La
cirugía laparoscópica, desde su advenimiento hace cuatro
décadas, se ha convertido en el abordaje de elección de
un gran número de intervenciones quirúrgicas. El
conocimiento de sus múltiples beneficios, ha permitido en los
últimos años implementar este abordaje para
cirugías cada vez más complejas. Sin embargo, la
capacidad de realizar un procedimiento en un entorno tridimensional con
retroalimentación bidimensional, incrementa y enlentece el
proceso de entrenamiento, por lo que el cirujano debe superar una curva
de aprendizaje para poder obtener las habilidades necesarias.(1)
Dentro de los procedimientos laparoscópicos avanzados se
encuentra la cirugía de la acalasia, la cual consiste en la
miotomía de Heller laparoscópica acompañada de un
procedimiento antirreflujo (funduplicatura). Por ser la acalasia una
patología infrecuente con una incidencia de 1 de cada 100.000
personas, alcanzar la curva de aprendizaje para dichas intervenciones
es un reto para el cirujano.(2)
Debido a la necesidad de adquirir habilidades laparoscópicas
fuera del quirófano, por las implicaciones éticas,
riesgos asociados a la carencia de habilidades, se han desarrollado
diferentes modelos de entrenamiento, para recrear condiciones
quirúrgicas similares a la realidad y permitir al cirujano
entrenarse, procurando técnicas más depuradas, en un
ambiente seguro, así como, disminuir su tiempo de
ejecución y enfrentarse con mayor seguridad a un entorno
quirúrgico real.(1)
En centros seleccionados, los cirujanos todavía practican sus
habilidades de procedimiento en animales vivos, pero debido a
objeciones éticas y altos costos, estos no se utilizan con
frecuencia. Por otro lado, los modelos de entrenamiento
laparoscópicos conformados por objetos inanimados, carecen de
realismo debido a que no proporcionan una sensibilidad táctil
similar a los tejidos.(3)
El modelo ex vivo de esófago porcino, por sus similitudes al
tejido humano podría ofrecer grandes beneficios en la
obtención de destrezas quirúrgicas, en especial en
técnicas como la miotomía de Heller y funduplicatura de
Dor como tratamiento de la acalasia, siendo un modelo ideal para el
aprendizaje residentes y cirujanos en formación.(1)
El objetivo de esta investigación fue proponer la
utilización del esófago porcino como modelo ex vivo de
entrenamiento laparoscópico para la miotomía de Heller y
la funduplicatura de Dor y evaluar la adquisición de habilidades
quirúrgicas mediante la aplicación de la escala GOALS (Global Operative Assessment of Laparoscopic Skills) a través de prácticas supervisadas por cirujanos expertos.
MÉTODOS
Se desarrolló un estudio observacional y prospectivo, con
carácter experimental y longitudinal, cuyo objetivo fue Aplicar
el esófago porcino como modelo ex vivo para el entrenamiento
laparoscópico de la miotomía de Heller y funduplicatura
de Dor.
La muestra del estudio fue no probabilística o intencional,
conformada por 17 sesiones prácticas realizadas por el autor.
Preparación del modelo
Se incluyeron en el presente estudio un total de 17 bloques
anatómicos conformados por esófago y estómago
porcino, preparados para el entrenamiento por el autor, retirando la
capa serosa, realizando anudado en la unión
gastroesofágica con seda 0, dilatación del esófago
mediante instilación de 10-15 ml de agua con una jeringa de 20
cc a través de su extremo proximal y posteriormente anudado del
mismo (
Figura 1). Los materiales necesarios para
dicho modelo fueron: Bloque anatómico porcino, jeringa de 20 cc,
caja de entrenamiento laparoscópico, disectores, endotijera,
lámina de anime de 20 x 20 cm, seda 0, poliester 2-0 RB-1.
Procedimiento
Se realizaron en un período de 17 semanas continuas, 17
prácticas en caja negra, fijando el bloque anatómico a
una lámina de anime para limitar los movimientos de la pieza. Se
recreó la técnica de miotomía de Heller 6 cm en
esófago distal y 2 cm por debajo de la unión
gastroesofágica (
Figuras 2 y 3), finalizando
con la funduplicatura de Dor (Figura 4), realizando 3 nudos
intracorpóreos en cada extremo de la miotomía. Las
prácticas fueron supervisadas por 3 cirujanos expertos, los
cuales evaluaron cada sesión a través de la escala de
GOALS y cuantificaron la duración de estas (
Tablas 1 y 2).
RESULTADOS
La puntuación obtenida en cada uno de los ítems de la
escala GOALS para la miotomía de Heller fue aumentando
progresivamente, observando que la autonomía presentó
puntuación máxima en el 82,4% de las prácticas;
mientras que la destreza bimanual y la eficiencia tuvieron
puntuación máxima en un 64,7% de las prácticas. En
cuanto a la percepción de profundidad y al manejo de los
tejidos, se obtuvo puntuación máxima en el 58,8% de las
prácticas (
Tabla 3).
En cuanto a cada uno de los ítems de la escala GOALS para la
funduplicatura de Dor, la puntuación fue incrementándose,
observando que la autonomía presentó puntuación
máxima en el 82,4% de las prácticas; mientras que la
destreza bimanual y la eficiencia tuvieron puntuación
máxima en un 76,5% y 47,1% respectivamente. En cuanto a la
percepción de la profundidad en un 58,8% y en el manejo de los
tejidos, se obtuvo puntuación máxima en el 64,7% de las
prácticas (
Tabla 4). Observando un aumento
progresivo en la puntuación total, obteniendo 19 y 17 puntos
respectivamente en la primera práctica, hasta posicionarse en 23
y 25 puntos en las últimas prácticas (
Gráficos 1 y 2).
En relación al tiempo quirúrgico se observó menor
tiempo de ejecución a medida que avanzaban las prácticas,
en la primera práctica la miotomía y la funduplicatura se
realizaron en un tiempo de 30 y 29 minutos respectivamente (
Tabla 5 y 6),
el cual disminuyó progresivamente hasta la sexta
práctica, la cual se ejecutó en 14 minutos la
miotomía y 15 minutos la funduplicatura, disminuyendo
progresivamente hasta la última práctica donde se
realizaron en 8 y 9 minutos cada fase del entrenamiento (
Gráfica 3).
Al comparar el tiempo quirúrgico con la puntuación de la
escala GOALS, se observa que la puntuación de la escala GOALS
tienden a aumentar, a medida que van pasando las prácticas,
salvo disminuciones puntuales; mientras que la duración de la
cirugía presenta una clara tendencia a la baja, a medida que
avanzaron las sesiones de entrenamiento (
Graficas 4 y 5).
DISCUSIÓN
La cirugía laparoscópica demanda destrezas que han
revolucionado los métodos de enseñanza. El uso de modelos
de entrenamiento laparoscópico, ofrece una solución a
dichos requerimientos. En concordancia con la literatura, el modelo
porcino aporta las condiciones ideales para la obtención de
habilidades y destrezas quirúrgicas, influyendo positivamente en
las curvas de aprendizaje, en especial si los entrenamientos son
supervisados por expertos como es el caso de este estudio. (4-6)
Se efectuaron 17 sesiones prácticas, obteniendo buenos puntajes
con mejoras continuas en la adquisición de habilidades y en los
tiempos de ejecución de las prácticas, siendo
inversamente proporcional el tiempo de realizarlo con el número
de prácticas realizadas.
Se pueden mencionar algunas ventajas relacionadas a las
características propias del tejido porcino, a pesar de ser un
modelo ex vivo, los tejidos brindan la resistencia necesaria, similar a
la que pudiese presentarse en el tejido de un paciente con acalasia.
Por otro lado, permite recrear la mayoría de los pasos
quirúrgicos de la miotomía de Heller y funduplicatura de
Dor. Así mismo, el modelo es versátil y puede emplearse
en el desarrollo de destrezas de otras técnicas
quirúrgicas. (7-10)
Con respecto a las limitaciones, cabe destacar el corto período
de conservación y el hecho de que solo se pueden utilizar una
vez y requiere de un correcto manejo al momento de descartarse, por
tratarse de desechos biológicos.
El modelo de esófago porcino ex vivo es una herramienta valiosa
en la adquisición de habilidad manual, de bajo costo,
reproducible y que, a diferencia de los modelos vivos, no requiere de
un personal especializado ni un área equipada para su uso.(11-13)
Las virtudes del modelo desarrollado superaron sus limitaciones,
permitiendo recrear los pasos quirúrgicos de una miotomía
de Heller y funduplicatura de Dor, ofreciendo las propiedades y
características necesarias para adquirir las competencias en la
realización de dicho procedimiento.
APROBACIÓN ÉTICA: “Se siguieron todas las pautas institucionales y/o nacionales aplicables para el cuidado y uso de
animales”.
Conflicto de Intereses
Los autores declaran que no existe conflicto de intereses ni haber
recibido financiamiento o patrocinio de ninguna organización.
REFERENCIAS
1. Botden SMBI, Christie L, Goossens R, Jakimowicz JJ. Training
for laparoscopic Nissen fundoplication with a newly designed model: a
replacement for animal tissue models? Surg Endosc.
2010;24(12):3134–40. https://doi.org/10.1007/s00464-010-1104-0
2. Yano F, Omura N, Tsuboi K, Hoshino M, Yamamoto S, Akimoto S, et al.
Learning curve for laparoscopic Heller myotomy and Dor fundoplication
for achalasia. Inoue S, editor. PLoS One. 2017;12(7):1-13. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0180515
3. Usón J, Pérez E, Usón, J, Sánchez J,
Sánchez F. Modelo de formación piramidal para la
enseñanza de cirugía laparoscópica. Cirugía
y Cirujanos. 2013;81(5):420-430. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=66228814009
4. Artifon E, Tchekmedyian A, Fernandes K, Artifon A, Fonseca A, Otoch
J. Entrenamiento en endoscopia con modelos ex vivo y simuladores
virtuales: nuevos métodos de enseñanza. Rev Gastroenterol
Perú. 2014;34(4):325-331. http://www.scielo.org.pe/pdf/rgp/v34n4/a07v34n4.pdf
5. Rubin A, Vassallo M. Modelo inorgánico de simulación
de gastrostomía laparoscópica con impresión 3D,
para adquirir habilidades en sutura intracorpórea. Rev Venez
Cir. 2021;74(2):32-38. https://doi.org/10.48104/RVC.2021.74.2.5
6. García G, Jiménez G, Barrios A, Guevara R, Ruiz J,
Mendivelso F. El cambio del paradigma educativo en la enseñanza
de la cirugía laparoscópica. Revista Colombiana de
Cirugía. 2017;32(1):40-44. http://dx.doi.org/10.30944/20117582.6
7. Teh JL, Shabbir A. Resection of Gastroesophageal Junction Submucosal
Tumors (SMTs). En: Mastering Endo-Laparoscopic and Thoracoscopic
Surgery. Singapore: Springer Nature Singapore; 2023:207–211. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-19-3755-2_32
8. Ujiie H, Kato T, Hu H-P, Bauer P, Patel P, Wada H, et al..
Development of a novel ex vivo porcine laparoscopic Heller myotomy and
Nissen fundoplication training model (Toronto lap-Nissen simulator). J
Thorac Dis. 2017;9(6):1517–24. https://doi.org/10.21037/jtd.2017.05.84
9. Higuchi M, Abe T, Hotta K, Morita K, Miyata H, Furumido J, et al.
Development and validation of a porcine organ model for training in
essential laparoscopic surgical skills. Int J Urol.
2020;27(10):929-938. https://doi.org/10.1111/iju.14315
10. Jarry C, Inzunza M, Bellolio F, Marino C, Achurra P, Varas J, et
al. Desarrollo y evaluación de modelo ex vivo para entrenamiento
de anastomosis intracorpórea en hemicolectomía derecha
laparoscópica. Rev Cir (Mex). 2020;72(3):209-216. http://dx.doi.org/10.35687/s2452-45492020003554
11. Gómez M, Ruíz O, Marulanda H. Desarrollo de modelos
educativos para el aprendizaje de nuevas técnicas
endoscópicas: miotomía endoscópica por vía
oral (POEM) y elastografía por ultrasonido endoscópico.
Rev Colomb Gastroenterol. 2020;35(1):8–17. https://doi.org/10.22516/25007440.454
12. Bellorin O, Kundel A, Sharma S, Ramirez A, Lee, P. “Training
model for laparoscopic Heller and Dor fundoplication: a tool for
laparoscopic skills training and assessment construct validity using
the GOALS score.” Surg Endosc. 2015; 30:3654-3660. https://doi.org/10.1007/s00464-015-4617-8
13. Jasso R, Rueda E, Pérez M, Baltazares M, Olmos J,
Martínez J, et al. Técnica de ex vivo en modelo
biológico para trasplante pulmonar. Una manera de realizar
simulación de alto realismo. NCT Neumol y Cirugía
Tórax. 2020;79(2):78–81. https://dx.doi.org/10.35366/94631









