true

Capteur FloTrac™

Surveillance hémodynamique mini-invasive

FloTrac header
Loading
Présentation

Une solution éprouvée pour obtenir des informations continues sur le débit

Le capteur FloTrac™ mini-invasif est une solution éprouvée de surveillance hémodynamique avancée qui calcule automatiquement les principaux paramètres de débit et de pression toutes les 20 secondes. La clarté continue fournie par le capteur FloTrac™ offre une aide à la décision proactive pour gérer l’instabilité hémodynamique et vous permet d’assurer une perfusion adéquate du patient.

Système FloTrac™

Lorsqu’il est utilisé avec le moniteur HemoSphere™, le capteur FloTrac™ permet de visualiser l’état du patient en un coup d’œil pour offrir un soutien clinique visuel et une clarté accrue dans l’administration de volume.

L’aide à la décision proactive offerte par le capteur FloTrac™ permet de guider les décisions thérapeutiques individualisées pour vos patients chirurgicaux présentant un risque modéré à élevé, et peut être utilisée en peropératoire pour gérer de manière proactive l’état physiologique de votre patient dans des situations cliniques changeant rapidement en contexte de soins aigus.

Les paramètres hémodynamiques clés mis à jour toutes les 20 secondes

  • Volume d’éjection systolique (VES)
  • Variation du volume d’éjection systolique (VVE)
  • Tension artérielle moyenne (TAM)
  • Résistance vasculaire systémique (RVS)
  • Débit cardiaque (DC)
La solution éprouvée pour l’optimisation hémodynamique individualisée
FloTrac trusted
Fiable

Choisi par les cliniciens pour la surveillance des patients

FloTrac worldwide
Mondiale

Utilisé par des cliniciens du monde entier pour la prise en charge hémodynamique mini-invasive.

FloTrac literature
Publications

Utilisé par des cliniciens du monde entier pour la prise en charge hémodynamique mini-invasive.

FloTrac-algo
Algorithme du capteur FloTrac™

Utilisé par des cliniciens du monde entier pour la prise en charge hémodynamique mini-invasive.

L’algorithme du capteur FloTrac™ apporte une vision plus claire dans différents états cliniques et diverses interventions,

Algorithme validé pour le capteur FloTrac™

Offre une surveillance spécifique d'un large éventail d’états cliniques changeants,

L’algorithme du capteur FloTrac™ repose sur le principe selon lequel la pression pulsée aortique (PP) est proportionnelle au volume d’éjection systolique (VES) et inversement liée à la compliance aortique. L’algorithme compense les effets de la compliance sur la PP en fonction de l’âge, du sexe et de la surface corporelle (BSA).

Le capteur FloTrac™ donne accès à des paramètres hémodynamiques avancés qui vous permettent d’évaluer l’instabilité hémodynamique et de guider le traitement approprié.

Lien vers le livre blanc de l’algorithme du capteur FloTrac™ à déterminer

Application clinique

Gérer de manière proactive les paramètres de pression et de débit de la perfusion

Le capteur FloTrac™ mini-invasif donne un accès continu aux paramètres hémodynamiques clés, notamment DC, VES, VVE, RVS et TAM, pour aider les cliniciens à évaluer l’instabilité hémodynamique et à identifier le traitement approprié.

De nombreuses études montrent que l’hypotension peropératoire est fortement associée à un risque de lésions des organes vitaux, notamment de lésion myocardique après une chirurgie non cardiaque (MINS), d’insuffisance rénale aiguë IRA (AKI) et de delirium, ainsi qu’à un risque accru de mortalité1-4.

En évaluant continuellement les paramètres de pression et de débit, le capteur FloTrac™ peut aider à déterminer les causes possibles d’instabilité hémodynamique, à appuyer les décisions relatives à la fluidothérapie lorsque la génération du débit est un facteur et à contribuer à la prise en charge de la durée et de la gravité des épisodes d’hypotension peropératoire.

Guider la prise en charge volémique

Lors de la gestion de la perfusion, le volume d’éjection systolique peut être optimisé en utilisant la courbe de Frank-Starling du patient, un tracé du VES en fonction de la précharge. L’emplacement du patient sur la courbe peut être déterminé en mesurant les changements du VES en réponse aux changements de la précharge à l’aide d’une épreuve de remplissage (de fluides) ou d’un lever de jambe passif (PLR).

Les paramètres dynamiques, basés sur le débit, sont plus instructifs que les paramètres conventionnels pour déterminer la réactivité aux fluides et peuvent aider à guider l’administration individualisée de volume chez les patients, tout en vous aidant à éviter une administration de volume excessive ou insuffisante5-6.

Relation de Frank-Starling entre la précharge et le volume d’éjection systolique (VES)

Vidéos éducatives

Vidéos éducatives pour vous aider à en savoir plus sur l’optimisation et la gestion des fluides.

Pression et débit

Références
  1. Salmasi V, et al. Relationship between intraoperative hypotension, defined by either reduction from baseline or absolute thresholds, and acute kidney injury and myocardial injury. Anesthesiology. 2017
  2. Mascha EJ, et al. Intraoperative mean arterial pressure variability and 30-day mortality in patients having noncardiac surgery. Anesthesiology. 2015
  3. Gregory A, et al. Intraoperative hypotension is associated with adverse clinical outcomes after noncardiac surgery. Anesth Analg. 2021
  4. Wesselink EM, Kappen TH, Torn HM, Slooter AJC, van Klei WA. Intraoperative hypotension and the risk of postoperative adverse outcomes: a systematic review. Br J Anaesth. 2018
  5. Cannesson, M. (2010). Arterial pressure variation and goal-directed fluid therapy. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 24(3), 487-97
  6. Benes, et al. (2014). Effects of GDFT based on dynamic parameters on post surgical outcome. Critical Care, 18:584
Produits connexes
Manchon Acumen IQ™

Manchon Acumen IQ™

Le capteur Acumen IQ™ déverrouille le logiciel Acumen Hypotension Prediction Index™ (HPI)

Capteur Acumen IQ™

Plateforme de surveillance avancée HemoSphere™

Plateforme de surveillance avancée HemoSphere™

Logiciel Acumen Hypotension Prediction Index™ (HPI)

Logiciel Acumen Hypotension Prediction Index™ (HPI™)

Références
  1. Peñáz J. Photoelectric measurement of blood pressure, volume and flow in the finger. 1973; Dresden 1973. p. 104
  2. Wesseling KH, Wit B, Hoeven GMA, Goudoever J, Settels JJ. Physiocal, calibrating finger vascular physiology for Finapres. Homeostasis. 1995;36:67-82.
  3. Gizdulich P, Prentza A, Wesseling KH. Models of brachial to finger pulse wave distortion and pressure decrement. Cardiovasc Res. 1997;33:698-705. doi: 10.1016/S0008-6363(97)00003-5
  4. Truijen J, van Lieshout JJ, Wesselink WA, Westerhof BE. Noninvasive continuous hemodynamic monitoring. J Clin Monit.Comput. 14 juin 2012
false
Modes d’emploi électroniques (eIFU)
Ressources

Discutons

Remplissez notre formulaire afin qu’un de nos spécialistes en hémodynamique communique avec vous.

Capteur FloTrac™
true
true
FloTrac™ Sensor /content/dam/bd-assets/bd-com/en-us/images/product-family/advanced-patient-monitoring/flotrac/flotrac-sensor-thumb.jpg BD Capteurs et cathéters hémodynamiques avancés Capteur FloTrac™ FloTrac™

Manchon Acumen IQ™

,

En savoir plus

,

Capteur Acumen IQ™

,

En savoir plus 

,

Plateforme de surveillance avancée HemoSphere™

,

En savoir plus

,

Logiciel Acumen Hypotension Prediction Index™ (HPI™)

,
/content/dam/bd-assets/bd-com/en-us/logos/bd/header-bd-logo.svg

Surveillance hémodynamique mini-invasive