petite capsule de pH est fixée au bas de l'œsophage lors d'une brève endoscopie sous sédation, puis enregistre les niveaux d'acidité pendant environ 24 à 48 heures avant de se détacher d'elle-même et d'être éliminée par les voies naturelles. Le résultat offre une vue objective de la fréquence et de la quantité d'acide atteignant l'œsophage.
Lumière pulsée intense IPL (BBL)
La lumière pulsée intense IPL (BBL), également connue sous le nom de marque BBL (BroadBand Light), est un traitement cutané par la lumière qui utilise un large spectre de longueurs d'onde plutôt qu'un faisceau laser unique. Des filtres permettent au praticien de sélectionner la bande lumineuse adaptée à chaque indication, si bien qu'un seul appareil peut traiter les taches brunes, les rougeurs, les petits vaisseaux dilatés et le teint terne, ou encore réduire la pilosité indésirable. La lumière est absorbée par les pigments ou par les petits vaisseaux responsables des rougeurs, les dégradant en douceur pour éclaircir la peau et lui donner un aspect plus homogène. Il s'agit d'un traitement polyvalent et confortable, n'entraînant que peu ou pas d'éviction sociale.
Scanner double énergie
Le scanner double énergie est une forme avancée de tomodensitométrie qui analyse le corps simultanément à deux niveaux d'énergie de rayons X distincts. Un scanner classique utilise une seule énergie et montre principalement la forme et la densité des tissus, mais en comparant le comportement des structures sous deux énergies, le scanner double énergie permet de différencier les matériaux avec une précision bien supérieure. Ces informations supplémentaires aident les médecins à caractériser ce qu'ils observent, par exemple en distinguant un type de tissu ou de dépôt d'un autre, et cela peut souvent être réalisé avec moins de produit de contraste et une dose de rayonnement plus faible. Il utilise des rayons X, comme tout scanner, mais avec des techniques conçues pour maintenir l'exposition au niveau le plus bas possible.
Localisation
No. 3 Sanyou South Road, Chancheng District, Foshan, Guangdong, China
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