Burjeel Medical City
Burjeel Medical City

Burjeel Medical City

abu-dhabi

JCI
Spécialités
29
Services
60

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

Burjeel Medical City est l'établissement phare de soins quaternaires de Burjeel Holdings, situé à Mohammed Bin Zayed City, à Abou Dabi. L'hôpital s'étend sur plus de 1,2 million de pieds carrés, dispose de plus de 350 lits répartis dans plus de 60 spécialités médicales et compte plus de 200 médecins certifiés. Ses programmes cliniques s'organisent en treize instituts et centres, parmi lesquels le Burjeel Cancer Institute, le Burjeel Transplant Institute pour la transplantation hépatique et la greffe de rein, le Burjeel Orthopedic Institute avec la Paley Middle East Clinic et l'Al Muderis Osseointegration Clinic, le Burjeel Eye Institute, le Neuroscience Institute, l'Ear Nose Throat Head and Neck Institute, l'Advanced Gynecology Institute, le Maternal Fetal Institute ainsi que le Thalassemia and Sickle Cell Center. Les technologies de diagnostic et de traitement comprennent le PET-scan (TEP-TDM) et le SPECT-CT (TEMP-TDM), l'IRM peropératoire, un système MR-Linac et des accélérateurs linéaires Elekta Versa HD, le système chirurgical da Vinci Xi, une salle de cathétérisme biplan, la mammographie 3D par tomosynthèse et un laboratoire sur site pour le typage HLA et le diagnostic moléculaire. Les services d'urgence et de soins critiques fonctionnent 24 heures sur 24 avec une hélistation sur place, une unité de soins intensifs néonatals de niveau III et une unité de soins intensifs pédiatriques de niveau IV. L'hôpital bénéficie de l'accréditation JCI, de l'accréditation CAP pour son laboratoire, de la désignation ESMO pour l'oncologie intégrée et les soins palliatifs, ainsi que de l'accréditation CARF pour la réadaptation.

Spécialités

Services

  • Soins aigus et traumatologie
  • Institut de gynécologie avancée
  • Centre avancé des hernies
  • Proctologie avancée
  • Réadaptation avancée
  • Clinique d'ostéo-intégration Al Muderis
  • Centre de sénologie
  • Institut d'oncologie Burjeel
  • Institut ORL et de chirurgie cervico-faciale Burjeel
  • Institut d'ophtalmologie Burjeel
  • Institut d'orthopédie Burjeel
  • Institut de transplantation Burjeel
  • Sciences cardiaques
  • Dentisterie
  • Dermatologie et cosmétologie
  • Endocrinologie
  • Gastro-entérologie
  • Chirurgie digestive et bariatrique
  • Oncologie digestive
  • Chirurgie générale et laparoscopique
  • Oncologie gynécologique
  • Hépatologie
  • Réadaptation Himmah
  • Clinique IFEM Endo Middle East
  • Greffe rénale
  • Greffe hépatique
  • Institut de médecine fœto-maternelle
  • Oncologie médicale
  • Néonatalogie
  • Néphrologie
  • Neurologie
  • Institut des neurosciences
  • Neurochirurgie
  • Obstétrique et gynécologie générale
  • Chirurgie orale et maxillo-faciale
  • Oncologie orthopédique
  • Médecine de la douleur
  • Clinique Paley Middle East
  • Cardiologie pédiatrique
  • Endocrinologie pédiatrique
  • Gastro-entérologie pédiatrique
  • Néphrologie pédiatrique
  • Neurosciences pédiatriques
  • Oncologie pédiatrique
  • Pneumologie pédiatrique
  • Chirurgie pédiatrique
  • Pédiatrie
  • Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique
  • Pneumologie
  • Oncologie radiothérapique
  • Rhumatologie
  • Clinique du sommeil
  • Rachis et scoliose
  • Chirurgie oncologique
  • Centre de la thalassémie et de la drépanocytose
  • Chirurgie thoracique
  • Centre de la thyroïde et des parathyroïdes
  • Urologie
  • Chirurgie vasculaire
  • Clinique de prise en charge du poids

Traitements

Chirurgie bariatrique et métabolique

Oto-rhino-laryngologie (ORL)

Technologies et équipements

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.

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.

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.

Robot de rééducation à la marche (adulte)

Le robot de rééducation à la marche (adulte) est un dispositif de rééducation avancé qui aide les adultes à réapprendre à marcher après la perte ou l'altération de cette capacité. Il fonctionne selon le principe de la neuroplasticité : en guidant les jambes pour répéter de nombreuses fois le schéma de marche correct, il aide le cerveau et les muscles à reconstruire leurs connexions et à créer de nouvelles voies, rendant la marche de nouveau possible. Le patient est maintenu en toute sécurité dans un harnais de soutien qui allège une grande partie de son poids corporel, tandis que le robot mobilise les jambes et que des capteurs analysent chaque pas. En permettant un nombre de répétitions bien supérieur à ce qu'un thérapeute pourrait réaliser manuellement, il peut accélérer la récupération et sécuriser le travail précoce de la marche.

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.

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.

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.

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.

Radiothérapie peropératoire (IORT)

La radiothérapie peropératoire (IORT) consiste à administrer une dose unique et ciblée de rayons directement dans la zone la plus à risque au cours de l'intervention elle-même, juste après le retrait de la tumeur et pendant que le patient est encore endormi sous anesthésie. La plaie chirurgicale étant ouverte, l'équipe peut positionner l'applicateur de rayonnement avec précision sur les tissus qui en ont besoin et écarter délicatement la peau ainsi que les organes voisins du faisceau. Ce traitement cible ainsi exactement l'endroit où des cellules cancéreuses sont le plus susceptibles de subsister, tout en protégeant les tissus sains. Chez les patientes éligibles, en particulier en cas de cancer du sein à un stade précoce, une dose peropératoire unique peut remplacer ou raccourcir considérablement plusieurs semaines de radiothérapie après la chirurgie.

Bloc opératoire hybride

Un bloc opératoire hybride est une salle d'intervention chirurgicale qui associe, au sein d'un même espace, un bloc opératoire complet et un système d'imagerie médicale de pointe intégré. Au lieu de recourir à des appareils mobiles ou de transférer le patient vers une salle de radiologie distincte, l'équipe dispose d'un équipement d'imagerie fixe à haute résolution, tel qu'un bras robotisé d'angiographie, un scanner ou une IRM, positionné directement auprès de la table d'opération. Cela permet aux chirurgiens de visualiser en temps réel des images détaillées du corps pendant l'intervention et de combiner chirurgie ouverte et techniques mini-invasives guidées par cathéter en une seule séance. Pour le patient, cela peut signifier une intervention moins invasive, la confirmation immédiate de la réussite du geste chirurgical, moins de transferts entre différentes salles et, souvent, une option plus sûre lorsque le cas est complexe ou à haut risque.

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.

ECMO

L'ECMO, acronyme d'oxygénation par membrane extracorporelle, est une technologie avancée d'assistance vitale qui assure temporairement le travail du cœur, des poumons ou des deux, lorsqu'ils sont trop affaiblis pour oxygéner l'organisme. Le sang est prélevé hors du corps par une canule, traverse une machine qui l'enrichit en oxygène et élimine le dioxyde de carbone à la manière de poumons sains, puis est réinjecté réchauffé dans l'organisme. En prenant le relais de cette fonction vitale, l'ECMO permet aux organes sévèrement atteints de se reposer et de récupérer, ou maintient le patient en vie pendant que l'équipe médicale traite la cause sous-jacente ou organise une prise en charge ultérieure. Elle est utilisée exclusivement en réanimation pour les urgences cardiaques et respiratoires les plus graves mais potentiellement réversibles, et fonctionne en continu sous la surveillance constante d'une équipe spécialisée. En raison de l'expertise et des ressources exceptionnelles qu'elle exige, l'ECMO n'est accessible que dans un nombre restreint de centres hautement équipés.

Séquençage de nouvelle génération (NGS)

Le séquençage de nouvelle génération (NGS), souvent abrégé en NGS, est une technologie de laboratoire performante qui lit le code génétique de nombreux gènes simultanément, de manière rapide et précise. En cancérologie, il constitue le moteur de la médecine de précision : en analysant l'ADN et l'ARN d'une tumeur, il révèle les altérations spécifiques à l'origine de ce cancer particulier et oriente vers les traitements les plus susceptibles d'être efficaces. Cette même technologie permet d'évaluer le risque de cancer héréditaire et d'alimenter les réunions de concertation pluridisciplinaire moléculaires, au sein desquelles des spécialistes associent le profil génétique du patient à des thérapies ciblées et à des options cliniques. L'interprétation rigoureuse de ces résultats nécessitant des laboratoires spécialisés et des équipes expertes, ce profilage génomique complet est proposé par des centres de pointe, et de nombreux patients internationaux y ont recours pour définir un plan de traitement plus clair et personnalisé.

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.

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.

Système de rééducation à la marche en décharge du poids du corps (tapis antigravité)

Le système de rééducation à la marche en décharge du poids du corps (tapis antigravité) est un dispositif de rééducation qui soutient une partie du poids corporel du patient afin qu'il puisse marcher et s'entraîner en toute sécurité, sans craindre de tomber. Certains systèmes utilisent un harnais suspendu, tandis que d'autres enveloppent le bas du corps dans un caisson à pression d'air qui soulève doucement le patient. En réduisant la charge supportée par les jambes et les articulations, il permet de remarcher plus tôt et d'effectuer bien plus de répétitions que ce qu'il serait possible de faire sans aide. Il s'intègre dans un programme de réadaptation plus large, toujours sous la conduite d'un kinésithérapeute.

Bassin de balnéothérapie

Un bassin de balnéothérapie est un bassin de soins spécialement conçu qui utilise la flottabilité naturelle, la chaleur et la résistance de l'eau pour rendre les exercices de rééducation plus sûrs et plus confortables. Dans l'eau, le corps devient beaucoup plus léger, ce qui réduit considérablement la charge sur les articulations et facilite les mouvements douloureux ou affaiblis. Guidés par un kinésithérapeute, les patients peuvent commencer à bouger plus tôt et avec plus d'assurance que sur la terre ferme, ce qui fait du bassin un atout précieux dans de nombreux programmes de réadaptation.

Elekta Versa HD Signature

L'Elekta Versa HD Signature est un accélérateur linéaire haute définition, un équipement qui traite le cancer au moyen de faisceaux de rayonnement précisément conformés depuis l'extérieur du corps. Il associe le guidage par imagerie à une mise en forme avancée du faisceau, permettant à l'équipe d'oncologie radiothérapique de cibler très précisément une tumeur tout en protégeant les organes et les tissus sains avoisinants. Comme le faisceau peut être ajusté pour épouser les contours exacts de la lésion, le traitement gagne en précision et en confort, et la plupart des personnes poursuivent leurs activités quotidiennes habituelles tout au long du protocole.

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.

IRM cardiaque

L'IRM cardiaque est une méthode d'imagerie non invasive qui produit des images remarquablement détaillées du cœur et des grands vaisseaux sanguins qui l'entourent. Elle utilise un champ magnétique puissant et des ondes radio plutôt que des rayons X, ce qui n'implique aucun rayonnement ionisant. Contrairement à de nombreux autres examens cardiaques, elle montre non seulement la forme et le mouvement du cœur, mais aussi l'état du muscle cardiaque lui-même, jusqu'à l'échelle tissulaire. Cela en fait un outil puissant pour diagnostiquer et guider le traitement d'un large éventail d'affections cardiaques.

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.

Coroscanner (angioscanner coronaire)

Le coroscanner (angioscanner coronaire), parfois appelé coronarographie virtuelle, est une méthode de tomodensitométrie qui produit des images détaillées du cœur et de ses artères coronaires sans nécessiter de cathéter. Alors qu'une coronarographie traditionnelle nécessite d'introduire un fin tuyau dans les artères, cet examen réalise le même bilan depuis l'extérieur à l'aide d'un scanner rapide et d'un produit de contraste injecté par voie veineuse ; pour ce coroscanner, la durée d'acquisition ne prend que quelques secondes. Il met clairement en évidence l'accumulation de calcium et de plaques dans la paroi des artères ainsi que les rétrécissements qu'elles provoquent. Comme tout scanner, il utilise des rayons X, associés à des techniques conçues pour maintenir la dose d'irradiation à un niveau faible.

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.

TEP-TDM au FAPI

La TEP-TDM au FAPI est une technique d'imagerie avancée en oncologie utilisée pour détecter le cancer et évaluer son extension. Elle utilise un traceur appelé FAPI, abréviation d'inhibiteur de la protéine d'activation des fibroblastes, qui cible les cellules de soutien entourant et nourrissant de nombreuses tumeurs plutôt que la consommation de sucre mesurée par une TEP standard. Marqué par un isotope radioactif et combiné à la TEP et à la TDM, il produit des images tridimensionnelles détaillées qui peuvent mettre en évidence les tumeurs et leur dissémination, parfois plus nettement que les méthodes conventionnelles, et s'avère particulièrement utile pour les types de cancers difficiles à visualiser lors d'un examen de routine.

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.

NanoKnife (électroporation irréversible)

Le NanoKnife (électroporation irréversible) est une technologie d'ablation qui détruit les cellules tumorales à l'aide de courtes impulsions de courant électrique à haut voltage, plutôt que par la chaleur ou le froid. Ce courant crée de minuscules orifices permanents dans la membrane des cellules tumorales, entraînant leur mort, tandis que la structure tissulaire environnante est largement préservée. Comme cette méthode ne brûle pas et ne gèle pas les tissus, elle peut être utilisée pour traiter des tumeurs situées à proximité immédiate de vaisseaux sanguins, de voies biliaires et de nerfs, là où les techniques thermiques risqueraient de causer de graves lésions. Cela en fait une option précieuse pour certaines tumeurs sélectionnées qui ne peuvent pas être retirées par chirurgie.

Neuronavigation

La Neuronavigation est un système chirurgical guidé par l'imagerie qui fonctionne comme une carte précise et un GPS pour le cerveau et le rachis. En intégrant les examens d'imagerie du patient dans un modèle tridimensionnel, elle montre au chirurgien en temps réel la position exacte des instruments à l'intérieur du corps, permettant de planifier et de suivre la trajectoire la plus sûre et la plus courte vers une lésion. Cela est particulièrement important au niveau du cerveau et de la colonne vertébrale, où les cibles sont souvent de petite taille, profondes et entourées de nerfs et de vaisseaux sanguins vitaux. En guidant le chirurgien à distance des structures saines, la neuronavigation améliore la précision, permet des voies d'abord plus réduites et renforce la sécurité.

Neuromonitorage peropératoire

Le neuromonitorage peropératoire est une technologie qui contrôle en continu le fonctionnement des nerfs et de la moelle épinière pendant les interventions chirurgicales du cerveau et de la colonne vertébrale. De petits capteurs enregistrent l'activité électrique qui circule le long des nerfs, ce qui permet à l'équipe chirurgicale de recevoir une alerte en direct dès qu'un nerf sensible est menacé, avant que des lésions durables ne surviennent. Cet avertissement précoce permet au chirurgien d'ajuster sa technique en temps réel et contribue à préserver la motricité, la sensibilité, l'audition ainsi que d'autres fonctions vitales. Il s'agit d'un outil de sécurité essentiel lors des interventions à proximité du cerveau, de la moelle épinière et des nerfs critiques.

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.

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.

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

Burjeel Medical City, Mohammed Bin Zayed City, Abu Dhabi, United Arab Emirates

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