Salle de Classe Clarius

Évaluation par échographie d’un biopolymère dans les lèvres

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.

Spécialités : Aesthetics, Plastic Surgery
Applications : Aesthetics, Lips

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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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00:00:11,590 --> 00:00:16,989
vont subir des interventions au niveau du visage, il est important d’apprendre les protocoles permettant d’évaluer

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00:00:16,990 --> 00:00:23,670
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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00:00:30,470 --> 00:00:37,390
des images que nous ne devons pas oublier. Nous allons ensuite utiliser un L15 pour pouvoir observer l’

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00:00:37,390 --> 00:00:43,430
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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00:00:56,790 --> 00:01:03,320
il est toujours important de savoir où se trouve notre encoche, oui, pour brancher notre équipement en toute sécurité

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00:01:03,320 --> 00:01:10,240
Et n'oubliez jamais cette astuce d'échographie que vous trouverez sur nos réseaux. L'encoche de

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00:01:10,240 --> 00:01:17,080
est désormais la référence pour ce qu'est le logo Clarius. Ainsi, le logo Clarius

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00:01:17,080 --> 00:01:23,280
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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00:01:28,240 --> 00:01:34,000
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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00:01:40,839 --> 00:01:47,360
Nous allons orienter notre sonde vers le haut et la placer sur la lèvre inférieure.

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00:01:47,360 --> 00:01:53,760
Pourquoi est-ce que j’aime procéder ainsi ? Parce que cela me permet également de voir l’

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00:01:53,760 --> 00:02:00,280
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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00:02:27,339 --> 00:02:33,619
produit non résorbable occupe, comme vous pouvez le voir à l’écran. Nous observons tout cela

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00:02:33,619 --> 00:02:39,339
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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00:02:53,100 --> 00:02:58,499
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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00:03:30,760 --> 00:03:37,240
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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00:03:43,320 --> 00:03:50,119
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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00:04:25,320 --> 00:04:31,039
de la partie inférieure de la lèvre vers la face superficielle de celle-ci, et la profondeur change,

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00:04:31,079 --> 00:04:37,480
nous voyons comment l'ensemble du motif de la tempête de neige apparaît avec intensité et précision

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00:04:39,320 --> 00:04:45,039
De cette manière, nous pouvons identifier et informer nos

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00:04:45,040 --> 00:04:51,440
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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00:05:04,359 --> 00:05:11,209
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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00:05:11,209 --> 00:05:18,009
déterminer la direction du flux. Nous allons ici observer la structure de la bifurcation vasculaire. Et nous avons également placé

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00:05:18,010 --> 00:05:25,009
Doppler de puissance. Grâce au Doppler de puissance, nous identifions l’

du flux vasculaire 51
00:05:25,010 --> 00:05:31,889
et nous pouvons alors observer, tant en coupe longitudinale qu’en coupe transversale, la bifurcation et la manière dont

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00:05:31,890 --> 00:05:38,889
l'artère faciale se divise en une branche supérieure et une branche inférieure. Cela nous donne l'

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00:05:38,890 --> 00:05:45,489
la certitude que ces dépôts de produits non réabsorbés n'entraînent pas d'augmentation de la

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00:05:45,489 --> 00:05:50,009
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.

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