

Hôpital Acıbadem Fulya
istanbul
- Spécialités
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L'Hôpital Acıbadem Fulya est un hôpital général situé dans le district de Beşiktaş, sur la rive européenne d'Istanbul, largement reconnu pour ses programmes d'orthopédie, du rachis et de médecine du sport. Ses installations comprennent une unité de soins de 101 lits, 8 salles d'opération et une unité de soins intensifs de 16 lits. Accrédité par la Joint Commission International, l'établissement accueille des patients internationaux en orthopédie, neurochirurgie, Oncologie, cardiologie ainsi que dans d'autres spécialités adultes et pédiatriques.
Spécialités
Médecins
1-12 sur 244
Traitements
Cardiologie et chirurgie cardiovasculaire
Chirurgie bariatrique et métabolique
Chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
Chirurgie générale
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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
Dikilitaş Mah., Hakkı Yeten Cd. No:23, 34349 Beşiktaş/İstanbul
Voir sur Google MapsAccréditations
- JCI
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