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CapnoSET ® Tecnología principal de EtCO₂
Visión general
Rápido, confiable y rentableCapnoSET ® La tecnología convencional de EtCO₂ está diseñada para lograr facilidad de uso, bajos costos operativos y alta confiabilidad en una variedad de entornos clínicos, incluido el monitoreo quirúrgico, la UCI, la atención de emergencia y escenarios de transporte dentro y fuera del hospital.Una característica clave de esta tecnología es su verdadera capacidad de plug and play con un tiempo de calentamiento cero. Esta capacidad de respuesta rápida se logra mediante el pretratamiento integrado del gas de muestra y la compensación adaptativa, que permite mediciones precisas de EtCO₂ inmediatamente después de la conexión.Ampliamente validado en la práctica clínica, CapnoSET ® Satisfacer las necesidades críticas de atención sensible al tiempo minimizando los errores de configuración y mejorando la eficiencia del tratamiento.
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Ventajas clave
CapnoSET ® Tecnología de control de trayectoria óptica: precisión en condiciones variables
En las mediciones convencionales de EtCO₂, cuando la temperatura ambiente es inferior a la temperatura corporal, el aire exhalado saturado con vapor de agua causa condensación en la cámara de medición. Esta condensación puede provocar la formación de gotas de agua en la superficie interna, lo que resulta en la dispersión de la luz infrarroja y una posible sobreestimación de la concentración de EtCO₂.CapnoSET ® Este desafío se resuelve con un diseño avanzado de control de trayectoria óptica que ajusta el ángulo de incidencia de la luz infrarroja. Esto minimiza la dispersión interna y garantiza mediciones precisas, incluso en condiciones ambientales fluctuantes.Para los sistemas de EtCO₂ de flujo lateral, la acumulación de condensado reduce el rendimiento de la línea de muestreo y presenta el riesgo de daño al equipo, TiniStream integrado ® La tecnología filtra la humedad del gas muestreado. Esto no solo mejora la precisión de la medición y el tiempo de respuesta, sino que también prolonga significativamente la vida útil de la línea de muestreo.
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CapnoSET ® Tecnología de supresión de deriva: precisión estable desde la puesta en marcha
Durante las etapas iniciales del monitoreo convencional de EtCO₂, los cambios rápidos en las condiciones internas, como las fluctuaciones de temperatura, los cambios en la radiación de la fuente infrarroja y los cambios en la sensibilidad del detector, pueden provocar una deriva de la señal y una disminución de la precisión.CapnoSET ® Utiliza algoritmos avanzados de supresión de deriva para compensar los cambios ambientales y eléctricos en tiempo real. Esto garantiza una precisión completa de la medición después del encendido, sin la necesidad de prolongar el tiempo de calentamiento. El resultado es un monitoreo de EtCO₂ consistente y confiable de alto valor clínico, especialmente en entornos de atención móvil y con poco tiempo.
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Módulo multiparámetro
Sistema central de vigilancia
Sistema central de supervisión: integrado, inteligente y escalable
El sistema de monitorización central está diseñado en torno a una arquitectura distribuida que permite un acceso fluido y en tiempo real a los datos de monitorización del paciente en una variedad de entornos clínicos. El sistema consiste en un centro de gestión de datos, una estación central, un terminal de visualización, un punto de acceso móvil y una interfaz de datos estandarizada que permite un despliegue flexible para satisfacer las necesidades de diferentes departamentos y tamaños de hospitales, como capa básica para la digitalización de todo el hospital.
Configuración
Insights en tiempo real, accesibles en cualquier lugar
Con permisos de datos configurables y transferencia de datos en tiempo real, el sistema simplifica el flujo de trabajo al tiempo que mejora la eficiencia y la seguridad del monitoreo continuo del paciente, ya sea junto a la cama, en movimiento o en una ubicación centralizada.
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Red modular y escalable
El diseño distribuido del sistema permite adaptar la configuración de la red a las necesidades clínicas. Esta flexibilidad garantiza la integración óptima de los servicios de monitoreo del paciente, que respaldan las necesidades operativas actuales y la escalabilidad futura.
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Apoyo a la investigación basada en datos
La plataforma se basa en tecnologías centrales patentadas que proporcionan datos fisiológicos en bruto y precisos en fase, garantizan un alto grado de integridad en la investigación clínica y respaldan la innovación en el desarrollo de dispositivos médicos.
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Interoperabilidad y seguridad de datos
Equipado con múltiples interfaces de protocolo de datos estándar, el sistema se integra sin problemas con los sistemas de información hospitalaria (HIS), simplificando el flujo de trabajo clínico y respaldando la precisión diagnóstica, manteniendo estrictas estándares de seguridad de datos.
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Investigación y desarrollo colaborativos
Fundada por expertos líderes en monitoreo fisiológico y soporte vital, nuestra organización está comprometida a avanzar en la innovación en la atención clínica. Bajo la dirección de un equipo de científicos experimentados, combinamos conocimientos clínicos profundos con tecnologías centrales patentadas para proporcionar soluciones altamente eficientes en entornos quirúrgicos, de emergencia, de cuidados intensivos y de investigación.
Productos y soluciones
Ofrecemos una cartera completa de tecnologías de monitoreo del paciente diseñadas para satisfacer las necesidades de una amplia gama de entornos médicos. Nuestros sistemas están diseñados para lograr una integración perfecta, precisión clínica y eficiencia operativa para apoyar la prestación de atención, desde la intervención aguda hasta la vigilancia longitudinal.
Innovación e I+D
Nuestros esfuerzos de investigación y desarrollo se centran en la ciencia básica y las aplicaciones prácticas. Con un gran énfasis en la validación clínica y la colaboración multidisciplinaria, ofrecemos continuamente tecnologías avanzadas que mejoran la precisión diagnóstica, la seguridad del paciente y los resultados de la atención médica.Estamos trabajando activamente en asociaciones estratégicas con instituciones clínicas y desarrolladores de tecnología para acelerar la innovación. Estos esfuerzos colaborativos han llevado a la creación conjunta y el despliegue de plataformas de vigilancia especializadas, ampliando el alcance y la relevancia de nuestras tecnologías en la práctica clínica del mundo real.
Estudios de casos
Caso 1: Colocación de PICC guiada por ECG
La orientación del electrocardiograma (ECG) mejora la precisión de la cirugía de catéter central periférico (PICC). Monitorizando la progresión de la onda P durante la propulsión del catéter:
· El aumento de la amplitud de la onda P indica el acceso a la vena cava superior (VCS).· La amplitud máxima indica la colocación óptima de la punta.· La señal bifásica de onda P entra en la aurícula y requiere una ligera retracción para una correcta localización.
Este método mejora la tasa de éxito del primer intento y reduce el riesgo quirúrgico.
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Caso 2: Contrapulsación externa y retroalimentación del volumen de pulso
Visión generalLa contrapulsación externa (ECP) es un tratamiento no invasivo que reduce la presión arterial sistólica aórtica y aumenta la presión arterial diastólica para mejorar el gasto cardíaco y la perfusión orgánica. Al aumentar la presión arterial diastólica, mejorar el flujo sanguíneo coronario, apoyar el miocardio isquémico y mejorar la función cardíaca.
Avances tecnológicosSe han desarrollado mecanismos de retroalimentación de volumen de pulsos activados por ECG para sincronizar con precisión la contrapulsación con el ciclo cardíaco. El sistema proporciona retroalimentación en tiempo real sobre los resultados del tratamiento y ayuda a optimizar el tiempo de tratamiento. La investigación en curso tiene como objetivo perfeccionar las opciones de tratamiento y verificar los beneficios clínicos a largo plazo.
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Caso 3: Cartografía de la saturación de oxígeno arterial periférico
La monitorización de la saturación de oxígeno es continua, no invasiva y rápida, lo que la convierte en una herramienta importante en la atención clínica. Sin embargo, los estudios han demostrado que los niveles de saturación de oxígeno pueden variar en diferentes partes del cuerpo y en el tiempo, o como resultado de condiciones patológicas. Por lo tanto, mapear el perfil de saturación de oxígeno arterial periférico es esencial para avanzar en la medicina de precisión.
Para apoyar este objetivo, se desarrolló un dispositivo de cartografía de oxígeno arterial periférico en colaboración con expertos clínicos y socios técnicos. Para el rigor científico, el sistema utiliza un diseño de diferencia de fase cero entre la saturación de oxígeno en todo el cuerpo y la señal de perfusión sanguínea, con una alineación y muestreo precisos de la forma de onda del ECG. Se utilizan técnicas de análisis multimodal para extraer conocimientos diagnósticos más precisos y clínicamente valiosos.
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