ສຳລັບບັນຫາການວິນິດໄສທາງດ້ານຄລີນິກທົ່ວໂລກ ແລະ ສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ, ພະແນກ ultrasound Yonker ສືບຕໍ່ຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂທີ່ດີກວ່າ ແລະ ປັບປຸງເຕັກໂນໂລຢີຫຼັກຂອງຕົນຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ນະວັດຕະກໍາດ້ານວິຊາການ.
ການກວດດ້ວຍຄື້ນສຽງ ultrasound ກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຜ່າຕັດ
ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດ ultrasound ໃນລະຫວ່າງການຜ່າຕັດໄດ້ກາຍເປັນທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້.
ເຕັກນິກການສະກັດກັ້ນເສັ້ນປະສາດ ແລະ ການເຈາະເສັ້ນເລືອດໂດຍໃຊ້ຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ, ຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງຈຸດດູແລ (POCUS), ແລະ ການກວດຫົວໃຈດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງກ່ອນການຜ່າຕັດ ລ້ວນແຕ່ກາຍເປັນເຕັກນິກທາງດ້ານຄລີນິກທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ໃນການໃຊ້ຢາສະລົບ.
- ລະບົບອັລຕຣາຊາວທີ່ອີງໃສ່ລົດເຂັນແບບດັ້ງເດີມແມ່ນຕັ້ງຢູ່ພະແນກອັລຕຣາຊາວ ຫຼື ສູນຖ່າຍພາບ, ເຊິ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍໃນການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສຳລັບພະແນກອື່ນໆທີ່ບໍ່ແມ່ນອັລຕຣາຊາວ.
- ສຳລັບການນຳໃຊ້ຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງກ່ອນການຜ່າຕັດ, ທ່ານໝໍມັກຈະຕ້ອງປະຕິບັດການສະແກນຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງແບບງ່າຍດາຍ ແລະ ວ່ອງໄວເພື່ອປະເມີນສະພາບຮ່າງກາຍ ແລະ ໄລຍະຂອງພະຍາດຂອງຄົນເຈັບ ຫຼື ໃຊ້ຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງເພື່ອຊ່ວຍໃນການຜ່າຕັດເຊັ່ນ: ການວາງທໍ່ສອດ, ການວາງຮູ, ແລະ ການໃຊ້ຢາສະລົບຊ່ວຍ.
ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້, Yonker ຈະພັດທະນາໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້
- ກະທັດຮັດ: ຕົວເຄື່ອງໂລຫະປະສົມແມກນີຊຽມພ້ອມນ້ຳໜັກເບົາ 4.5 ກິໂລກຣາມ
- ປັບແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບມະນຸດ: ຊ່ອງສຽບຕົວປ່ຽນສັນຍານຄູ່; ໜ້າຈໍສຳຜັດຂະໜາດ 10 ນິ້ວທີ່ຜູ້ໃຊ້ກຳນົດເອງ
- ທົນທານ: ເວລາສະແກນທີ່ຍາວນານເປັນພິເສດດ້ວຍແບັດເຕີຣີໃນຕົວ 2 ກ້ອນ
- ສົດໃສ: ຄຸນນະພາບຮູບພາບທີ່ແຕກຕ່າງພ້ອມດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນສູງ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳຈຳນວນຊ່ອງສູງ
- ສະຫຼາດ: ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕະໂນມັດດ້ວຍປຸ່ມດຽວພ້ອມກັບຊອບແວການສອນ
ການໃຊ້ ultrasound ໃນການຟອກເລືອດ
ທ່ານໝໍຈາກສູນຟອກເລືອດມັກຈະພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍຢ່າງໃນການເຈາະທໍ່ດ້ວຍວິທີທຽມ.
- ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ບໍ່ເຫມືອນກັບນັກສະແກນ ultrasound ທີ່ມີປະສົບການ, ທ່ານໝໍຈາກສູນຟອກເລືອດອາດພົບວ່າຂະບວນການວັດແທກການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍ, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບຂັ້ນຕອນທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ການວັດແທກດ້ວຍມື, ເຊິ່ງອີງໃສ່ປະສົບການຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນການວັດແທກດ້ວຍມືຈຶ່ງມີຄວາມແນ່ນອນທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳໄດ້ຕໍ່າ.
- ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພວກເຂົາຕ້ອງໄດ້ຮັບການວັດແທກການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດທັງກ່ອນ ແລະ ຫຼັງການຜ່າຕັດຮູທະວານ, ຊຶ່ງໝາຍເຖິງວຽກງານວັດແທກການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໃນປະລິມານຫຼາຍ.
-ນອກຈາກນັ້ນ, ການໃຊ້ການຖ່າຍພາບດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງເພື່ອວັດແທກການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໃນຫຼອດເລືອດທີ່ຖືກຕ້ອງສາມາດນໍາໄປສູ່ອັດຕາຄວາມສໍາເລັດໃນການຜ່າຕັດ offistula ທີ່ສູງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ການຜ່າຕັດຊ້ຳໆສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດອາການແຊກຊ້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ນໍາໄປສູ່ອາການເຈັບປວດທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານທາງຈິດໃຈ.
ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດດ້ານ urologist ແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້, ຮູບແບບໃໝ່ຈະມາພ້ອມກັບ:
- ຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກທີ່ງ່າຍດາຍ (ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 6 ຂັ້ນຕອນ): ເມື່ອທຽບກັບເຄື່ອງມື ultrasonic ແບບດັ້ງເດີມສຳລັບການວັດແທກການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ, eVol.Flow ງ່າຍຕໍ່ການໃຊ້ງານ, ເຊິ່ງປັບປຸງປະສິດທິພາບການວິນິດໄສໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
- ການວັດແທກອັດຕະໂນມັດ: ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກດ້ວຍຕົນເອງ, ພ້ອມທັງປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຜະລິດຊ້ຳໄດ້
- ຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານຄລີນິກ: ການນຳໃຊ້ eVol.Flow ເພື່ອຕິດຕາມກວດກາການໄຫຼວຽນຂອງເລືອດໃນເວລາຈິງຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການແຊກຊ້ອນ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຮູທະວານ.
ອັລຕຣາຊາວ in ການເກີດລູກແລະ ພະຍາດນາລີວິທະຍາ
ການກວດດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງ (ultrasound) ໃນຖານະທີ່ເປັນວິທີການຖ່າຍພາບທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ, ການກວດດ້ວຍຄື້ນສຽງຄວາມຖີ່ສູງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບການເກີດລູກ. ມັນຈຳເປັນຕ້ອງວັດແທກຄວາມດັນເລືອດໃນທ້ອງ (BPD), ຄວາມດັນເລືອດສູງໃນທ້ອງ (AC), ຄວາມດັນເລືອດສູງໃນທ້ອງ (HC), ຄວາມດັນເລືອດສູງໃນທ້ອງ (FL), ຄວາມດັນເລືອດສູງໃນທ້ອງ (HUM), ແລະ ອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ (OFD) ຕະຫຼອດການຖືພາ, ເພື່ອກວດຫາຂະບວນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງລູກໃນທ້ອງ ແລະ ປະເມີນສຸຂະພາບຂອງມັນ.
- ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານໝໍກວດດ້ວຍຄື້ນສຽງອັລຕຣາຊາວແບບດັ້ງເດີມມັກໃຊ້ການຕິດຕາມດ້ວຍຕົນເອງ, ເຊິ່ງອີງໃສ່ປະສົບການຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານເປັນຢ່າງສູງ.
- ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຍັງຫຍຸ້ງຍາກ, ສັບສົນ, ແລະ ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຫຼາຍຢ່າງທີ່ຊໍ້າຊ້ອນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງການວິນິດໄສຂອງທ່ານໝໍຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເພື່ອປັບປຸງຄວາມແມ່ນຍໍາໃນການວັດແທກ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການວິນິດໄສໃນການເກີດລູກ, ອຸປະກອນໃໝ່ຄວນມາພ້ອມກັບ:
- ການລະບຸອັດຕະໂນມັດ: ຮອງຮັບ BPD /OFD/AC/HC /FL/HUM
- ປຸ່ມດຽວ: ການວັດແທກອັດຕະໂນມັດ, ປະຫຍັດເວລາແລະຄວາມພະຍາຍາມ
- ປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງ: ຫຼີກລ່ຽງຄວາມຜິດພາດໃນການວັດແທກດ້ວຍມື
ນອກຈາກOB, ຮູບແບບໃໝ່ຍັງເປັນ ມີອຸປະກອນຄົບຄັນ ດ້ວຍ ອື່ນໆ ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າd ເຄື່ອງມື ແລະ ຫຼາຍອັນຕົວເລືອກ transducer, ການສະຫນອງການແກ້ໄຂທີ່ສົມບູນແບບ ສຳລັບ ສະໝັກໄອອອນ in ການເກີດລູກ & ນາລີວິທະຍາ.
ການກວດດ້ວຍຄື້ນສຽງ ultrasound ໃນພະຍາດຫົວໃຈ
ສຳລັບການວິນິດໄສພະຍາດຫົວໃຈຊ້າຍໃນວິຊາຫົວໃຈ, ມີການວັດແທກທີ່ສຳຄັນສາມປະເພດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເໝີ.
- ການກວດ Ejection Fraction ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນໃນຫຼາຍໆສະພາບການທີ່ແພດໝໍຕ້ອງການວິນິດໄສພະຍາດຫົວໃຈເຊັ່ນ: ຫົວໃຈລົ້ມເຫຼວ, ອາການຊ໊ອກ, ແລະ ອາການເຈັບໜ້າເອິກ.
- ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຕາມລວງຍາວແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດຕໍ່ການປະເມີນຄົນເຈັບໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງການປິ່ນປົວດ້ວຍທາງເຄມີ, ຫຼື ກ່ອນການປ່ຽນປ່ຽງຫຼອດເລືອດແດງໃຫຍ່.
- ການວິເຄາະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຝາຜະໜັງສ່ວນຕ່າງໆ ລະບຸຄວາມຜິດປົກກະຕິກ່ຽວກັບການຫົດຕົວຂອງ 17 ສ່ວນຂອງເສັ້ນເລືອດ LV, ເຊິ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫຼັງຈາກເຫດການຫົວໃຈຕີບ.
ຕາມປະເພນີ, ການວັດແທກຫ້ອງຫົວໃຈຊ້າຍທັງສາມປະເພດນີ້ແມ່ນເຮັດດ້ວຍມື.
- ຂັ້ນຕອນທີ່ກຳນົດໄວ້ແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍ.
- ຂະບວນການດຳເນີນງານອາດຈະເປັນໄປຕາມຄວາມຄິດເຫັນສ່ວນຕົວ ແລະ ມີຄວາມຜິດພາດໄດ້ງ່າຍ.
- ຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳຄືນຂອງຜົນໄດ້ຮັບແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມຊຳນານຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ.
ເພື່ອປັບປຸງຄວາມແມ່ນຍໍາໃນການວັດແທກ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການວິນິດໄສພະຍາດຫົວໃຈ,
ຟັງຊັນ eLV ປະກອບມີການວັດແທກອັດຕະໂນມັດຂອງ Ejection Fraction (Auto EF), ອັດຕາຄວາມເຄັ່ງຕຶງ (Auto SG) ແລະ ດັດຊະນີຄະແນນການເຄື່ອນທີ່ຂອງຝາ (Auto WMSI).
- ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້ ultrasound ທຸກຄົນ: ບໍ່ຂຶ້ນກັບປະສົບການຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ
- ໄວ ແລະ ງ່າຍດາຍ: ຜູ້ໃຊ້ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດອັດຕະໂນມັດດ້ວຍການຄລິກພຽງຄັ້ງດຽວ
- ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີຈຸດປະສົງ: AI ທຽບກັບ ການເບິ່ງດ້ວຍສາຍຕາແບບອັດຕະວິໄນ
- ສາມາດຜະລິດຊ້ຳໄດ້: ການປຽບທຽບທີ່ຖືກຕ້ອງກັບການສອບເສັງກ່ອນໜ້ານີ້
- ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງກວດ ECG
Yonker ເປັນນັກປະດິດສ້າງເຕັກໂນໂລຢີທີ່ມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສັບສົນ.
ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ພະແນກ ultrasound Yonker ໃຫ້ບໍລິການເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຫຼາກຫຼາຍ
ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ, ຕັ້ງແຕ່ລະບົບດິຈິຕອລສີດຳ/ຂາວ ຈົນເຖິງລະບົບ Doppler ສີ, ແບບກະຕ່າ ແລະ ແບບພົກພາໄດ້ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສຳລັບມະນຸດ ແລະ ສັດທີ່ບໍ່ແມ່ນມະນຸດ. ນອກຈາກນັ້ນ, Yonker ຍັງໃຫ້ຄຸນຄ່າກັບປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການສະເໜີການບໍລິການລູກຄ້າທີ່ໂດດເດັ່ນຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດສຸມຂອງພວກເຮົາໃນຍຸດທະສາດທີ່ມຸ່ງເນັ້ນຄວາມຕ້ອງການໃນຕະຫຼາດເສລີ.
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງທີ່http://www.yonkermed.com
ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-07-2023