El sistema FloTrac, mínimamente invasivo, es una solución práctica y fiable para la monitorización hemodinámica avanzada que calcula automáticamente los parámetros clave de flujo cada 20 segundos. La precisión continua proporcionada por el sistema FloTrac ofrece un soporte proactivo de decisión para gestionar la inestabilidad hemodinámica y garantizar una perfusión adecuada.
El sensor FloTrac se integra con la plataforma Edwards HemoSphere para mostrar visualmente el estado del paciente de manera fácil y rápida y brindar un soporte clínico visual y una mayor claridad en la administración del volumen durante procedimientos quirúrgicos moderados y de alto riesgo.
El soporte proactivo de decisiones ofrecido por el sistema FloTrac ayuda a guiar las decisiones de tratamiento individualizadas para sus pacientes de cirugía de riesgo moderado a alto y también se puede utilizar en el perioperatorio para manejar de manera proactiva el estado fisiológico de su paciente en el entorno de los cuidados críticos donde las situaciones clínicas cambian rápidamente.
Parámetros hemodinámicos avanzados
- Volumen sistólico (VS)
- Variación de volumen sistólico (VVS)
- Presión arterial media (PAM)
- Resistencia vascular sistémica (RVS)
- Gasto cardiaco (GC)
La solución práctica para la optimización hemodinámica individualizada
Confiable
Elegido para monitorizar a más de 4,5 millones de pacientes*
A escala mundial
86 países.*Utilizado por médicos de todo el mundo para una gestión del volumen mínimamente invasiva.
Bibliografía
Aparece en más de 270+ estudios clínicos* que abarcan el quirófano (OR) y la UCI
Algoritmo del sistema FloTrac
Proporciona una imagen hemodinámica clara en distintos estados del paciente y procedimientos quirúrgicos
Algoritmo validado del sistema FloTrac
Ofrece una monitorización específica de un rango más amplio sobre las condiciones cambiantes de los pacientes.
El algoritmo del sistema FloTrac tiene base en el principio de que la presión del pulso aórtico (PP) es proporcional al volumen sistólico (SV en la PP) y está inversamente relacionada con la complianza aórtica. El algoritmo compensa los efectos de la complianza en la PP según la edad, el sexo y el área de superficie corporal (ASC).
El sistema FloTrac de la generación 4.0 ha evolucionado a partir de una base de datos de pacientes amplia y en expansión. Esta base de datos ampliada sobre pacientes quirúrgicos con riesgo entre moderado y alto ha posibilitado que el algoritmo reconozca más afecciones de los pacientes y realice los ajustes correspondientes.
Mediante la detección y el análisis continuo del ritmo, el algoritmo del sistema FloTrac permite el uso continuo de la Variación de volumen sistólico. El algoritmo del sistema FloTrac permite la visualización y el uso de Variación de volumen sistólico (VVS) en pacientes con múltiples contracciones auriculares o ventriculares prematuras le permite guiar la reposición de volumen a pesar de la mayoría de las arritmias.5,6,7
La estimación de la Variación de volumen sistólico mediante el algoritmo SVVxtra tiene base en la detección de latidos anormales, la interpolación de los latidos restantes, la restauración de los latidos faltantes y el cálculo de la variación de volumen sistólico.5
Números de modelo
Modelo | Descripción | Longitud | Unidad de venta |
---|---|---|---|
MHD8 | Sensor FloTrac | 84 in/213 cm | 1 unidad |
MHD85 | Sensor FloTrac | 84 in/213 cm | pack 5 unidades |
MHD6 | Sensor FloTrac | 60 in/152 cm | 1 unidad |
MHD65 | Sensor FloTrac | 60 in/152 cm | pack 5 unidades |
MHD6AZ | Sensor FloTrac con sistema VAMP Adult | 60 in/152 cm | 1 unidad |
MHD6AZ5 | Sensor FloTrac con sistema VAMP Adult | 60 in/152 cm | pack 5 unidades |
MHD8C503 | Sensor FloTrac con sistema VAMP Adult | 84 in/213 cm | 1 unidad |
El sistema FloTrac, mínimamente invasivo, ofrece un apoyo continuo a la toma de decisiones clínicas para permitir una toma de decisiones clínicas proactiva.
El sistema FloTrac permite acceder a los parámetros de presión y flujo para ayudarle a evaluar la inestabilidad hemodinámica, incluida la hipotensión y sirve de guía para el tratamiento más adecuado.
En estudios recientes, se observaron asociaciones entre la hipotensión intraoperatoria y el aumento del riesgo de lesión renal aguda (LRA) y lesión miocárdica, que es la principal causa de mortalidad posoperatoria dentro de los 30 días después de la cirugía.
Los parámetros avanzados de monitorización hemodinámica CO, VS, VVS, RVS y PAM proporcionados por el sistema FloTrac pueden ayudarle a determinar la causa de la inestabilidad.
Si la causa subyacente de la inestabilidad hemodinámica está relacionada con la generación de flujo, los parámetros continuos proporcionados por el sistema FloTrac pueden ayudarle a determinar la fluidoterapia adecuada.
La evaluación continua de los parámetros de presión y flujo ofrece apoyo a la toma de decisiones para ayudar a gestionar la duración y la gravedad de los episodios de hipotensión intraoperatoria.
Relación Frank-Starling entre precarga y volumen sistólico (VS)
Cuando se maneja la perfusión, el volumen sistólico se puede optimizar utilizando la curva de Fran-Starling del paciente, una gráfica de VS frente a precarga. La ubicación del paciente en la curva se puede determinar midiendo los cambios en el SV en respuesta al cambio en la precarga utilizando una carga de fluidos o elevación pasiva de la pierna (EPP).
Los parámetros dinámicos de flujo nos dan más información que los convencionales a la hora de determinar la capacidad de respuesta a fluidos y pueden ayudar a guiar la administración individualizada de volumen en los pacientes y ayudarle a evitar la administración excesiva e insuficiente de volumen.1-2
Además, se ha demostrado que la variación de volumen sistólico (VVS) es un indicador altamente sensible y específico para la capacidad de respuesta previa a la carga al administrar el volumen. Como parámetro dinámico, se ha demostrado que el VVS es un predictor preciso de la capacidad de respuesta del líquido en condiciones de carga inducidas por ventilación mecánica.3-4
Videos educativos para ayudarle a aprender más sobre la optimización y manejo de líquidos.
Presión y flujo
Evaluación hemodinámica y manejo de líquidos
Optimización de la fluidoterapia con monitorización avanzada
El sistema FloTrac, mínimamente invasivo, permite la evaluación continua del estado hemodinámico de su paciente, para ayudarle a detectar la sepsis y determinar la terapia de fluidos adecuada.8
Para los pacientes con vías arteriales, el sensor FloTrac mide los parámetros según el flujo de manera continua antes y después de una elevación pasiva de las piernas o de una prueba de carga de volumen.
Formación hemodinámica que potencia el avance clínico
Con el compromiso a largo plazo de mejorar la calidad de la atención en pacientes quirúrgicos y de cuidados críticos a través de la educación, Edwards Clinical Education (ECE) abre sus puertas para recibirle sin importar dónde se encuentra en el proceso de aprendizaje. Ponemos a su disposición una serie de recursos y herramientas para apoyarle de manera continua frente a los desafíos clínicos a los que se enfrenta hoy y en el futuro.
Recursos
Ver videos, explorar el Simulador de Respuesta a los Fluidos, inscribirse en eLearnings, descargar la tarjeta de bolsillo Parámetros hemodinámicos normales y mucho más.
Para obtener información adicional sobre educación
Enlaces rápidos al contenido de quirófano
Implicaciones fisiológicas de la administración adecuada del volumen
Enlaces rápidos al contenido de ICU
Fisiología cardiovascular (1 de 3)
Conciencia de la terapia
Gestión de la hipotensión
La hipotensión intraoperatoria
es importante
Gestión protocolizada del volumen
Reducción de la variabilidad de los fluidos mediante la terapia perioperatoria dirigida a objetivos (PGDT)
Guía de configuración del sistema FloTrac
Productos relacionados
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La ventaja de Edwards
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- Servicio técnico: llame al +34 96136 7740 o envíe un correo electrónico a tech_support_ES@edwards.com
- El horario de atención del Centro de Asistencia Técnica Global es de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas CET.
- Cannesson, M. (2010). Arterial pressure variation and goal-directed fluid therapy. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 24(3), 487-97.
- Benes, et al. (2014). Effects of GDFT based on dynamic parameters on post surgical outcome. Critical Care, 18:584.
- McGee, WT. (2009). A simple physiologic algorithm for managing hemodymanics using stroke volume and stroke volume variation. Physiologic optimization program. J Intensive Care Med. 24(6):352-60.
- McGee, WT., et al. (2013). Physiologic Goal- Directed therapy in the perioperative period. J Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. 27(6):1079-1086.
- Patent WO 2011/094487 A2, Elimination of the Effects of Irregular Cardiac Cycles in the Determination of Cardiovascular Parameters
- Biais M, Ouattara A, Janvier G, Sztark F. Case scenario: respiratory variations in arterial pressure for guiding fluid management in mechanically ventilated patients. Anesthesiology. 2012;116(6):1354-61
- Monnet X, Marik PE, Teboul JL. Prediction of fluid responsiveness: an update. Ann Intensive Care. 2016;6:111.
- Marik, P., et al. (2011) Hemodynamic parameters to guide fluid therapy. Annals of Intensive Care 1:1.
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