3D ECG Leads

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3D ECG Leads : Maîtrisez la précision à chaque placement

Comblez le fossé entre la théorie et la pratique clinique avec un outil de visualisation 3D interactif conçu pour éliminer le mauvais positionnement des électrodes et améliorer la précision diagnostique pour les professionnels de la santé.

Éditeur

XR Anatomy LTD

Catégorie

Medical

Téléchargements

75K+

Note

1.0/5

Nombre d'avis

0

Langues

1

La précision en un coup d'œil

Découvrez l'interface utilisée par 75K+ utilisateurs.

Menu principal de l'application 3D ECG Leads montrant des modules éducatifs interactifs pour le placement des électrodes

Menu principal de l'application 3D ECG Leads montrant des modules éducatifs interactifs pour le placement des électrodes

Modèle anatomique 3D montrant les positions standard de placement des électrodes ECG à 12 dérivations sur la poitrine et les membres.

Modèle anatomique 3D montrant les positions standard de placement des électrodes ECG à 12 dérivations sur la poitrine et les membres.

Modèle anatomique 3D montrant le placement de la dérivation V1 sur la poitrine humaine

Modèle anatomique 3D montrant le placement de la dérivation V1 sur la poitrine humaine

Modèle anatomique 3D montrant le placement correct de l'électrode V1 pour l'ECG

Modèle anatomique 3D montrant le placement correct de l'électrode V1 pour l'ECG

Guide interactif 3D montrant le placement de la dérivation V5 sur un torse masculin pour la formation ECG

Guide interactif 3D montrant le placement de la dérivation V5 sur un torse masculin pour la formation ECG

Modèle anatomique 3D illustrant la génération des dérivations des membres ECG à partir des placements d'électrodes

Modèle anatomique 3D illustrant la génération des dérivations des membres ECG à partir des placements d'électrodes

Modèle de cœur 3D démontrant comment une dérivation ECG est générée à l'aide d'électrodes.

Modèle de cœur 3D démontrant comment une dérivation ECG est générée à l'aide d'électrodes.

Visualisation interactive 3D des dérivations ECG latérales sur un modèle de cœur humain

Visualisation interactive 3D des dérivations ECG latérales sur un modèle de cœur humain

Visualisation interactive 3D montrant l'orientation spatiale des dérivations ECG latérales sur un modèle de cœur humain

Visualisation interactive 3D montrant l'orientation spatiale des dérivations ECG latérales sur un modèle de cœur humain

Orientation spatiale des dérivations ECG 3D sur un modèle de cœur avec un tracé ECG

Orientation spatiale des dérivations ECG 3D sur un modèle de cœur avec un tracé ECG

Maîtrisez la précision ECG avec la clarté 3D

Les outils qui font la différence, choisis par 75K+ utilisateurs.

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Guide interactif de placement 3D

Faites pivoter, zoomez et explorez un modèle réaliste pour maîtriser la technique de placement standard des dérivations, garantissant ainsi la précision clinique pour chaque patient.

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Cartographie anatomique des dérivations

Visualisez comment les dérivations s'alignent avec l'anatomie interne du cœur pour mieux identifier l'infarctus aigu du myocarde et d'autres événements cardiaques critiques.

La science des 12 dérivations

Démystifiez la machine EKG en voyant exactement comment 10 électrodes physiques génèrent 12 vues électriques distinctes grâce à une interface 3D intuitive.

Plébiscitée par les utilisateurs du monde entier

Approuvée par 75K+ personnes qui adorent cette app.

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"En tant qu'étudiante en soins infirmiers, j'ai trouvé les diagrammes 2D de mes manuels très difficiles à transposer sur de vrais patients. Cette application a complètement changé cela. Le modèle 3D interactif m'aide à visualiser exactement où vont les dérivations et, plus important encore, pourquoi elles y vont. Cela a été une bouée de sauvetage absolue pendant mes stages cliniques !"

Sarah M., Étudiante en soins infirmiers
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"La précision sur le terrain est essentielle pour un diagnostic correct. J'utilise cet outil pour maintenir mes compétences à jour et pour former les nouveaux ambulanciers de l'équipe. La façon dont il explique comment 10 électrodes génèrent 12 dérivations à travers une interface 3D est l'explication la plus claire que j'aie jamais vue. Chaque secouriste devrait posséder cet outil."

James R., Ambulancier urgentiste

À propos de l'app

Tout ce que vous devez savoir sur 3D ECG Leads.

Description

Why 3D ECG Leads ? AN ECG LEAD PLACEMENT GUIDE Misplacement of the ECG Leads may lead to wrong diagnoses and further unnecessary investigations or treatments (Jowett et al., 2005; Toosi and Sochanski, 2008; Harrigan, Chan and Brady, 2012; Ilg and Lehmann, 2012; Lynch, 2014). In their study (Medani et al., 2018) showed that in only 34% of cases, the ECG Chest Leads were placed correctly. All medical personnel who are operating a 12 Lead ECG machine should have the appropriate training for ECG lead placement (Kligfield et al., 2007; Crawford and Doherty, 2010). The purpose of 3D ECG Leads is not aimed at replacing high-quality training but instead, to act as an aid and to show you in a simple 3D interactive way the Standard Lead Placement Technique. AN ECG LEADS VISUALISATION TOOL In a standard 12 Lead ECG Tracing, not all of the ECG Leads are organized in anatomical order. One recent study (Lindow et al., 2019) highlights the fact that displaying all the 12 ECG Leads in an anatomical sequence has a positive impact in diagnosing Acute Myocardial Infarction. 3D ECG Leads serves as a 3D interactive tool for the anatomical visualization of the ECG Leads. WHY ONLY 10 LEADS. HOW AN ECG LEAD IS GENERATED. With 3D ECG Leads you can visualize how the ECG Machine reads the heart's electrical activity, and how 3 Electrodes are generating 6 Leads. References Crawford, J. and Doherty, L. (2010) “Ten steps to recording a standard 12-lead ECG,” Practice Nursing, 21(12). doi: 10.12968/pnur.2010.21.12.622. Harrigan, R. A., Chan, T. C. and Brady, W. J. (2012) “Electrocardiographic electrode misplacement, misconnection, and artifact,” Journal of Emergency Medicine. Elsevier Ltd, 43(6). doi: 10.1016/j.jemermed.2012.02.024. Ilg, K. J. and Lehmann, M. H. (2012) “Importance of recognizing pseudo-septal infarction due to electrocardiographic lead misplacement,” American Journal of Medicine. Elsevier Inc., 125(1). doi: 10.1016/j.amjmed.2011.04.023. Jowett, N. I. et al. (2005) “Modified electrode placement must be recorded when performing 12-lead electrocardiograms,” Postgraduate Medical Journal, 81(952). doi: 10.1136/pgmj.2004.021204. Kligfield, P. et al. (2007) “Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram: Part I: The Electrocardiogram and Its Technology A Scientific Statement From the American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee, Council on Clin,” Journal of the American College of Cardiology. Elsevier, 49(10). doi: 10.1016/J.JACC.2007.01.024. Lindow, T. et al. (2019) “Why complicate an important task? An orderly display of the limb leads in the 12-lead electrocardiogram and its implications for recognition of acute coronary syndrome,” BMC Cardiovascular Disorders. BMC Cardiovascular Disorders, 19(1). doi: 10.1186/s12872-018-0979-x. Lynch, R. (2014) “ECG lead misplacement: A brief review of limb lead misplacement,” African Journal of Emergency Medicine. African Federation for Emergency Medicine, 4(3). doi: 10.1016/j.afjem.2014.05.006. Medani, S. A. et al. (2018) “Accuracy in precordial ECG lead placement: Improving performance through a peer-led educational intervention,” Journal of Electrocardiology. Elsevier Inc., 51(1). doi: 10.1016/j.jelectrocard.2017.04.018. Toosi, M. S. and Sochanski, M. T. (2008) “False ST elevation in a modified 12-lead surface electrocardiogram,” Journal of Electrocardiology, 41(3). doi: 10.1016/j.jelectrocard.2007.11.004.

Dernière version

2.0

Taille

225.2 MB

Date de sortie

15 mars 2019

Maîtrisez le placement précis des dérivations en 3D

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