Hôpital Acıbadem Maslak
Hôpital Acıbadem Maslak

Hôpital Acıbadem Maslak

istanbul

JCI
Spécialités
29

Vous ne savez pas quel hôpital correspond à votre cas ?

Déposez votre dossier médical et laissez l'IA vous orienter vers le bon hôpital.

Trouver mon hôpital

À propos

L'Hôpital Acıbadem Maslak a ouvert ses portes en 2009 et, après un agrandissement en 2018, s'étend aujourd'hui sur 106 000 mètres carrés sur la rive européenne d'Istanbul. Il dispose de 231 lits d'hospitalisation, de vingt salles d'opération générales, de trois salles de FIV et de 51 lits de soins intensifs. Ses centres spécialisés comprennent l'oncologie, un institut de sénologie (santé du sein), un centre de FIV, des soins intensifs adultes et pédiatriques, une clinique pédiatrique ainsi qu'une unité de chirurgie robotique. L'établissement bénéficie de l'accréditation Joint Commission International, détient le certificat de bâtiment durable LEED Gold et accueille les patients internationaux avec une prise en charge multilingue.

Spécialités

Médecins

1-12 sur 188

1 / 16

Traitements

Chirurgie bariatrique et métabolique

FIV et PMA (procréation médicalement assistée)

Médecine physique et de réadaptation

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

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.

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.

Imagerie EOS 3D du squelette

L'imagerie EOS 3D du squelette est un système d'imagerie par rayons X à faible dose qui capture l'ensemble du rachis et les membres inférieurs en un seul passage, pendant que le patient se tient debout naturellement en charge. Deux clichés, l'un de face et l'autre de profil, sont réalisés simultanément, et le système construit à partir de ceux-ci un modèle tridimensionnel du squelette. Comme il examine le corps en position debout, il montre le squelette dans sa posture réelle de mise en charge, ce qui est particulièrement important pour évaluer le rachis et les jambes. Un avantage déterminant réside dans sa très faible dose de rayonnement, bien inférieure à celle d'une radiographie numérique standard, avec un mode dédié qui réduit encore davantage l'exposition chez l'enfant.

Scanner à comptage photonique

Le scanner à comptage photonique est une technologie de tomodensitométrie de nouvelle génération dotée d'un nouveau type de détecteur. Alors que les détecteurs de scanner conventionnels mesurent la quantité totale d'énergie des rayons X reçue, un scanner à comptage photonique compte chaque photon de rayons X individuellement et mesure son niveau d'énergie. Ce mode de recueil des données plus précis produit des images nettement plus nettes et plus contrastées, ce qui permet d'observer les très petites structures, les vaisseaux sanguins fins et les lésions précoces avec un niveau de détail supérieur, tout en maintenant une faible dose de rayonnement. Comme tout scanner, il utilise des rayons X, mais il est conçu pour tirer le meilleur parti de chaque photon, ce qui permet d'obtenir de meilleures images à une dose plus faible.

Système de traçabilité électronique en FIV

Un Système de traçabilité électronique en FIV est une technologie de sécurité et de suivi qui accompagne vos ovocytes, spermatozoïdes et embryons à chaque étape d'un cycle de fécondation in vitro, en garantissant que seuls vos propres échantillons soient mis en contact. Les boîtes et tubes de chaque patient portent une petite étiquette électronique, et à chaque poste de travail du laboratoire, le système lit automatiquement les étiquettes et confirme leur correspondance avant que toute étape ne puisse se poursuivre. Si deux échantillons n'appartiennent pas au même patient, il émet une alerte et interrompt le processus, offrant ainsi une couche de protection automatisée supplémentaire en plus des vérifications minutieuses effectuées par l'équipe du laboratoire.

Chirurgie de la cataracte au laser femtoseconde

La chirurgie de la cataracte au laser femtoseconde utilise un laser précis guidé par ordinateur pour réaliser plusieurs des étapes les plus délicates de la chirurgie de la cataracte, l'intervention qui retire le cristallin naturel opacifié de l'œil pour le remplacer par un implant artificiel transparent. La cataracte est une opacification du cristallin qui brouille progressivement la vision, et la chirurgie constitue le seul moyen de rétablir une vue nette. Au lieu d'utiliser une lame manuelle pour les incisions clés, le chirurgien emploie le laser pour les effectuer avec une précision micrométrique. Ce surcroît de précision peut rendre l'intervention plus douce et plus reproductible, tout en favorisant un positionnement exact du nouvel implant.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Laser CO2 fractionné

Le Laser CO2 fractionné est un système de resurfaçage cutané au dioxyde de carbone qui délivre son énergie sous la forme de milliers de minuscules colonnes microscopiques plutôt que de traiter l'ensemble de la surface cutanée en une seule fois. Ce schéma fractionné préserve des zones de peau saine entre chaque point traité, ce qui accélère la cicatrisation tandis que la chaleur contrôlée stimule le renouvellement du collagène et de l'élastine dans les couches profondes. Le résultat offre un grain de peau plus lisse, une peau plus ferme et un teint plus frais, avec une récupération plus courte qu'avec les anciens lasers purement ablatifs. Il s'agit de l'un des outils les plus polyvalents en dermatologie esthétique pour les cicatrices, les rides et les dommages liés au soleil.

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.

Biométrie optique (suivi de la myopie)

La biométrie optique (suivi de la myopie) est une technologie diagnostique rapide et sans contact qui mesure l'œil avec une grande précision grâce à un faisceau lumineux, sans aucun contact physique. Elle est couramment utilisée dans deux situations : pour planifier avec précision une chirurgie oculaire en déterminant la puissance exacte de l'implant nécessaire, et pour dépister et surveiller la myopie, en particulier chez les enfants et les jeunes adultes dont les yeux poursuivent leur croissance. En un seul examen indolore, elle enregistre les dimensions clés de l'œil et fournit les données précises guidant aussi bien la planification chirurgicale que le suivi à long terme.

Incubateur time-lapse EmbryoScope

L'incubateur time-lapse EmbryoScope est un incubateur perfectionné doté d'une caméra intégrée, utilisé dans le cadre de la fécondation in vitro pour cultiver les embryons et suivre leur développement sans jamais les extraire de leur environnement protégé. Dans un incubateur standard, les embryons doivent être retirés et placés sous un microscope pour être examinés, ce qui les expose brièvement à des variations de température, de lumière et d'air. L'EmbryoScope élimine cette interruption : il maintient des conditions parfaitement stables tout en photographiant chaque embryon à intervalles rapprochés, créant ainsi un film en accéléré de sa croissance qui aide l'équipe d'embryologie à choisir l'embryon le plus sain pour le transfert.

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.

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.

O-Arm

L'O-Arm est un système d'imagerie peropératoire qui effectue une rotation complète autour du patient afin de produire des coupes transversales en haute résolution et en temps réel pendant l'intervention chirurgicale. Il introduit ainsi un scanner mobile au bloc opératoire, permettant au chirurgien de visualiser l'emplacement exact des structures osseuses, des instruments et des implants au moment même de leur mise en place, plutôt que de se fier uniquement à des clichés pris avant l'opération. Il est principalement utilisé en chirurgie du rachis, en neurologie et neurochirurgie ainsi qu'en orthopédie et traumatologie, où il offre un guidage précis lors des étapes critiques et favorise une précision et une sécurité accrues.

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.

Laser thulium (ThuLEP)

Le Laser thulium (ThuLEP) est un laser chirurgical moderne utilisé principalement pour traiter l'hypertrophie bénigne de la prostate, une cause fréquente de difficultés urinaires chez les hommes plus âgés. Son utilisation la plus connue est la technique ThuLEP (énucléation prostatique au laser thulium), dans laquelle le tissu prostatique interne hypertrophié est retiré par l'urètre, sans aucune incision externe. L'une des caractéristiques fondamentales du laser thulium est sa très faible profondeur de pénétration tissulaire, ce qui permet une coupe extrêmement précise et une excellente coagulation des petits vaisseaux sanguins au cours du geste. Le résultat est un traitement mini-invasif associé à de très faibles saignements, une récupération rapide et un soulagement durable des symptômes urinaires.

Analyse de la peau Observ 320

L'Analyse de la peau Observ 320 est un système d'imagerie et d'analyse cutanée utilisé en dermatologie pour observer sous la surface de la peau et évaluer son type ainsi que son état en détail. Grâce à un éclairage LED breveté et à un ensemble de filtres, l'appareil photographie le visage sous différents modes lumineux afin de révéler des caractéristiques invisibles à l'œil nu, telles que la pigmentation sous-jacente, les ridules, les pores obstrués et le réseau de vaisseaux sanguins situé juste sous la surface. Cela offre au praticien une vision claire et objective de la peau, permettant de planifier précisément les soins et de suivre l'évolution au fil du temps.

MR-Linac (radiothérapie guidée par IRM)

Le MR-Linac (radiothérapie guidée par IRM) associe un appareil de radiothérapie et un appareil d'IRM au sein d'un équipement unique, permettant à l'équipe d'oncologie radiothérapique d'observer la tumeur et les tissus mous environnants en temps réel pendant l'administration du traitement. La radiothérapie standard repose sur des examens de planification réalisés les jours précédents, mais les tumeurs et les organes se déplacent légèrement d'une séance à l'autre et même avec la respiration. En visualisant la cible en direct, le MR-Linac permet à l'équipe d'adapter le plan chaque jour et d'interrompre ou d'orienter le faisceau à mesure que la tumeur bouge, délivrant une dose précise là où elle est nécessaire tout en protégeant mieux les tissus sains.

Localisation

Darüşşafaka Mah., Büyükdere Cd. No:40, 34457 Sarıyer/İstanbul

Voir sur Google Maps

Accréditations

  • JCI

Vous ne savez pas quel hôpital correspond à votre cas ?

Déposez votre dossier médical et laissez l'IA vous orienter vers le bon hôpital.

Trouver mon hôpital