<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
	<id>https://infopedia.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Echokardiografie</id>
	<title>Echokardiografie - Historie editací</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://infopedia.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Echokardiografie"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://infopedia.cz/index.php?title=Echokardiografie&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-27T07:11:25Z</updated>
	<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://infopedia.cz/index.php?title=Echokardiografie&amp;diff=21215&amp;oldid=prev</id>
		<title>Filmedybot: Bot: Vrácení chybných změn (= text = → # text)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://infopedia.cz/index.php?title=Echokardiografie&amp;diff=21215&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-04T00:13:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Vrácení chybných změn (= text = → # text)&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;cs&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Starší verze&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Verze z 4. 1. 2026, 02:13&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l29&quot;&gt;Řádek 29:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Řádek 29:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Princip echokardiografie je založen na fyzikálních vlastnostech ultrazvukových vln.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Princip echokardiografie je založen na fyzikálních vlastnostech ultrazvukových vln.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;= &lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;Generování ultrazvuku:&#039;&#039;&#039; Sonda (transducer) obsahuje piezoelektrické krystaly. Když je na ně přivedeno elektrické napětí, rozkmitají se a začnou vysílat ultrazvukové vlny o frekvenci obvykle 2–10 [[MHz]]. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;# &lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;Generování ultrazvuku:&#039;&#039;&#039; Sonda (transducer) obsahuje piezoelektrické krystaly. Když je na ně přivedeno elektrické napětí, rozkmitají se a začnou vysílat ultrazvukové vlny o frekvenci obvykle 2–10 [[MHz]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;= &lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;Šíření a odraz vln:&#039;&#039;&#039; Ultrazvukové vlny procházejí tkáněmi těla. Když narazí na rozhraní dvou tkání s odlišnou akustickou impedancí (např. krev a svalovina), část vln se odrazí zpět k sondě a část pokračuje hlouběji. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;# &lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;Šíření a odraz vln:&#039;&#039;&#039; Ultrazvukové vlny procházejí tkáněmi těla. Když narazí na rozhraní dvou tkání s odlišnou akustickou impedancí (např. krev a svalovina), část vln se odrazí zpět k sondě a část pokračuje hlouběji.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;= &lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;Detekce echa:&#039;&#039;&#039; Odražené vlny (echa) dopadají zpět na piezoelektrické krystaly v sondě, které je přemění zpět na elektrický signál. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;# &lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;Detekce echa:&#039;&#039;&#039; Odražené vlny (echa) dopadají zpět na piezoelektrické krystaly v sondě, které je přemění zpět na elektrický signál.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;= &lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;Zpracování obrazu:&#039;&#039;&#039; Počítač v echokardiografu analyzuje sílu odraženého signálu a dobu, která uplynula mezi vysláním a přijetím vlny. Z těchto informací sestaví dvojrozměrný (2D) obraz. Silnější odrazy jsou zobrazeny jako světlejší body (hyperechogenní), zatímco oblasti bez odrazů (např. tekutina) jsou tmavé (anechogenní). &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;# &lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;Zpracování obrazu:&#039;&#039;&#039; Počítač v echokardiografu analyzuje sílu odraženého signálu a dobu, která uplynula mezi vysláním a přijetím vlny. Z těchto informací sestaví dvojrozměrný (2D) obraz. Silnější odrazy jsou zobrazeny jako světlejší body (hyperechogenní), zatímco oblasti bez odrazů (např. tekutina) jsou tmavé (anechogenní).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Díky rychlému opakování tohoto cyklu vzniká plynulý, pohyblivý obraz srdce v reálném čase.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Díky rychlému opakování tohoto cyklu vzniká plynulý, pohyblivý obraz srdce v reálném čase.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Filmedybot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://infopedia.cz/index.php?title=Echokardiografie&amp;diff=20859&amp;oldid=prev</id>
		<title>Filmedybot: Bot: Převod Markdown nadpisů na MediaWiki syntaxi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://infopedia.cz/index.php?title=Echokardiografie&amp;diff=20859&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-03T22:39:49Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Převod Markdown nadpisů na MediaWiki syntaxi&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;cs&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Starší verze&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Verze z 4. 1. 2026, 00:39&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l29&quot;&gt;Řádek 29:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Řádek 29:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Princip echokardiografie je založen na fyzikálních vlastnostech ultrazvukových vln.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Princip echokardiografie je založen na fyzikálních vlastnostech ultrazvukových vln.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;# &lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;Generování ultrazvuku:&#039;&#039;&#039; Sonda (transducer) obsahuje piezoelektrické krystaly. Když je na ně přivedeno elektrické napětí, rozkmitají se a začnou vysílat ultrazvukové vlny o frekvenci obvykle 2–10 [[MHz]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;= &lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;Generování ultrazvuku:&#039;&#039;&#039; Sonda (transducer) obsahuje piezoelektrické krystaly. Když je na ně přivedeno elektrické napětí, rozkmitají se a začnou vysílat ultrazvukové vlny o frekvenci obvykle 2–10 [[MHz]]. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;# &lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;Šíření a odraz vln:&#039;&#039;&#039; Ultrazvukové vlny procházejí tkáněmi těla. Když narazí na rozhraní dvou tkání s odlišnou akustickou impedancí (např. krev a svalovina), část vln se odrazí zpět k sondě a část pokračuje hlouběji.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;= &lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;Šíření a odraz vln:&#039;&#039;&#039; Ultrazvukové vlny procházejí tkáněmi těla. Když narazí na rozhraní dvou tkání s odlišnou akustickou impedancí (např. krev a svalovina), část vln se odrazí zpět k sondě a část pokračuje hlouběji. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;# &lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;Detekce echa:&#039;&#039;&#039; Odražené vlny (echa) dopadají zpět na piezoelektrické krystaly v sondě, které je přemění zpět na elektrický signál.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;= &lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;Detekce echa:&#039;&#039;&#039; Odražené vlny (echa) dopadají zpět na piezoelektrické krystaly v sondě, které je přemění zpět na elektrický signál. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;# &lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;Zpracování obrazu:&#039;&#039;&#039; Počítač v echokardiografu analyzuje sílu odraženého signálu a dobu, která uplynula mezi vysláním a přijetím vlny. Z těchto informací sestaví dvojrozměrný (2D) obraz. Silnější odrazy jsou zobrazeny jako světlejší body (hyperechogenní), zatímco oblasti bez odrazů (např. tekutina) jsou tmavé (anechogenní).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;= &lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;Zpracování obrazu:&#039;&#039;&#039; Počítač v echokardiografu analyzuje sílu odraženého signálu a dobu, která uplynula mezi vysláním a přijetím vlny. Z těchto informací sestaví dvojrozměrný (2D) obraz. Silnější odrazy jsou zobrazeny jako světlejší body (hyperechogenní), zatímco oblasti bez odrazů (např. tekutina) jsou tmavé (anechogenní). &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Díky rychlému opakování tohoto cyklu vzniká plynulý, pohyblivý obraz srdce v reálném čase.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Díky rychlému opakování tohoto cyklu vzniká plynulý, pohyblivý obraz srdce v reálném čase.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Filmedybot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://infopedia.cz/index.php?title=Echokardiografie&amp;diff=15182&amp;oldid=prev</id>
		<title>InfopediaBot: Bot: AI generace (gemini-2.5-pro + Cache)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://infopedia.cz/index.php?title=Echokardiografie&amp;diff=15182&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-15T09:34:39Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: AI generace (gemini-2.5-pro + Cache)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{K rozšíření}}&lt;br /&gt;
{{Infobox lékařský výkon&lt;br /&gt;
| název = Echokardiografie&lt;br /&gt;
| obrázek =&lt;br /&gt;
| popisek = Schéma transtorakálního echokardiografického vyšetření se zobrazením čtyřdutinové projekce srdce&lt;br /&gt;
| typ = Diagnostický, zobrazovací&lt;br /&gt;
| obor = [[Kardiologie]], [[Vnitřní lékařství]], [[Intenzivní medicína]], [[Anesteziologie]]&lt;br /&gt;
| princip = [[Ultrazvuk]]ové vlny (echolokace)&lt;br /&gt;
| invazivita = Neinvazivní (TTE), semi-invazivní (TEE)&lt;br /&gt;
| anestezie = Obvykle ne (TTE), lokální znecitlivění hltanu a/nebo sedace (TEE)&lt;br /&gt;
| doba = 15–60 minut (v závislosti na typu a složitosti)&lt;br /&gt;
| rizika = Téměř žádná (TTE), nízká u TEE (poranění jícnu, aspirace, arytmie)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Echokardiografie&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (často zkracováno jako &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;ECHO&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) je neinvazivní zobrazovací metoda v [[medicína|medicíně]], která využívá [[ultrazvuk]] k vytvoření detailního obrazu [[srdce]]. Jedná se o klíčové vyšetření v [[kardiologie|kardiologii]], které umožňuje lékařům v reálném čase posoudit strukturu srdce, jeho funkci, pohyb srdečních stěn a chlopní a také charakteristiky krevního toku. Díky své bezpečnosti (nevyužívá [[ionizující záření]]), dostupnosti a velkému množství poskytovaných informací se stala jedním z nejčastěji prováděných kardiologických vyšetření.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Vyšetření provádí lékař ([[kardiolog]]) nebo specializovaný sonografista pomocí přístroje zvaného echokardiograf. Základní součástí přístroje je ultrazvuková sonda (transducer), která vysílá a zároveň přijímá odražené zvukové vlny o vysoké frekvenci, které jsou pro lidské ucho neslyšitelné. Počítač tyto odražené vlny (echa) zpracuje a převede je na pohyblivý obraz na monitoru.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 📜 Historie ==&lt;br /&gt;
Vývoj echokardiografie je úzce spjat s objevem a využitím ultrazvuku, jehož kořeny sahají až k technologii [[sonar]]u vyvinuté během první a druhé světové války.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;40. a 50. léta 20. století:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Průkopnickou práci odvedli švédský lékař &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Inge Edler&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; a inženýr &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Carl Hellmuth Hertz&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, kteří jsou považováni za otce echokardiografie. V roce [[1953]] poprvé použili průmyslový ultrazvukový detektor k zobrazení pohybů srdečních struktur. Jejich počáteční práce se soustředila na jednorozměrné zobrazení, známé jako M-mód (Motion mode).&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;60. léta:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; M-mód se stal užitečným nástrojem pro měření velikosti srdečních oddílů a diagnostiku onemocnění, jako je mitrální stenóza nebo perikardiální výpotek.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;70. léta:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Revoluci přinesl vývoj dvojrozměrného (2D) zobrazení v reálném čase. To umožnilo lékařům vidět celé řezy srdcem v pohybu, což dramaticky zlepšilo pochopení anatomie a patologie.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;80. léta:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Do praxe byla zavedena dopplerovská echokardiografie, založená na [[Dopplerův jev|Dopplerově jevu]]. To umožnilo měřit rychlost a směr krevního toku v srdci a velkých cévách, což bylo klíčové pro diagnostiku a kvantifikaci chlopenních vad a zkratů. Barevný Doppler tento proces ještě více zjednodušil vizualizací toku v barevné mapě. Ve stejné dekádě byla vyvinuta i [[transezofageální echokardiografie]] (TEE).&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;90. léta a 21. století:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Následoval rychlý technologický pokrok, včetně zavedení zátěžové echokardiografie, kontrastních látek, tkáňového dopplerovského zobrazení (TDI) a trojrozměrné (3D/4D) echokardiografie, která poskytuje ještě realističtější pohled na srdeční struktury.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ⚙️ Princip metody ==&lt;br /&gt;
Princip echokardiografie je založen na fyzikálních vlastnostech ultrazvukových vln.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Generování ultrazvuku:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Sonda (transducer) obsahuje piezoelektrické krystaly. Když je na ně přivedeno elektrické napětí, rozkmitají se a začnou vysílat ultrazvukové vlny o frekvenci obvykle 2–10 [[MHz]].&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Šíření a odraz vln:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Ultrazvukové vlny procházejí tkáněmi těla. Když narazí na rozhraní dvou tkání s odlišnou akustickou impedancí (např. krev a svalovina), část vln se odrazí zpět k sondě a část pokračuje hlouběji.&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Detekce echa:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Odražené vlny (echa) dopadají zpět na piezoelektrické krystaly v sondě, které je přemění zpět na elektrický signál.&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Zpracování obrazu:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Počítač v echokardiografu analyzuje sílu odraženého signálu a dobu, která uplynula mezi vysláním a přijetím vlny. Z těchto informací sestaví dvojrozměrný (2D) obraz. Silnější odrazy jsou zobrazeny jako světlejší body (hyperechogenní), zatímco oblasti bez odrazů (např. tekutina) jsou tmavé (anechogenní).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Díky rychlému opakování tohoto cyklu vzniká plynulý, pohyblivý obraz srdce v reálném čase.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 🩺 Typy echokardiografického vyšetření ==&lt;br /&gt;
Existuje několik typů echokardiografie, které se volí podle klinické otázky a stavu pacienta.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Transtorakální echokardiografie (TTE) ===&lt;br /&gt;
Jedná se o nejběžnější a základní formu vyšetření. Sonda se přikládá na [[hrudník]] pacienta, který obvykle leží na levém boku. Na sondu a kůži se nanáší speciální gel, který zajišťuje dobrý kontakt a přenos ultrazvukových vln. Vyšetření je bezbolestné a trvá přibližně 15–45 minut. Lékař postupně vyšetřuje srdce z několika standardních míst (tzv. akustických oken), aby získal komplexní pohled na všechny srdeční struktury.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Transezofageální echokardiografie (TEE) ===&lt;br /&gt;
Při tomto vyšetření se používá speciální ohebná sonda, která se zavádí přes ústa a hltan do [[jícen|jícnu]] a [[žaludek|žaludku]] pacienta. Protože jícen probíhá v těsné blízkosti za srdcem, TEE poskytuje výrazně kvalitnější a detailnější obraz než TTE, zejména u zadních srdečních struktur (např. levá síň, mitrální chlopeň, [[aorta]]).&lt;br /&gt;
Vyšetření se provádí nalačno, po lokálním znecitlivění hltanu a často v mírné [[sedace|sedaci]]. Je indikováno v případech, kdy TTE neposkytuje dostatečně kvalitní obraz (např. u [[obezita|obézních]] pacientů, pacientů s [[CHOPN]]) nebo při podezření na specifické patologie, jako je [[infekční endokarditida]], [[disekce aorty]] nebo přítomnost krevní sraženiny ([[trombus]]) v oušku levé síně.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Zátěžová (stresová) echokardiografie ===&lt;br /&gt;
Toto vyšetření kombinuje echokardiografii s fyzickou nebo farmakologickou zátěží. Cílem je odhalit poruchy prokrvení srdečního svalu ([[ischemie]]), které se nemusí projevit v klidu.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fyzická zátěž:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Pacient cvičí na [[rotoped]]u nebo běžeckém pásu a ECHO se provádí ihned po dosažení cílové zátěže.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Farmakologická zátěž:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Pacientovi je do žíly podávána látka (nejčastěji [[dobutamin]]), která simuluje zátěž zvýšením srdeční frekvence a stažlivosti. Během podávání léku se kontinuálně monitoruje srdce pomocí ECHA.&lt;br /&gt;
Pokud se při zátěži objeví nová porucha hybnosti (kinetiky) některé části srdeční stěny, svědčí to pro ischemii v dané oblasti.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kontrastní echokardiografie ===&lt;br /&gt;
Při tomto vyšetření se do žíly aplikuje kontrastní látka tvořená mikrobublinami plynu. Tyto mikrobubliny silně odrážejí ultrazvuk a po průchodu srdečními dutinami výrazně zlepšují zobrazení hranice mezi krví a srdeční svalovinou ([[endokard]]). Používá se ke zpřesnění měření funkce levé komory nebo k detekci nitrosrdečních zkratů.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Trojrozměrná (3D/4D) echokardiografie ===&lt;br /&gt;
Moderní přístroje umožňují získat trojrozměrný (3D) obraz srdce. Pokud je tento obraz zobrazen v reálném čase, hovoříme o 4D echokardiografii. Tato technika je obzvláště užitečná pro detailní posouzení komplexních struktur, jako jsou srdeční chlopně, a pomáhá při plánování kardiochirurgických nebo katetrizačních výkonů.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 📊 Zobrazovací módy a měření ==&lt;br /&gt;
Během vyšetření se využívají různé zobrazovací a měřicí módy.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== M-mód (Motion mode) ===&lt;br /&gt;
Historicky nejstarší mód, který zobrazuje pohyb struktur podél jediné ultrazvukové linie v čase. Vypadá jako &amp;quot;pohybující se graf&amp;quot;. Dnes se používá především pro přesné měření rozměrů srdečních oddílů, tloušťky stěn a pro časovou analýzu pohybu chlopní.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2D mód (B-mód) ===&lt;br /&gt;
Standardní dvojrozměrné, černobílé zobrazení srdce v řezu. Je základem každého echokardiografického vyšetření a umožňuje komplexní posouzení anatomie a funkce.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Dopplerovská echokardiografie ===&lt;br /&gt;
Využívá [[Dopplerův jev]] k měření rychlosti a směru krevního toku.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Barevný Doppler:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Překrývá 2D obraz barevnou mapou, kde barvy reprezentují směr a rychlost toku. Typicky se používá konvence BART (Blue Away, Red Towards) – modrá barva značí tok od sondy, červená k sondě. Umožňuje rychlou detekci zúžení (stenóz), nedomykavostí (regurgitací) a zkratů.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Pulzní vlnový (PW) Doppler:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Měří rychlost toku v malém, přesně definovaném místě (vzorkovací objem). Používá se k analýze toku přes chlopně nebo k hodnocení diastolické funkce.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Spojitý vlnový (CW) Doppler:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Měří všechny rychlosti podél celé ultrazvukové linie. Je schopen měřit i velmi vysoké rychlosti, a proto je nezbytný pro kvantifikaci těžkých stenóz a regurgitací.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Tkáňový Doppler (TDI):&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Speciální nastavení, které neměří rychlost krve, ale rychlost pohybu samotného srdečního svalu. Je to citlivý ukazatel systolické a zejména diastolické funkce komor.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 💡 Indikace a klinické využití ==&lt;br /&gt;
Echokardiografie má v kardiologii mimořádně široké uplatnění. Mezi nejčastější důvody (indikace) k provedení vyšetření patří:&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Posouzení funkce komor:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Měření [[ejekční frakce]] levé komory (EF LK), což je klíčový ukazatel srdeční výkonnosti, a posouzení funkce pravé komory.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Diagnostika chlopenních vad:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Zjištění a kvantifikace zúžení ([[stenóza]]) nebo nedomykavosti ([[regurgitace]]) všech čtyř srdečních chlopní.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Ischemická choroba srdeční]]:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Detekce poruch hybnosti srdečních stěn, které mohou být známkou prodělaného [[infarkt myokardu|infarktu myokardu]] nebo akutní ischemie.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Onemocnění perikardu:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Diagnostika zánětu osrdečníku ([[perikarditida]]) nebo přítomnosti tekutiny v osrdečníkovém vaku ([[perikardiální výpotek]]) a jeho hemodynamické významnosti ([[srdeční tamponáda]]).&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Kardiomyopatie]]:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Rozlišení různých typů onemocnění srdečního svalu (dilatační, hypertrofická, restriktivní).&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Vrozené srdeční vady:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Diagnostika a sledování vrozených vad u dětí i dospělých.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Infekční endokarditida]]:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Hledání vegetací (infikovaných útvarů) na chlopních.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Podezření na zdroj embolie:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Pátrání po krevních sraženinách (trombech) v srdečních dutinách.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Onemocnění aorty:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Diagnostika rozšíření ([[aneurysma]]) nebo roztržení stěny ([[disekce aorty|disekce]]) hrudní aorty.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;[[Plicní hypertenze]]:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Odhad tlaku v plicnici a posouzení jeho dopadu na pravou komoru.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ✅ Výhody a ❌ Nevýhody ==&lt;br /&gt;
=== Výhody ===&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Neinvazivnost:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Standardní TTE je zcela neinvazivní a bezbolestné.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Bezpečnost:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Nepoužívá [[ionizující záření]], je tedy bezpečné i pro těhotné ženy a lze jej opakovat dle potřeby.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Dostupnost a cena:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Je široce dostupná a relativně levná ve srovnání s jinými zobrazovacími metodami, jako je [[magnetická rezonance]] nebo [[výpočetní tomografie|CT]].&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Přenosnost:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Moderní přístroje mohou být malé a přenosné, což umožňuje vyšetření přímo u lůžka pacienta (tzv. POCUS - Point-of-Care Ultrasound).&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Informace v reálném čase:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Poskytuje dynamický obraz funkce srdce.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nevýhody ===&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Závislost na vyšetřujícím:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Kvalita vyšetření a jeho interpretace jsou silně závislé na zkušenostech a zručnosti lékaře či sonografisty.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Limitované akustické okno:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; U některých pacientů (např. s [[obezita|obezitou]], [[CHOPN]], po operacích hrudníku) může být obtížné získat kvalitní obraz přes hrudní stěnu.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Omezené zobrazení některých struktur:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Některé části srdce a velkých cév jsou pomocí TTE hůře viditelné.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Invazivita TEE:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Transezofageální echokardiografie je semi-invazivní výkon s malým, ale existujícím rizikem komplikací.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 🧠 Pro laiky ==&lt;br /&gt;
Představte si echokardiografii jako velmi pokročilý a bezpečný &amp;quot;sonar&amp;quot; pro vaše srdce. Podobně jako [[netopýr]] používá zvuk k orientaci v prostoru nebo ponorka k mapování mořského dna, echokardiograf vysílá do těla neškodné zvukové vlny, které lidské ucho neslyší. Tyto vlny se odrážejí od jednotlivých částí srdce – od stěn, chlopní i proudící krve – a vracejí se zpět do sondy. Počítač tyto odrazy bleskově zpracuje a vytvoří na obrazovce pohyblivý, černobílý obrázek vašeho bijícího srdce.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Během nejběžnějšího vyšetření (transtorakálního) ležíte pohodlně na lůžku, většinou na levém boku. Lékař vám na hrudník nanese trochu chladivého gelu (aby zvuk dobře procházel) a poté jemně přikládá a posouvá malou sondu po různých místech na hrudníku. Celé je to naprosto bezbolestné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lékař na obrazovce sleduje, jak se vaše srdce stahuje a uvolňuje, jak se otvírají a zavírají srdeční chlopně a jestli krev proudí správným směrem. Někdy můžete na obrazovce vidět i barevné signály – to je takzvaný barevný Doppler, který funguje jako barevná mapa krevního proudu. Červená a modrá barva ukazují, kudy a jak rychle krev v srdci teče. Díky tomu lze snadno odhalit například nedomykavou chlopeň.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hlavní výhodou této metody je, že nepoužívá žádné rentgenové záření, takže je naprosto bezpečná a může se bez obav opakovat, kolikrát je potřeba.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Echokardiografie}}&lt;br /&gt;
{{Aktualizováno|datum=15.12.2025}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kardiologie]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Diagnostické metody]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Zobrazovací metody]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Ultrazvuk]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vytvořeno Gemini 2.5 Pro]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>InfopediaBot</name></author>
	</entry>
</feed>