Artikel 2

Meta-gezondheidszorg en volksgezondheid: Kansen en uitdagingen in gezondheid, geestelijke gezondheid en gezondheidsbevordering in het Metaverse tijdperk

Schrijvers: Vassilis Bokolas, Raptis Athanasios, Theodoros Fouskas, Xenios Polis, Griekeland
Departement Volksgezondheidsbeleid, School of Public Health, Universiteit van West-Attica

Abstract

Het doel van dit artikel is om de meervoudige effecten van de Metaverse op de volksgezondheid, geestelijke gezondheid en gezondheidsbevordering te ontrafelen. De studie maakt gebruik van een systematisch literatuuronderzoek via de wetenschappelijke database PubMed, door onderwerpgerelateerde trefwoorden te combineren om onderzoeksstudies en casestudies of voorgestelde goede praktijken te identificeren. Uit de artikelen die in de systematische review zijn opgenomen, blijkt dat het gebruik van de Metaverse in verschillende velden van de gezondheidszorg snel toeneemt.
Trefwoorden: gezondheid; geestelijke gezondheid; gezondheidsbevordering; Metaverse; volksgezondheid, toepassingen, onderwijs  

1. Inleiding 

Winslow (1920) definieerde "Volksgezondheid" als "de wetenschap en kunst van het voorkomen van ziekte, het verlengen van het leven en het bevorderen van gezondheid door de georganiseerde inspanningen en geïnformeerde keuzes van de samenleving, publieke en private organisaties, gemeenschappen en individuen". Een goede gezondheid is een voorwaarde voor individuele en sociaaleconomische vooruitgang. Gezondheidsbevordering is het proces waarbij mensen meer controle krijgen over hun gezondheid en deze kunnen verbeteren. Het verwijst naar een verscheidenheid aan processen die gericht zijn op het wijzigen van sociale, economische en politieke omstandigheden en omgevingen door middel van interventies, evenals het aanpakken van sociale gezondheidsdeterminanten om de positieve invloed ervan op de individuele en collectieve gezondheid te bevorderen (Ottawa Charter/WHO, 1986).
De term "Metaverse" dook op in Stevensons roman "Snow Crash" (1992) waarin de personages als avatars met elkaar communiceren in een virtuele wereld. Het kan worden beschreven als een waarheidsgetrouwe virtuele ruimte waar de gebruikers acties kunnen uitvoeren die ze in hun echte leven uitvoeren, zoals winkelen, spelen, plezier maken of socializen. De COVID-19 pandemie heeft innovaties in de digitale ruimte versneld, zoals telewerken, afstandsonderwijs, telegezondheidszorg, online betalingen, toezicht op afstand, gegevensuitwisseling en kunstmatige intelligentie (AI), virtuele realiteit (VR), augmented reality (AR) en blockchaintechnologie. Hoewel de Metaverse zich in een embryonaal stadium bevindt, ontwikkelt het zich in een gestaag tempo. Het omvat verbeteringen op het gebied van chirurgische precisie.

2. Methoden, inclusie- en exclusiecriteria 

Rekening houdend met het feit dat er een beperkt aantal onderzoeken is over dit onderwerp, was dit artikel gebaseerd op een scoping systematic review (PCC) (Peters et al., 2015; Garavand & Aslani, 2022) met de sleutelwoorden "Metaverse" EN "gezondheid" in de wetenschappelijke database PubMed om voorgestelde onderzoeken en case-studies of good-practices te identificeren. De werken die werden opgenomen in de paper waren onderzoeksstudies, case-studies of good-practices (geen meningen, reviews, metanalyses) over de effecten van de Metaverse op de gezondheid. In de database van PubMed werden de volgende filters toegepast: Engelstalige full-text onderzoeken gepubliceerd tussen 2007/1/1 en 2023/9/30.

3. Resultaten

De studies benadrukken het belang van de omarming van innovatie en virtuele zorgtechnologie door de oogzorggemeenschap (Tan, et al., 2022), het potentieel van de metaverse in de geneeskunde om cognitieve achteruitgang en geestelijke gezondheidsproblemen aan te pakken (Zhou, et al., 2022) en onderzoeken de integratie van de metaverse in de cardiovasculaire geneeskunde (Skalidis, et al., 2022).
In andere onderzoeken ligt de nadruk op blootstellingstherapie met virtual reality (VR) bij de behandeling van psychologische stoornissen (Cerasa, et al., 2022), het gebruik van de metaverse voor medisch onderwijs, zoals bij studenten geneeskunde en verpleegkunde (Gutiérrez-Cirlos, et al., 2023; Yang, et al.,2022 ), de implementatie van een VR-ondersteunde loopband waar patiënten met een beroerte baat bij kunnen hebben (Cho, et al., 2023), de samensmelting van AI en blockchain voor immersieve arts-patiëntinteracties, diagnose, behandeling en gegevensbeveiliging (Ali et al., 2023), neurochirurgisch gebruik van geavanceerde technologie, waaronder robotica en kunstmatige intelligentie, bij chirurgie (Fontanella, 2022).
Moreover, there are studies with recommendations regarding the integration of the metaverse into healthcare and the associated ethical, legal, and social challenges (Kostick-Quenet, et al., 2023), the focus on metaverse technology in clinical neurorehabilitation, the advancing VR-based treatments and various concepts (Calabrò, et al., 2022), potential applications and the impact of metaverse technologies in the fields of medicine, healthcare, and mental health (López-Ojeda et al., 2023).
Moreover, studies show the benefits of het gebruik van de Metaverse en virtuele realiteitstechnologieën om de mentale gezondheid van patiënten met hartfalen te verbeteren (Skalidis et al., 2023), technologieën zoals 3D-printing, kunstmatige intelligentie en metaverse toepassingen die het medisch onderwijs en de gezondheidszorg transformeren (López-Ojeda et al, 2023), de immersieve technologieën zoals VR HMD en AR-brillen, met potentiële implicaties voor de gezondheid en het comfort van de ogen (Kim et al., 2022), de vermindering van angst en stress en het potentiële succes van chirurgische telementoring en de niet-invasieve lokalisatie van ongrijpbare tumoren (Orr, et al., 2023).

4. Conclusies
De Metaverse vergroot de mogelijkheden van professionals in de gezondheidszorg in een digitale wereld. De structuur en technologieën van de Metaverse voor gezondheid, geestelijke gezondheid en gezondheidsbevordering kunnen worden gebruikt om gezondheidsinterventies te implementeren. De toepassingen van de Metaverse zijn onbeperkt, bijv. het verbeteren van telegeneeskunde en visites, het bieden van snellere en onderling verbonden toegang tot digitale medische gegevens, behandeling van fobieën, therapeutische trajecten, het verminderen van de negatieve effecten op de geestelijke gezondheid, het aanbieden van medicijnvrije alternatieven via virtual reality, het verminderen van postoperatieve pijn, het minder pijnlijk maken van bevallingen of postoperatieve procedures.

5. Referenties
  1. Ali, S., Abdullah, Armand, T. P. T., Athar, A., Hussain, A., Ali, M., Yaseen, M., Joo, M. I., & Kim, H. C. (2023). Metaverse in Healthcare Integrated with Explainable AI and Blockchain: Enabling Immersiveness, Ensuring Trust, and Providing Patient Data Security. Sensors (Basel, Switzerland), 23(2), 565.
  2. Cerasa, A., Gaggioli, A., Marino, F., Riva, G., & Pioggia, G. (2022). The promise of the metaverse in mental health: the new era of MEDverse. Heliyon, 8(11), e11762.
  3. Chan, Y. K., Tang, Y. M., & Teng, L. (2023). A comparative analysis of digital health usage intentions towards the adoption of virtual reality in telerehabilitation. International journal of medical informatics, 174, 105042.
  4. Ezawa, I. D., Hollon, S. D., & Robinson, N. (2023). Examining Predictors of Depression and Anxiety Symptom Change in Cognitive Behavioral Immersion: Observational Study. JMIR mental health, 10, e42377.
  5. Fontanella M. M. (2022). The neurosurgery of the metaverse. Journal of neurosurgical sciences, 66(5), 387–388. https://doi.org/10.23736/S0390-5616.22.05869-6
  6. Garavand, A., & Aslani, N. (2022). Metaverse phenomenon and its impact on health: A scoping review. Informatics in Medicine Unlocked, 101029.
  7. Giarnieri, E., & Scardapane, S. (2023). Towards Artificial Intelligence Applications in Next Generation Cytopathology. Biomedicines, 11(8), 2225.
  8. Gutiérrez-Cirlos, C., Bermúdez-González, J. L., Carrillo-Pérez, D. L., Hidrogo-Montemayor, I., Martínez-González, A., Carrillo-Esper, R., & Sánchez-Mendiola, M. (2023). Medicine and the metaverse: current applications and future. La medicina y el metaverso: aplicaciones actuales y futuro. Gaceta medica de Mexico, 159(4), 280–286.
  9. Hong, W., Lee, J., & Lee, W. G. (2022). A Size-Cuttable, Skin-Interactive Wearable Sensor for Digital Deciphering of Epidermis Wavy Deformation. Biosensors, 12(8), 580.
  10. Kim, J., Hwang, L., Kwon, S., & Lee, S. (2022). Change in Blink Rate in the Metaverse VR HMD and AR Glasses Environment. International journal of environmental research and public health, 19(14), 8551.
  11. Kostick-Quenet, K., & Rahimzadeh, V. (2023). Ethical hazards of health data governance in the metaverse. Nature machine intelligence, 5(5), 480–482.
  12. Lee, T. G., Song, G. H., Ahn, H. M., Oh, H. K., Byun, M., Han, E. C., Kim, S., Kim, C. W., Kim, H. J., Hong, S., Song, K. H., Kim, C. W., Cho, Y. B., & Public Relations Committee of the Korean Society of Coloproctology (KSCP) (2023). Public effect of the 2022 Colorectal Cancer Awareness Campaign delivered through a metaverse platform. Annals of coloproctology, 10.3393/ac.2023.00122.0017.
  13. López-Ojeda, W., & Hurley, R. A. (2023). Digital Innovation in Neuroanatomy: Three-Dimensional (3D) Image Processing and Printing for Medical Curricula and Health Care. The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences, 35(3), 206–209.
  14. López-Ojeda, W., & Hurley, R. A. (2023). The Medical Metaverse, Part 1: Introduction, Definitions, and New Horizons for Neuropsychiatry. The Journal of neuropsychiatry and clinical neurosciences, 35(1), A4–A3.
  15. Orr, E., Arbel, T., Levy, M., Sela, Y., Weissberger, O., Liran, O., & Lewis, J. (2023). Virtual reality in the management of stress and anxiety disorders: A retrospective analysis of 61 people treated in the metaverse. Heliyon, 9(7), e17870.
  16. Peters, M. D., Godfrey, C. M., Khalil, H., McInerney, P., Parker, D., & Soares, C. B. (2015). Guidance for conducting systematic scoping reviews. JBI Evidence Implementation, 13(3), 141-146.
  17. Skalidis, I., Koutromanos, I., Chatzidaki, E., Kachrimanidis, I., & Maurizi, N. (2023). Beyond Reality: Using the Metaverse to Enhance Mental Health in Heart Failure Patients. Hellenic journal of cardiology: HJC, S1109-9666(23)00070-2.
  18. Skalidis, I., Muller, O., & Fournier, S. (2023). CardioVerse: The cardiovascular medicine in the era of Metaverse. Trends in cardiovascular medicine, 33(8), 471–476.
  19. Stephenson, N. (1992/2003). Snow crash: A novel. Spectra.
  20. Tan, T. F., Li, Y., Lim, J. S., Gunasekeran, D. V., Teo, Z. L., Ng, W. Y., & Ting, D. S. (2022). Metaverse and Virtual Health Care in Ophthalmology: Opportunities and Challenges. Asia-Pacific journal of ophthalmology (Philadelphia, Pa.), 11(3), 237–246.
  21. Winslow, C. E. (1920). The untilled fields of public health. Science, 51(1306), 23-33.
  22. World Health Organization (WHO). (1986). Ottawa charter for health promotion, 1986 (No. WHO/EURO: 1986-4044-43803-61677).
  23. World Health Organization. Regional Office for Europe. Yang, S. Y., &
  24. Kang, M. K. (2022). Efficacy Testing of a Multi-Access Metaverse-Based Early Onset Schizophrenia Nursing Simulation Program: A Quasi-Experimental Study. International journal of environmental research and public health, 20(1), 449.
  25. Zhou, H., Gao, J. Y., & Chen, Y. (2022). The paradigm and future value of the metaverse for the intervention of cognitive decline. Frontiers in public health, 10, 1016680.
Search