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2024年7月31日水曜日

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2024年7月26日金曜日

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2024年7月24日水曜日

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2024年7月23日火曜日

米国 #Caretaker_Medical 社製 #VitalStream #Caretakertype4 について  

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2024年7月13日土曜日

#Ventricular_Angiography: A Forgotten #Diagnostic_Tool? #VitalStream_caretaker #Labtech_Holter #wavelet_algorithm #Pedcath8

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The coronary angiography was normal. The cardiac magnetic resonance showed signs of fibro-fatty replacement of the #RV_myocardium. Furthermore, the ECG after cardioversion showed #inverted_T_waves and an epsilon wave in V1–V3 leads and #late_potentials by signal-averaged ECG. As such, a diagnosis of #arrhythmogenic_right_ventricular_cardiomyopathy (ARVC) was suspected. However, he presented no familial history of ARVC, was 76 years of age at the time of diagnosis and was asymptomatic until now. Given these considerations, we performed a right ventricular angiography which showed dilatation of the RV with akinetic/dyskinetic bulging, creating the “pile d’assiettes” image suggestive of ARVC. In the case of this patient, the RV angiography contributed to establish a diagnosis of ARVC with a very late presentation, to our knowledge the latest presentation in terms of age described in the literature. Figure 1. Right ventricular angiography showing dilatation of the right ventricle with akinetic/dyskinetic bulgings, creating the “pile d’assiettes” image suggestive of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy. A 76-year-old male patient with past history of chronic obstructive pulmonary disease, right iliac artery stenting, dyslipidaemia, high blood pressure and previous smoking, presented to the emergency department of our institution with chest tightness, signs and symptoms of acute decompensated right heart failure and presyncope episodes. Upon admission, his electrocardiogram (ECG) showed sustained monomorphic ventricular tachycardia at 180 bpm, with left bundle branch morphology and a superior axis, which was electrically cardioverted, and the patient was subsequently admitted to the intensive care unit. The troponin (601 ng/L) and NTproBNP (24,019 ng/L) levels were elevated, the echocardiography showed a very dilated right ventricle (RV) (a diameter of the RV outflow track in end-diastole of 44 mm in parasternal short axis view) with global systolic dysfunction and akinetic anterior and lateral walls. The coronary angiography was normal. The cardiac magnetic resonance (CMR) confirmed global RV dysfunction with regional akinesia and aneurysms and showed signs of fibro-fatty replacement of the RV myocardium. There were no left ventricular abnormalities identified by echocardiography or CMR. Furthermore, the ECG after cardioversion showed inverted T waves and an epsilon wave in V1-V3 leads, in the absence of right bundle branch block and late potentials by signal-averaged ECG. As such, the patient presented criteria for the diagnosis of arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy (ARVC) as described by the 2020 “Padua Criteria” for the diagnosis of ARVC [1], recently revised by the 2024 European Task Force consensus report [2]. However, he presented no familial history of ARVC, was 76 years of age at the time of diagnosis and was asymptomatic until now. Given these considerations, we performed a right ventricular angiography which showed dilatation of the RV with akinetic/dyskinetic bulging, creating the “pile d’assiettes” image suggestive of ARVC (Video S1). The RV angiography has a diagnostic specificity of more than 90% [3] and was considered the gold standard diagnostic exam for ARVC, particularly before the era of advancements in cardiac magnetic resonance imaging [4], while more recent studies on this subject are sparse. In the case of this patient, the RV angiography contributed to establish a diagnosis of ARVC with a very late presentation, to our knowledge the latest presentation in terms of age described in the literature. Subsequently, the patient was implanted with a defibrillator, and his family benefited from screening. #VitalStream_caretaker_medical #Labtech_Holter #Arteriograph #Shimmer_Sensing #Cardionics_Stethoscope #Pedcath8_Mennen_Medical #wavelet\algorithm #Heart_Vest_gTec #VitalStream_caretaker_medical #Labtech_Holter #Arteriograph #Shimmer_Sensing #Cardionics_Stethoscope #Pedcath8_Mennen_Medical #wavelet\algorithm #Heart_Vest_gTec

2024年7月8日月曜日

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#Vitalstream #Caretaker_Medical #VitalStream_Cardiac_Output #vitalstream_caretaker #VitalStream_LVEF #Labtech_Holter #メディカルテクニカ #Labtech_Holter_Pwave_AutoDetect #Pedcath8 #Smart_wearable_devices_in_cardiovascular_care: where we are and how to move forward Published: 04 March 2021 Karim Bayoumy, Mohammed Gaber, Abdallah Elshafeey,Tarakji & Mohamed B. Elshazly Technological innovations reach deeply into our daily lives and an emerging trend supports the use of #commercial_smart_wearable devices to manage health. In the era of remote, decentralized and increasingly personalized patient care, catalysed by the COVID-19 pandemic, the cardiovascular community must familiarize itself with the wearable technologies on the market and their wide range of clinical applications. In this Review, we highlight the basic engineering principles of common wearable sensors and where they can be error-prone. We also examine the role of these devices in the remote screening and diagnosis of common cardiovascular diseases, such as arrhythmias, and in the management of patients with established cardiovascular conditions, for example, heart failure. To date, challenges such as device accuracy, clinical validity, a lack of standardized regulatory policies and concerns for patient privacy are still hindering the widespread adoption of smart wearable technologies in clinical practice. We present several recommendations to navigate these challenges and propose a simple and practical ‘ABCD’ guide for clinicians, personalized to their specific practice needs, to accelerate the integration of these devices into the clinical workflow for optimal patient care. #VitalStream_caretaker_medical #Labtech_Holter #Arteriograph #Shimmer_Sensing #Cardionics_Stethoscope #Pedcath8_Mennen_Medical #wavelet\algorithm #Heart_Vest_gTec