Il s’agit d’une vidéo de démonstration qui montre l’aspect et l’étendue du biopolymère dans les lèvres, ce qui est utile pour la planification de l’injection.
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Bonjour à toute la communauté. Clarius. Comment allez-vous tous ? Aujourd’hui, nous allons apprendre à utiliser l’échographie pour
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pouvoir planifier une intervention au niveau du visage. Si vous recevez dans votre cabinet des patients qui
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vont subir des interventions au niveau du visage, il est important d’apprendre les protocoles permettant d’évaluer
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Anatomie faciale. Dans ce cas, nous allons évaluer l'extension superficielle des biopolymères. L'
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biopolymères que nous pourrons identifier grâce à des motifs caractéristiques et à des échos importants, et qui constituent
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des images que nous ne devons pas oublier. Nous allons ensuite utiliser un L15 pour pouvoir observer l’
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l’extension superficielle des biopolymères. Et dans le cadre de ce sujet d’aujourd’hui sur les lèvres, à quoi cela sert-il ? Eh bien, à ce que
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nous pouvons alors évaluer dans quelle mesure ce produit empiète sur la topographie et que les chirurgiens faciaux
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peuvent analyser s'ils sont en mesure ou non de réaliser une intervention sur cette topographie. Ensuite,
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il est toujours important de savoir où se trouve notre encoche, oui, pour brancher notre équipement en toute sécurité
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Et n'oubliez jamais cette astuce d'échographie que vous trouverez sur nos réseaux. L'encoche de
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est désormais la référence pour ce qu'est le logo Clarius. Ainsi, le logo Clarius
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correspond à l'encoche de l'écran. Ensuite, ce que nous allons faire, c’est
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vérifier que nous sommes bien au bon endroit. Regardez le côté droit et le côté droit sur le
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écran. L'écran est tourné vers vous. Il s’agit donc du côté droit de l’écran, le côté droit,
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la sonde vers le côté droit du patient. Comment allons-nous examiner les lèvres ?
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Nous allons orienter notre sonde vers le haut et la placer sur la lèvre inférieure.
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Pourquoi est-ce que j’aime procéder ainsi ? Parce que cela me permet également de voir l’
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l’extension superficielle de la lèvre ou du produit qui s’y trouve. D’accord. De cette
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manière, nous maintenons notre lèvre. Nous serrons les lèvres et nous allons placer notre transducteur avec une
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quantité suffisante de gel. Et là, ce que nous allons voir, ce sont les couches de la peau et nous allons voir un
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l'extension et l'épaisseur des tissus mous de la lèvre. C’est très important car
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cela nous permettra de déterminer jusqu’où s’étend et quelle est la topographie de la lèvre que ce
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produit non résorbable occupe, comme vous pouvez le voir à l’écran. Nous observons tout cela
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un motif de tempête de neige qui ne nous permet pas de l'identifier ; nous recherchons donc une image de référence anatomique
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00:02:39,339 --> 00:02:46,139
et, dans ce cas précis, il s'agit des dents et du muscle. N’oubliez pas qu’avec Clarius
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00:02:46,179 --> 00:02:53,059
L15, nous allons également pouvoir analyser l’anatomie à l’aide du mode T. Le mode T
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nous fournira un guide anatomique basé sur l’intelligence artificielle, ce qui nous permettra de comprendre un
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un aperçu de l'endroit où nous nous trouvons. Donc, ce que nous voyons, c'est que si je consulte toutes les
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les structures anatomiques de haut en bas, et même les dents. Cela
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00:03:10,600 --> 00:03:17,079
la ligne musculaire qui semble très bien définie. Et les tissus mous ? Nous effectuons un scan
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00:03:17,560 --> 00:03:23,880
vers la face interne. Nous effectuons un balayage et nous voyons le point de transition, et ce point de transition
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00:03:23,880 --> 00:03:30,720
Nous allons les placer sur la ligne médiane de notre écran, au centre de celui-ci.
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Et dans quel but ? Afin de pouvoir repérer, sur la ligne médiane du transducteur, un emplacement où
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00:03:37,240 --> 00:03:43,320
le point de transition de nos biopolymères se trouve précisément.
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Nous voyons donc déjà où se situe notre anatomie naturelle, adéquate ou normale, ainsi que l’
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00:03:50,119 --> 00:03:57,040
point de transition présentant le plus grand volume de lésion à cet endroit. Nous allons donc pouvoir marquer et
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00:03:57,040 --> 00:04:03,880
évaluer cette transition. Regardez comment cela change et commence à
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Analyser le modèle « Snowstorm ». Qu'est-ce que cela indique ? Cela indique que dans
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les plans profonds de la lèvre, nous n'avons pas ce produit, et dans les plans superficiels
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nous disposons bien du matériau, car lorsque nous effectuons la transition par balayage depuis
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de la partie inférieure de la lèvre vers la face superficielle de celle-ci, et la profondeur change,
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nous voyons comment l'ensemble du motif de la tempête de neige apparaît avec intensité et précision
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De cette manière, nous pouvons identifier et informer nos
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chirurgiens, nos collègues ou vous-même si vous vous apprêtez à réaliser une injection, afin de pouvoir évaluer jusqu’où
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00:04:51,440 --> 00:04:57,959
vous serez en mesure de réaliser cette intervention. Voici une autre astuce importante que nous allons mettre en pratique sur la lèvre :
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00:04:58,000 --> 00:05:04,319
Dirigez-vous vers la commissure labiale et, au niveau de celle-ci, nous allons placer le Doppler couleur
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N'oubliez pas que le Doppler couleur ne se limite pas aux artères et aux veines. Le Doppler couleur permet de
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déterminer la direction du flux. Nous allons ici observer la structure de la bifurcation vasculaire. Et nous avons également placé
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Doppler de puissance. Grâce au Doppler de puissance, nous identifions l’
du flux vasculaire 51
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et nous pouvons alors observer, tant en coupe longitudinale qu’en coupe transversale, la bifurcation et la manière dont
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l'artère faciale se divise en une branche supérieure et une branche inférieure. Cela nous donne l'
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la certitude que ces dépôts de produits non réabsorbés n'entraînent pas d'augmentation de la
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pression intraluminale. Et la seule façon de le savoir est de déterminer l’indice de résistance des artères
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. N’oubliez pas qu’avec l’échographie, nous allons procéder à une dissection anatomique en temps réel
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et que nous allons localiser précisément les plans afin de pouvoir planifier une intervention en toute sécurité.