

Hôpital Acıbadem Ataşehir
istanbul
- Spécialités
- 29
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L'Hôpital Acıbadem Ataşehir est un hôpital général complet situé sur la rive anatolienne d'Istanbul, partageant son campus avec le siège d'Acıbadem. Il dispose de 298 lits d'hospitalisation et de 45 lits de soins intensifs répartis entre les unités cardiovasculaires, adultes, coronariennes et néonatales, ainsi que de dix salles d'opération, d'une salle dédiée à la FIV, de salles d'endoscopie et d'angiographie et d'un service de maternité LDRP. Accrédité par la Joint Commission International, l'hôpital prend en charge les patients internationaux dans un large éventail de spécialités pour adultes et pédiatriques.
Spécialités
Médecins
1-12 sur 224
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)
Transplantation d'organes
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
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.
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.
Radiothérapie adaptative Ethos
La Radiothérapie adaptative Ethos est un système de radiothérapie adaptative qui utilise l'intelligence artificielle pour adapter chaque traitement du cancer à l'anatomie du patient le jour même de son administration. Le corps subit de légères modifications d'une séance à l'autre : une tumeur peut régresser, les organes se déplacer, et la vessie ou le rectum se remplir différemment. Ethos réalise une nouvelle image au début de chaque séance, détecte ces changements et, grâce à l'IA, peut générer un plan de traitement actualisé en quelques minutes plutôt qu'en plusieurs heures comme l'exigerait normalement une telle replanification, de sorte que la dose reste concentrée sur la tumeur tout en protégeant mieux les organes sains.
Système de chirurgie robotique Toumai
Le Système de chirurgie robotique Toumai est un système de chirurgie robotique avancé qui permet au chirurgien de réaliser des interventions mini-invasives complexes à travers de petites incisions. Le chirurgien opère depuis une console située à proximité de la table d'opération, guidant des bras robotiques articulés qui reproduisent fidèlement chaque mouvement de la main tout en éliminant les tremblements naturels. Une caméra haute définition offre une vue agrandie avec perception de la profondeur à l'intérieur du corps, rendant le travail délicat dans les espaces réduits plus stable et mieux maîtrisé. Comme pour tous les robots chirurgicaux, le système n'agit jamais de manière autonome : le chirurgien dirige chaque geste et garde le contrôle total du début à la fin.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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
Atatürk Mah. Turgut Özal Bulvarı, A Blok No:11, 34758 Ataşehir/İstanbul
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- JCI
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