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Moderne Ultraschallgeräte für die Kardiologie: Passende Lösung für Ihre Praxis

Die Anschaffung eines neuen Ultraschallgeräts für die Kardiologie wirft viele Fragen auf. Das Team von Kardiologiespezialisten bei Seybold Medizintechnik unterstützt Sie in allen Angelegenheiten. Neben der Bildqualität sind auch diverse kardiologische Zusatzfunktionen, wie Autostrain und AutoEF, von großer Bedeutung. Unser erfahrenes Team steht Ihnen zur Seite, um die passende Wahl und Konfiguration für Ihr Ultraschallgerät zu beraten.

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Auswahl an Ultraschallgeräten für die Kardiologie

Wir haben eine Auswahl von Ultraschallgeräten für Sie zusammengestellt, die besonders für den Gebrauch in der Kardiologie empfehlenswert sind. Diese Geräte verfügen über spezielle kardiologische Funktionen, die die Untersuchung erleichtern und Ihnen zu zügigen und präzisen Diagnosen verhelfen können.

philips epiq cvx echokardiographie sonographie

PHILIPS EPIQ CVx/CVxi

Das Philips EPIQ CVx ist ein Premium-Ultraschallgerät für die kardiovaskuläre Diagnostik, das hohe Bildqualität, KI-gestützte Automatisierung und einen effizienten Workflow in einem System vereint.

philips-affiniti-70 Ultraschallgerät

PHILIPS Affiniti 70

Mit den Funktionen des Farbdoppler-Ultraschallsystems Philips Affiniti 70 können Sie die Herausforderungen des klinischen Alltags bewältigen und Ihren Patienten die bestmögliche medizinische Versorgung bieten.

PHILIPS_Affiniti_CVx Ultraschallgerät Echokardiographie

PHILIPS Affiniti CVx

Mit der Affiniti CVx Familie, dem Affiniti CVx Advance und dem Affiniti CVx Standard, hat PHILIPS Ultraschallgeräte speziell für die Kardioloie entwickelt, die Arbeitsabläufe mit hohem Patientendurchsatz unterstützen und die tägliche Arbeit im Echokardiographie-Labor erleichtern.

high-end Ultraschallgerät Kardiologie Mindray Resona i9

mindray Resona I9

Tauchen Sie ein in die Zukunft des diagnostischen Ultraschalls mit dem Resona I9. Die innovative ZST+ Technologie und die neuesten smarten Tools, die auf KI-Technologie basieren, machen es zur Spitze der nächsten Ultraschallgeneration.

mindray-resona-i8_farbdopper_ultraschallgeraet-teaser

mindray Resona I8

Dank seines innovativen Designs und fortschrittlicher Funktionen bietet das High-End-Ultraschallgerät Resona I8 von Mindray eine völlig neue Erfahrung. Es ermöglicht Ihnen, den stetig wachsenden Patientenstrom mit hoher Effizienz und Zuversicht zu bewältigen – unabhängig von der Art der Patienten oder den klinischen Herausforderungen, denen Sie begegnen.

Philips Affiniti_50_Farbdoppler Ultraschallgerät

PHILIPS Affiniti 50

Das Affiniti 50 von PHILIPS bietet klinische Höchstleistung ohne Einschränkungen und erfüllt somit die hohen Anforderungen der heutigen Zeit. Das Touch-Panel sorgt für eine völlig neuartige Interaktion mit dem System, wodurch die einzelnen Bedienschritte und die nicht in unmittelbarer Reichweite liegenden Bedienelemente reduziert werden.

Philips_Affiniti_30_farbdoppler Ultraschallgerät

PHILIPS Affiniti 30

Das Affiniti 30 von PHILIPS bietet, wie sein großer Bruder, das Ultraschallgerät Affiniti 50, klinische Höchstleistung. Das Touch-Panel sorgt für eine völlig neuartige Interaktion mit dem System, wodurch die einzelnen Bedienschritte und die nicht in unmittelbarer Reichweite liegenden Bedienelemente reduziert werden.

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ALPINION X-Cube 50

Mit X+ Architecture, der Premium-Imaging-Plattform von Alpinion. Das Alpinion X-CUBE 50 ist ein fortschrittliches Sonographiegerät, das durch seine innovative X+ Architecture™ eine beeindruckende

mindray consona n8_Farbdoppler Ultraschallgerät

mindray Consona N8

Das Ultraschallgerät Consona N8 bietet einen kontinuierlichen klinischen Mehrwert und trägt entscheidend zur medizinischen Grundversorgung bei. Ausgestattet mit führender Bildgebungstechnologie und einer leistungsstarken Sondenkonfiguration, gewährleistet die Consona-Serie präzise und herausragende Ultraschallbildqualität.

Alpinion E-Cube-8-Diamond_Farbdoppler Ultraschallgerät

ALPINION E-Cube 8 Diamond

Das Ultraschallgerät E-CUBE 8 Diamond setzt neue Maßstäbe in puncto präziser Diagnose, Benutzerfreundlichkeit und Ergonomie. Die intuitive Bedienung erfolgt über einen großflächigen, sensitiven Touchscreen, der auf die Bedürfnisse der Anwender zugeschnitten ist und die Handhabung der zahlreichen hochentwickelten Funktionen des E-CUBE 8 Diamond deutlich vereinfacht.

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mindray TE Air e5M

Erleben Sie die nächste Generation der mobilen multidisziplinären Ultraschalldiagnostik mit dem Mindray TE Air e5M. Dieses kabellose Premium-Handheld-Ultraschallsystem vereint modernste Technologie, herausragende Bildqualität und maximale Flexibilität in einem kompakten Design.

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mindray TE Air i3P

TE Air i3P, das innovative kabellose Hand-Ultraschallsystem der neuesten Generation von mindray, wurde konzipiert, um den gestiegenen klinischen Ansprüchen gerecht zu werden.

x-cube i9 von alpinion, Ultraschallsonden

ALPINION X-Cube i9

Das neue X-CUBE i9 von Alpinion mit der innovativen X+ Architektur vereint alle Vorteile eines stationären Systems in einer portablen Einheit. Es bietet optimale Mobilität, intelligente klinische Anwendungen, intuitiven Workflow mit einem hohen Standard an Bildqualität.

InnoSight_portables Tablet Ultraschallgerät_Philips

PHILIPS InnoSight

Das portable Philips InnoSight ermöglicht die Durchführung von Ultraschall-Untersuchungen an noch mehr Einsatzorten und sorgt so in der Praxis oder im Krankenhaus für zusätzliche klinische Sicherheit.

Funktionen und Optionen für die Kardiologie

a2DQ LA

Automated Cardiac 2D Quantification (a2DQ) und a2DQ LA unterstützen die automatisierte Auswertung des linken Ventrikels und des linken Vorhofs aus 2D- und biplanen Aufnahmen am Philips Ultraschallgerät. Die Software erkennt Herzkammern und Gefäßlumina automatisch, berechnet Flächen, Volumina und wichtige Funktionsparameter wie Ejektionsfraktion, Fractional Area Change sowie systolische und diastolische Kennwerte. Ergänzend ermöglicht aTMAD die zeitliche Analyse der Klappenringbewegung mit Kurvendarstellung und parametrischer Visualisierung. So erweitert diese Anwendung das Sonographiegerät um eine schnelle, standardisierte und reproduzierbare Funktionsbeurteilung in der Echokardiographie. (Erfordert a2DQ = AutoEF).

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Anatomischer M-Mode

Der M-Mode in der Sonographie ist eine Darstellungsmethode, die die zeitliche Bewegung eines bestimmten Gewebebereichs über die Zeit zeigt. Dabei wird die Bewegung entlang einer festen Schallstrahlrichtung aufgezeichnet. Auf dem Bildschirm erscheint die Zeit auf der horizontalen Achse, während die vertikale Achse die räumliche Position des Schallstrahls darstellt. M-Mode wird besonders in der Kardiologie eingesetzt, um die Bewegung von Herzstrukturen zu analysieren, bietet aber auch in anderen medizinischen Bereichen wertvolle Einblicke.

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AutoEF

Analyse des Linken Ventrikels durch Berechnung der Ejection Fraction (EF) im Simpson-Verfahren mit EKG Triggerung..

  • Automatische Bestimmung von Diastole und Systole – Automatische Umfahrung an der Herzinnenwand
  • Messung wird für die Berechnung der EF bevorzugt, genauere Messung durch Planimetrie anstatt Distanzen (Teichholz).
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B-Steer™

Ihr Werkzeug für eine tiefere Biopsie: Ermöglicht die Anpassungen der Scanlinie, um die Nadel, die Nerven und die kleinen Gefäße besser sichtbar zu machen.

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Cine / Cine Loop

Filmspeicher der Echtzeit-Bilder in chronologischer Reihenfolge, mit der Möglichkeit der anschließenden Wiedergabe. Die Anzahl der automatisch gespeicherten Ultraschallbilder ist geräteabhängig.

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Coded Contrast Imaging™

Erfassung der von Kontrastverstärkern ausgelösten harmonischen Frequenzen. Hochauflösende, breitbandige Darstellung durch Trennung von Fundamental- und Oberwelle mit Hilfe von digitaler Codierung/Decodierung und Amplitudenmodulation. Diese hoch entwickelte Technologie bietet eine erstaunliche Empfindlichkeit, sodass bereits bei geringer Dosierung des Kontrastmittels Befunde in größerer Darstellungstiefe detektiert werden. Besonders beeindruckt die Kontrast Amplituden Modulation aber mit seiner Fähigkeit, die Perfusion auch im extremen Nahfeld visualisieren zu können – ein Durchbruch z. B. in der Transplantationsmedizin.

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Continuous-Wave-Doppler (CW)

Continuous-Wave-Doppler (CW-Doppler) ist eine Technik in der medizinischen Diagnostik, insbesondere in der Ultraschalldiagnostik. Dabei handelt es sich um eine fortlaufende Ultraschallwellenübertragung, im Gegensatz zu Impuls-Doppler-Techniken, die intermittierende Schallwellen verwenden.

Bei der CW-Doppler-Technik werden gleichzeitig sowohl die ausgesendeten als auch die reflektierten Ultraschallwellen kontinuierlich gemessen. Dies ermöglicht die Erfassung von Geschwindigkeitsveränderungen des Blutflusses in Echtzeit. Die Doppler-Verschiebung der reflektierten Wellen wird verwendet, um Informationen über die Richtung und Geschwindigkeit des Blutflusses in Blutgefäßen zu liefern.

CW-Doppler findet Anwendung in verschiedenen medizinischen Bereichen, wie der Kardiologie zur Beurteilung von Herzklappenfunktionen, der Gefäßdiagnostik zur Untersuchung von Blutgefäßen und der Schwangerschaftsüberwachung zur Beurteilung des fetalen Blutflusses. Diese nicht-invasive Methode bietet wertvolle Informationen über die Hämodynamik im Körper und unterstützt Ärzte bei der Diagnose und Behandlung von verschiedenen Krankheiten.

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Doppler Sonographie

Die Doppler-Sonographie ist eine medizinische Bildgebungstechnik, die den Doppler-Effekt nutzt, um Informationen über den Blutfluss in Blutgefäßen oder anderen Geweben zu liefern. Dabei werden Ultraschallwellen verwendet, um Bewegungen von Blutzellen zu erfassen und die Geschwindigkeit sowie die Richtung des Blutflusses zu quantifizieren.

Die Doppler-Sonographie kann in zwei Hauptvarianten durchgeführt werden: Impuls-Doppler und Continuous-Wave-Doppler. Der Impuls-Doppler-Modus verwendet intermittierende Ultraschallwellen, während der Continuous-Wave-Doppler-Modus kontinuierliche Ultraschallwellen einsetzt. Beide Varianten ermöglichen die nicht-invasive Beurteilung von Blutgefäßen, Herzklappen und anderen Geweben, um Durchblutungsstörungen, Klappenfunktionsstörungen und andere hämodynamische Parameter zu diagnostizieren.

Die Doppler-Sonographie wird in verschiedenen medizinischen Fachgebieten eingesetzt, darunter Kardiologie, Gefäßmedizin, Gynäkologie und Schwangerschaftsüberwachung. Sie bietet Ärzten wichtige Einblicke in die vaskuläre Gesundheit und unterstützt bei der Diagnose und Überwachung von Krankheiten sowie bei der Planung von Behandlungsstrategien.

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Dynamic HeartModel

Dynamic HeartModel erweitert das Philips Ultraschallgerät um eine automatisierte 3D-Quantifizierung von linkem Ventrikel und linkem Vorhof aus einem Live-3D-Datensatz. Die Anwendung erkennt und segmentiert die Herzkammern selbstständig, stellt standardisierte apikale und kurze Achsenansichten in Enddiastole und Endsystole dar und ermöglicht bei Bedarf gezielte Korrekturen der Konturen. Zusätzlich unterstützt sie die Analyse über den gesamten Herzzyklus, zeigt bewegte Konturen für LV- und LA-Volumina und berechnet wichtige Parameter wie Ejektionsfraktion, Schlagvolumen, LV-Masse, Herzindex sowie vollständige LA-Volumina. Damit ergänzt die Software das Sonographiegerät um eine schnelle, reproduzierbare und im klinischen Alltag sehr wertvolle Herzfunktionsanalyse. Philips beschreibt Dynamic HeartModel als Lösung für robuste 3D-Quantifizierung in der Routine, mit automatisierter LV- und LA-Erkennung sowie reproduzierbaren Ergebnissen über verschiedene Anwender und Zeitpunkte hinweg.

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Galzing Flow

Visuelle 3D-Farbdopplerdarstellung bietet eine eindeutige und reale Darstellung von sehr kleinen Blutgefäßen. Besonders hilfreich bei der Grenzdefinition von sich kreuzenden Gefäßen.

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HR Flow

Eine innovative Technologie zur besseren Visualisierung winziger Gefäße und komplexer Strömungsmuster.

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iClear

iClear oder auch SRI genannt, ist auch als adaptive Rauschunterdrückungstechnologie bekannt. Mit iClear™ bezeichnet MINDRAY die Funktion der Rauschreduzierung, mit der die Darstellung von mehr Gewebefeinheiten erleichtert wird, was zu höherer Sicherheit bei der Diagnose führt. Das Ergebnis ist dann weniger abhängig vom Bediener.

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LVO Contrast

Die Abgrenzung des Ventrikels ist durch verschiedene Parameter nicht immer optimal darstellbar. Das macht es schwierig Messpunkte zu setzen. Durch die Kontrastmittelgabe sind die Abgrenzungen besser zu erkennen und die Berechnungen sicherer anzuwenden. LVO Kontrast wird auch kombiniert eingesetzt mit dem Stressecho oder dem TissueTracking.

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MultiSlice

Durch die Live xPlane-Bildgebung können gleichzeitig zwei Ebenen in voller Auflösung erfasst werden, wodurch in derselben Zeitspanne doppelt so viele klinische Informationen wie bei herkömmlicher 2D-Bildgebung gewonnen werden. Gleichzeitige Anzeige von zwei Live-Bildebenen am Ultraschallgerät, verfügbar mit den XMATRIX Schallköpfen X5-1 und X7-2T.

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QLAB - 3DQ

Die QLAB Quantification Software Cardiac 3D Quantification (3DQ) unterstützt die präzise Auswertung von 3D-Echokardiographie-Daten am Philips Ultraschallgerät. Sie ermöglicht den Zugriff direkt am System oder extern am Arbeitsplatz, bietet multiplanare Rekonstruktionen (MPR) aus 3D- und 3D-Farbdaten und erlaubt Messungen wie Distanz, Fläche, biplanes linksventrikuläres Volumen nach Simpson, Ejektionsfraktion und LV-Masse. Durch flexible Ebenenrotation und -anpassung hilft die Software, Verkürzungen des linken Ventrikels zu reduzieren und die Befundung am Sonographiegerät reproduzierbarer und aussagekräftiger zu gestalten.

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R-VQS

R-VQS ermöglicht eine präzise Analyse durch die Berechnung des Gefäßhärtekoeffizienten und der Pulswellengeschwindigkeit mithilfe eines Ultraschallgeräts. Diese fortschrittliche Technologie spielt eine entscheidende Rolle in der Frühdiagnose und Prävention von Arterien-Atherosklerose, einem weitverbreiteten vaskulären Gesundheitszustand. Durch die präzise Beurteilung der Gefäßhärte und der Pulswellengeschwindigkeit bietet R-VQS nicht nur wertvolle Einblicke in die vaskuläre Gesundheit, sondern ermöglicht auch eine frühzeitige Identifizierung von potenziellen Risikofaktoren.

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RIMT

Echtzeitmessung der Intima-Media-Dicke. Durch die hohe Anzahl an Messergebnissen, ist die Messgenauigkeit extrem hoch.

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Smart Track

Automatisches, intelligentes Gefäß-Tracking und Bildoptimierung während des Doppler-Verfahrens. Dies führt zu einer Zeitersparnis und einer Steigerung der Messgenauigkeit, da das Ultraschallgerät eigenständig die optimale Position sowie den korrekten Winkel des Dopplermessfensters anpasst.

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Stressecho (Stressecho-Kardiographie)

Das Stressecho wird auch Belastungsechokardiografie genannt. Die Pumpfunktion des Herzens wird unter Belastung sonographisch untersucht. Regionale Wandbewegungsstörungen der linken Herzkammer werden aufgezeichnet, was Rückschlüsse auf die Koronardurchblutung erlaubt.

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TDI

Dient der Bestimmung regionaler Herzmuskelbewegungen.

Leitlinien Echokardiographie: Globale und regionale Pumpfunktion des LV und RV. Im TDI kann auf eine Störung der Herzmuskelfunktion oder einer gestörten Synchronität der Herzfunktion hingewiesen werden. Beim TDI wird mit einer sehr hohen zeitlichen Auflösung gearbeitet. Meist angewandte Messung: E zu E‘

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TEE-Sonographie

Die transösophageale Echokardiographie (TEE) ist eine spezialisierte Form der Echokardiographie, bei der ein Ultraschallwandler durch die Speiseröhre eingeführt wird, um detaillierte Bilder des Herzens zu erhalten. Diese Methode ermöglicht eine nähere und klarere Darstellung der Herzstrukturen im Vergleich zur konventionellen Echokardiographie von außen auf der Brust. TEE wird oft in kritischen medizinischen Situationen eingesetzt, um präzise Informationen über Herzklappen, Herzmuskulatur und Blutgefäße zu liefern. Dieses Verfahren wird häufig während chirurgischer Eingriffe oder in der Intensivmedizin angewendet, um genaue diagnostische Daten zu erhalten, insbesondere wenn herkömmliche Methoden möglicherweise weniger effektiv sind.

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Tissue Tracking

Verfolgung der Myokardbewegung durch Erkennung der 2D-Speckle-Muster (jede Region des Myokards hat ein eindeutiges Speckle-Muster). Tracking-Ergebnisse sind: Volumen des linken Ventrikels, Fläche, Auswurffraktion, Quantifizierung von jedem Segment, Zeit bis zum Peak und Bull’s Eye Map.

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V-Flow

Die farbkodierten Vektorpfeile visualisieren die Größe und Richtung der Geschwindigkeit von Blutzellen. Dank einer ultrahohen Bildrate ermöglicht dies eine äußerst anschauliche, präzise und winkelunabhängige Darstellung komplexer vaskulärer hämodynamischer Profile, begleitet von umfassenden Dateninformationen.

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