

Hôpital Acıbadem Altunizade
istanbul
- Spécialités
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L'Hôpital Acıbadem Altunizade est un grand hôpital général situé sur la rive anatolienne d'Istanbul. Il dispose d'un bloc opératoire hybride associant une IRM 3 Tesla, un scanner 128 coupes et un système d'angiographie à bras robotisé, et réalise des interventions avec la plateforme de chirurgie robotique da Vinci. Sa capacité en soins intensifs compte au total 75 lits répartis entre des unités néonatale, pédiatrique, coronarienne, cardiovasculaire et générale. Accrédité par la Joint Commission International, l'hôpital dispense des soins avancés pour adultes et enfants aux patients internationaux dans un large éventail de spécialités.
Spécialités
Médecins
1-12 sur 91
Traitements
Cardiologie et chirurgie cardiovasculaire
Chirurgie bariatrique et métabolique
Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
Chirurgie générale
Chirurgie plastique et esthétique
FIV et PMA (procréation médicalement assistée)
Gynécologie-obstétrique
Médecine physique et de réadaptation
Neurologie et neurochirurgie
Oncologie
Ophtalmologie
Orthopédie et traumatologie
Oto-rhino-laryngologie (ORL)
Services aux patients internationaux
- Service des patients internationaux
- Services d'interprétariat et de traduction
- Assistance pour le visa et le voyage
- Transfert aéroport
- Aide à l'hébergement
Technologies et équipements
FibroScan
FibroScan est un appareil non invasif reposant sur les ultrasons qui mesure l'élasticité du foie, ce qui reflète le degré de fibrose, tout en estimant la quantité de graisse hépatique. Il constitue une alternative rapide et indolore à la biopsie du foie, sans incision ni aiguille, et évalue une zone de l'organe plus étendue qu'un simple prélèvement de tissu. Pour savoir combien de temps dure un FibroScan, l'examen ne prend que quelques minutes : une sonde est simplement posée sur la peau en regard du foie pendant que vous êtes allongé, et un résultat chiffré est disponible rapidement. Il est largement utilisé pour détecter et suivre les maladies hépatiques, ainsi que pour guider et surveiller les traitements.
Casque réfrigérant (refroidissement du cuir chevelu)
Le casque réfrigérant (refroidissement du cuir chevelu) est une technologie de soutien qui aide à réduire la chute de cheveux pendant la chimiothérapie, l'un des effets secondaires que les patients trouvent souvent le plus éprouvant. Le patient porte un bonnet ajusté qui refroidit doucement le cuir chevelu avant, pendant et après la séance de chimiothérapie. Le refroidissement rétrécit les petits vaisseaux sanguins du cuir chevelu et ralentit l'activité des follicules pileux, de sorte qu'une quantité moindre de médicament de chimiothérapie les atteint et qu'ils sont moins touchés. Pour de nombreuses personnes, cela permet de préserver davantage de leurs propres cheveux tout au long du traitement, ce qui peut apporter un bénéfice important pour la confiance en soi et la vie quotidienne.
Lithotritie extracorporelle par ondes de choc (ESWL)
La Lithotritie extracorporelle par ondes de choc (ESWL) est une méthode non chirurgicale qui permet de fragmenter les calculs des voies urinaires, comme les calculs rénaux et urétéraux, sans aucune incision. Des ondes de choc de haute énergie sont générées à l'extérieur du corps et focalisées précisément sur le calcul afin de le réduire en petits fragments pouvant ensuite être éliminés naturellement dans les urines. Comme aucun instrument n'est introduit dans le corps et qu'aucune incision n'est pratiquée, la lithotritie extracorporelle compte parmi les traitements des calculs les plus doux. Il s'agit généralement d'une intervention ambulatoire, après laquelle la plupart des personnes rentrent chez elles et évacuent les débris au cours des jours suivants.
Thérapie par ondes de choc extracorporelles (ESWT)
La thérapie par ondes de choc extracorporelles (ESWT) est un traitement non chirurgical et sans médicament qui délivre des ondes acoustiques de haute énergie, générées en dehors du corps, vers un tissu douloureux ou dont la cicatrisation est lente. Les ondes traversent la peau sans dommage et se concentrent sur la zone ciblée, où elles stimulent les processus naturels de réparation de l'organisme. L'ESWT est principalement utilisée pour les affections chroniques des tendons, des articulations et des tissus mous qui n'ont pas bien répondu au repos, aux médicaments ou à la kinésithérapie classique. Les séances sont courtes, réalisées en consultation sans anesthésie, et la plupart des personnes reprennent aussitôt leurs activités habituelles. Elle est intégrée dans un programme de réadaptation plutôt que dispensée seule.
Laser excimer
Le Laser excimer est un système laser précis et piloté par ordinateur, utilisé pour corriger les troubles réfractifs de l'œil, le plus souvent la myopie, l'hypermétropie et l'astigmatisme. Il agit sur la cornée, la surface transparente située à l'avant de l'œil, en éliminant délicatement des couches microscopiques de tissu afin de remodeler sa courbure pour que la lumière se focalise correctement sur la rétine. Il constitue l'élément central de la plupart des interventions de correction visuelle au laser, dont l'objectif est de réduire ou de supprimer la dépendance aux lunettes et aux lentilles de contact. Le traitement est rapide, réalisé sous anesthésie locale par collyre, et la récupération est généralement prompte.
TomoTherapy (tomothérapie)
TomoTherapy (tomothérapie) est un système de radiothérapie guidée par l'image qui délivre des rayonnements en spirale continue pendant que l'anneau de traitement tourne autour du patient, à la manière d'un scanner. L'imagerie par scanner intégrée permet à l'équipe d'oncologie radiothérapie de confirmer la position exacte de la tumeur avant chaque séance, et le faisceau est divisé en de nombreux microfaisceaux qui appliquent la dose avec précision sur la cible. Cette approche coupe par coupe est particulièrement adaptée aux tumeurs complexes ou de forme atypique ainsi qu'aux zones de traitement étendues ou allongées, tout en préservant mieux les organes sains voisins.
Stimulation magnétique du plancher pelvien
La stimulation magnétique du plancher pelvien est un traitement non invasif qui renforce les muscles soutenant la vessie, l'intestin et les organes pelviens à l'aide d'une énergie électromagnétique ciblée. La personne s'assoit simplement tout habillée dans un fauteuil spécifique, et un applicateur situé sous le siège produit des milliers de contractions musculaires puissantes et confortables au cours d'une seule séance, sollicitant le plancher pelvien bien plus intensément qu'il n'est possible de le faire uniquement par des exercices manuels de Kegel. Il n'y a ni aiguilles, ni sondes, ni contact avec la peau. La séance indolore dure environ vingt à trente minutes, après quoi les activités quotidiennes normales peuvent reprendre immédiatement.
SPECT-CT (TEMP-TDM)
Le SPECT-CT (TEMP-TDM) est une technique d'imagerie de médecine nucléaire qui associe la tomographie par émission monophotonique et le scanner en un seul appareil, permettant d'évaluer à la fois le fonctionnement d'un organe et sa structure anatomique au cours d'une unique séance. Un médicament radiopharmaceutique à faible dose est injecté et se concentre dans les tissus cibles, où une gamma-caméra rotative produit des images fonctionnelles en trois dimensions pendant que le scanner précise la localisation exacte dans le corps. En montrant non seulement la forme d'une structure mais aussi son degré d'activité, le SPECT-CT aide les médecins à déceler les maladies, à localiser précisément les lésions et à planifier les traitements avec une plus grande assurance.
Assistant chirurgical robotisé ROSA
L'Assistant chirurgical robotisé ROSA est un dispositif d'assistance chirurgicale robotisée utilisé pour la pose de prothèse de genou et la chirurgie cérébrale afin de planifier et de réaliser des interventions délicates avec une très grande précision. Il est employé dans deux domaines principaux : le remplacement articulaire, où il guide la préparation osseuse et le positionnement de l'implant, et la chirurgie cérébrale, où il aide à atteindre des cibles précises situées en profondeur dans le cerveau. Dans les deux cas, le système transforme les examens d'imagerie du patient en une cartographie tridimensionnelle détaillée, puis un bras robotisé stable suit le plan défini par le chirurgien. Le praticien conserve l'entière maîtrise du geste ; ROSA apporte précision et stabilité sans jamais agir de manière autonome.
Biopsies prostatiques ciblées par fusion IRM-échographie
Les biopsies prostatiques ciblées par fusion IRM-échographie constituent une méthode avancée de prélèvement de tissu prostatique permettant de diagnostiquer avec précision le cancer de la prostate. Elles combinent deux types d'imagerie, une IRM détaillée réalisée au préalable et une échographie en direct pendant l'intervention, en une seule image tridimensionnelle. Cette "fusion" permet au médecin de visualiser exactement l'emplacement des zones suspectes et de guider l'aiguille de biopsie directement vers elles, plutôt que de prélever la glande de manière aléatoire. Le résultat est une biopsie ciblée plus précise qui améliore la détection des cancers nécessitant réellement un traitement, tout en contribuant à éviter les découvertes fortuites inutiles.
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.
Système d'évaluation et de rééducation de l'équilibre et de la coordination
Le Système d'évaluation et de rééducation de l'équilibre et de la coordination est une plateforme de rééducation interactive qui aide à se tenir debout, à se déplacer et à réagir de manière plus stable. Le patient effectue des exercices guidés sur une plateforme mobile équipée de capteurs intelligents qui suivent la posture et le transfert de poids en temps réel et affichent les résultats sur un écran. En réagissant à ce retour visuel en direct, le patient apprend à corriger sa posture, à affiner son équilibre et à activer les bons muscles au bon moment. Comme l'entraînement prend la forme de tâches ludiques et stimulantes, les séances restent motivantes, ce qui favorise les nombreuses répétitions nécessaires à la rééducation de l'équilibre.
Gamma Knife
Le Gamma Knife est une forme de radiochirurgie stéréotaxique, une méthode de haute précision permettant de traiter des cibles situées en profondeur dans la tête, sans incision, sans coupure et sans anesthésie générale. Malgré son nom, il ne s'agit pas d'un couteau et l'intervention n'implique aucune chirurgie au sens habituel. À la place, plusieurs centaines de faisceaux de rayonnement gamma très finement focalisés sont orientés sous différents angles pour converger en un point unique. Chaque faisceau pris isolément est trop faible pour endommager les tissus traversés, mais là où ils se croisent, une dose puissante et nettement délimitée est délivrée à la cible tout en préservant largement le tissu cérébral sain environnant. Il offre ainsi une solution non invasive pour les tumeurs et autres lésions difficiles ou risquées à atteindre par chirurgie ouverte.
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.
Curiethérapie
La curiethérapie est une forme de radiothérapie interne dans laquelle une source radioactive est placée à l'intérieur du corps, directement dans ou à proximité immédiate de la tumeur, plutôt que d'être dirigée depuis l'extérieur. Comme la source se trouve très près de la cible, elle peut délivrer une dose élevée et très localisée, tandis que le rayonnement diminue fortement sur une courte distance, épargnant ainsi les tissus sains environnants. Les systèmes modernes automatisent cette procédure en toute sécurité : de fins tubes sont guidés jusqu'à la tumeur, la source s'y déplace selon un plan précis, puis elle est retirée à la fin, ne laissant aucune radioactivité dans le corps.
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.
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 Q-switched
Le Laser Q-switched est un laser dermatologique qui émet des impulsions lumineuses extrêmement courtes et de très haute énergie, mesurées en milliardièmes de seconde, pour fragmenter les pigments dans la peau. Comme l'impulsion est particulièrement brève et puissante, elle pulvérise les pigments foncés et l'encre de tatouage en minuscules fragments tout en préservant largement la peau environnante. L'organisme élimine ensuite naturellement ces résidus au cours des semaines suivantes. Le laser Q-switched constitue ainsi l'outil de référence pour effacer les pigmentations indésirables et les tatouages, ainsi que pour rafraîchir une peau irrégulière ou abîmée par le soleil, avec un temps de récupération minime entre les séances.
TrueBeam STx
Le TrueBeam STx est un accélérateur linéaire de pointe, un équipement qui délivre une radiothérapie externe pour traiter le cancer avec une très grande précision. Il adapte la forme de faisceaux de rayonnement puissants aux dimensions et aux contours exacts d'une tumeur et les oriente sous de multiples angles, afin qu'une dose élevée atteigne la cible tandis que les tissus sains et les organes voisins en reçoivent le moins possible. Comme il suit la cible en temps réel et peut tenir compte des mouvements tels que la respiration, sa précision est millimétrique. Cela le rend adapté aussi bien à la radiothérapie conventionnelle quotidienne qu'à des techniques ciblées de pointe qui traitent une tumeur en seulement quelques séances. Le traitement est non invasif et indolore, sans aucune pénétration dans le corps.
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.
IRM corps entier
L'IRM corps entier examine l'ensemble du corps en une seule séance, de la tête jusqu'au haut des cuisses et parfois jusqu'aux pieds, produisant une série continue d'images détaillées. Elle utilise un champ magnétique puissant et des ondes radio plutôt que des rayons X, ce qui signifie que l'examen ne comporte aucun rayonnement ionisant. En couvrant de nombreux organes et régions à la fois, elle offre une vue d'ensemble étendue capable de détecter des maladies à un stade précoce. Cela la rend utile à la fois comme outil de dépistage pour les personnes souhaitant un bilan complet et comme moyen d'évaluer des affections pouvant toucher plusieurs parties du corps.
IRM peropératoire
L'IRM peropératoire, également appelée IRM en salle d'opération, apporte la puissance de l'imagerie par résonance magnétique directement au bloc opératoire. Un appareil spécialement conçu et intégré à la salle d'opération permet à l'équipe chirurgicale d'obtenir des images détaillées du cerveau ou du rachis pendant que l'intervention est en cours. Le chirurgien peut ainsi vérifier l'avancement du geste pendant la procédure au lieu d'attendre un examen d'imagerie ultérieur. Comme toute IRM, elle utilise un champ magnétique et des ondes radio à la place des rayons X, n'ajoutant ainsi aucun rayonnement ionisant. Elle s'avère particulièrement précieuse pour la chirurgie délicate des tumeurs, où la visualisation du résultat en temps réel peut améliorer les résultats.
Mammographie par tomosynthèse (mammographie 3D)
La mammographie par tomosynthèse (mammographie 3D), souvent appelée mammographie 3D, est une forme avancée de mammographie numérique qui reconstitue une image tridimensionnelle du sein à partir d'une série de coupes fines. Plutôt qu'un cliché unique à plat où la superposition des tissus peut masquer ou simuler une anomalie, elle permet au radiologue de faire défiler le sein coupe par coupe sur un écran haute résolution. Les petites lésions et les tumeurs sont ainsi plus faciles à visualiser et il devient plus aisé de distinguer une anomalie réelle d'une simple superposition tissulaire bénigne, ce qui est particulièrement précieux pour le dépistage et chez les femmes aux seins denses.
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.
HoLEP (énucléation de la prostate au laser holmium)
L'HoLEP (énucléation de la prostate au laser holmium) est un traitement laser mini-invasif de l'hypertrophie bénigne de la prostate, une affection très fréquente chez les hommes plus âgés qui peut rendre l'évacuation de l'urine difficile. L'augmentation de volume de la prostate rétrécit le canal urinaire, ce qui provoque des symptômes tels qu'un jet faible, des mictions fréquentes et des levers nocturnes. L'intervention utilise un laser holmium introduit par l'urètre, sans aucune incision externe, pour séparer le tissu prostatique interne hypertrophié de la capsule périphérique et le retirer entièrement. En ôtant la totalité du tissu obstructif, elle apporte un soulagement durable et donne de bons résultats, même pour les prostates de très grand volume.
Laser SMILE Pro
Le Laser SMILE Pro est une version avancée et plus rapide de la technique SMILE (Small Incision Lenticule Extraction), une méthode laser moderne et mini-invasive destinée à corriger la myopie et l'astigmatisme. Contrairement aux procédures plus anciennes nécessitant un volet cornéen, elle repose sur une minuscule ouverture de quelques millimètres seulement, sans découpe de capot cornéen étendu. Un laser femtoseconde sculpte un fin disque de tissu (un lenticule) à l'intérieur de la cornée, que le chirurgien extrait ensuite par cette petite incision, remodelant délicatement la cornée afin de corriger la vision. L'objectif est de réduire ou de supprimer la dépendance aux lunettes et aux lentilles de contact, tout en offrant une récupération rapide et confortable.
Fotona SP Dynamis
Le Fotona SP Dynamis est une plateforme laser esthétique polyvalente qui réunit deux longueurs d'onde laser complémentaires dans un seul appareil. Un laser Nd:YAG atteint les couches plus profondes de la peau pour raffermir et remodeler de l'intérieur, tandis qu'un laser Erbium:YAG agit en surface pour renouveler et lisser le grain de peau. Comme un seul système peut être ajusté pour de multiples indications, il est utilisé pour un large éventail de traitements cutanés non chirurgicaux, du rajeunissement et du raffermissement du visage à l'acné, aux cicatrices, aux taches pigmentaires, à l'épilation et à l'esthétique intime, le tout sans incision ni injection.
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
Altunizade Mah., Yurtcan Sok. No:1, 34662 Üsküdar/İstanbul
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