Содержание
-
ВВЕДЕНИЕ В ВИЗУАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ
ЛЕКТОР ПРОФЕССОР СУЛЕЙМЕНОВА РАУШАН НУРГАЛИЕВНА
-
Медицинская радиология – область медицины, которая разрабатывает теорию и практику применения излучений в медицинских целях.
Основные дисциплины составляющие медицинскую радиологию: лучевая диагностика (диагностическая радиология) лучевая терапия (радиационная терапия) Предметом настоящего курса диагностическая радиология
-
Основные моменты истории
Рентгеновы лучи были открыты 8 ноября 1895 года в Вюрцбурге профессором Вюрцбургского университета Вильгельмом Конрадом Рентгеном. 24 февраля 1896 года Анри Беккерель на заседании Парижской академии доложил об открытых им урановых лучах. В изучении естественной радиоактивности огромная заслуга Марии Кюри-Склодовской и Пьера Кюри. Искусственная радиоактивность открыта Ирэн и Фредериком Жолио-Кюри в 1926 году. Альфа, бета и гамма-излучения открыты Резерфордом и его сотрудниками.
-
ТЕРМИНОЛОГИЯ
ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА - наука о применении излучений для получения изображений в медицинских целях. ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (IMAGING) – использование компьютерных технологий для получения изображений в медицинских целях при применении различных излучений. РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА – применение рентгеновского излучения для получения изображений в медицинских целях.
-
СТРУКТУРА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАДИОЛОГИИ
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ: РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ТОМОГРАФИЯ МАГНИТНОРЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА ТЕПЛОВИДЕНИЕ
-
КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС
Чем отличается понятие «лучевая диагностика» от понятия «визуальная диагностика»
-
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ТРАДИЦИОННЫЕ ПРЯМЫЕ АНАЛОГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ВИЗУАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (imaging)
-
АНАЛОГОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ – ИНФОРМАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ХАРАКТЕРА АНАЛОГОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОЛУЧАЮТ НА ОБЫЧНЫХ РЕНТГЕНОГРАММАХ, СЦИНТИГАММАХ И ТЕРМОГРАММАХ.
-
ЦИФРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ – ИНФОРМАЦИЯ ДИСКРЕТНОГО (ПРЕРЫВИСТОГО) ХАРАКТЕРА. В ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛЕЖИТ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ИЗОБРАЖЕНИЯ ИМЕЮТ ЯЧЕИСТУЮ СТРУКТУРУ (МАТРИЦУ), КОТОРАЯ ПРЕДСТАВЛЕНА В ПАМЯТИ КОМПЬЮТЕРА. ЦИФРОВЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПРИ СКАНИРОВАНИИ В ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРИЕМНИКАХ. ЕДИНИЦА ПАМЯТИ – ПИКСЕЛ.
-
КОНТРОЛЬНЫЙ ВОПРОС
Чем отличается аналоговое изображение от цифрового изображения
-
РЕГИСТРАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Все изображения при любом из перечисленных методов получают в виде твердых копий – рентгеновская пленка, фотопленка, бумага, поляроидная пленка, термобумага, магнитные ленты, электронные носители (твердые и мягкие диски, флеши); либо в не фиксированном виде – на экране рентгеновского аппарата, электронно-лучевой трубки, дисплея);
-
Рентгенологическая диагностика
Рентгенологический метод базируется на поглощении рентгеновых лучей тканями и органами тела человека. Поглощение лучей зависит от плотности ткани, ее химического (минерального) состава. В силу разницы в поглощении лучей различными органами и тканями возникает контрастность изображений. Рентгенологически можно разграничить воздух (газ), жировую ткань, компактную кость. Жидкость, мышечная ткань и паренхима внутренних органов визуализируются как тени одинаковой плотности, то есть не возникает эффект контрастности.
-
РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА
-
Рентгенография –получение изображения при прохождении рентгеновских лучей через объект и фиксации на пленке или электронно-оптическом преобразователе Пленка Рентгеновскиелучи Длина волны от 10-11 до 10-12м Объект исследования Это аналоговое изображение или цифровое*
-
РЕНТГЕНОГРАММА ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
-
ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ
Оптическая плотность рентгенограммы Контрастность Четкость (резкость) Геометрические искажения
-
ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ СНИМКА
Оптическая плотность рентгеновского изображения – степень почернения пленки. Чем больше плотность, тем меньше света проходит через изображение.
-
Оптическая плотность рентгеновского изображения – степень почернения пленки. Чем больше плотность, тем меньше света проходит через изображение.
-
ЧЕТКОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Четкость или резкость изображения – это степень перехода одной оптической плотности почернения в другую. В рентгенологии под четкостью или резкостью понимают ясность границ тонких линий и границ структур изображения. Качественный снимок всегда характеризуется высокой резкостью видимых на нем элементов.
-
РАСХОЖДЕНИЕ ПУЧКА РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
-
ВЛИЯНИЕ РИП НА УВЕЛИЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
-
ВЛИЯНИЕ РОП НА УВЕЛИЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
-
ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
ТЕНЕВОЕ ПЛОСКОСТНОЕ СУММАЦИОННОЕ ПРЯМОЕ УВЕЛИЧЕННОЕ
-
КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ (CR)
-
СЧИТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО И КОМПЬЮТЕРНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ
-
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ
Методы компьютерной визуализации развиваются быстро, поэтому терминология полностью не разработана. Но некоторые термины уже приняты. PACS – Picture Archiving and Communication System Компьютерная система архивирования и передачи цифровых изображения состоит из аппаратной части (компьютеры, объединенные в локальную сеть и блок хранения информации) и программного обеспечения, связывающего в единую сеть различные диагностические установки.
-
Цифровая рентгенография
-
Методы рентгенологической диагностики
Основные методы – рентгенография и рентгеноскопия. Томография (послойное исследование) – линейная томография и компьютерная томография. Флюорография Контрастные методы исследования Интервенционная рентгенология
-
ДРУГИЕ ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ РЕНТГЕНОВСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. ВСЕ МЕТОДИКИ РАЗДЕЛЯЮТ НА ОБЩИЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ. ОБЩИЕ – ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛЮБЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ. СПЕЦИАЛЬНЫЕ – ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОРГАНОВ ИЛИ АНАТОМИЧЕСКИХ ОБЛАСТЕЙ (МАММОГРАФИЯ, ОРТОПАНТОМОГРАФИЯ, АНГИОГРАФИЯ, БРОНХОГРАФИЯ И Т.Д.)
-
Прямая рентгенограмма органов грудной клетки, цифровое негативное изображение
-
-
-
-
ИСКУССТВЕННОЕ КОНТРАСТИРОВАНИЕ В РЕНТГЕНОЛОГИИИ
1. Рентгенонегативные контрастные вещества: воздух, углекислый газ, кислород и другие газообразные вещества. 2. Рентгенопозитивные контрастные вещества: а) водорастворимые; б масляные; в) взвеси
-
ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ
-
КОНТРАСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТОЛСТОЙ КИШКИ
-
Водорастворимые контрастные вещества
Ионные – урографин 2. Неионные – ультравист, омнипак Способы контрастирования: Прямое, когда контрастное вещество вводится непосредственно внутрь полости или сосуда. Контрастирование по принципу концентрации и элиминации, когда контрастное вещество избирательно накапливается тканью или органом, затем выводится по функциональным анатомическим путям.
-
ФЛЕБОГРАФИЯКОРОНАРОГРАФИЯ
-
-
Ангиография абдоминального отдела аорты
-
Ангиографияартерий нижних конечностей
-
Лимфография
-
КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ ТОМОГРАФИЯ
Послойное рентгенологическое исследование, основанное на компьютерной реконструкции изображения, получаемого при круговом сканировании объекта узким пучком рентгеновского излучения
-
Общие принципы компьютерной томографии
Компьютерная томография основана на измерении ослабления рентгеновского излучения из различных точек вокруг тела больного. Информация, которая нам известна при КТ (то что задано при конструктивном решении): энергия рентгеновского излучения, которое покидает рентгеновскую трубку, энергия излучения, которая достигает детектора, взаиморасположение рентгеновской трубки и детектора в каждом положении. Все остальное будет следовать из этой информации.
-
Основные принципы КТ
У большинства КТ сканы расположены в аксиальной плоскости. Такие сканы называют аксиальными или поперечными срезами. Для каждого среза рентгеновская трубка поворачивается вокруг пациента. Толщину среза выбирает врач. Большинство КТ-сканеров работают по принципу постоянного вращения с веерообразным расхождением лучей. Рентгеновская трубка и детектор жестко спарены. Ротационные движения происходят одновременно с испусканием и улавливанием рентгеновских лучей
-
Схема получения информации при КТСканограмма (топограмма или сканплан) исследуемой области
-
СХЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОГРАФА
-
Принцип КТ
Рентгеновские лучи проходят через тело больного и регистрируются с противоположной стороны. Диапазон расхождения лучей в веерообразном потоке 40-60 градусов. Изображение формируется при каждом обороте в 360 градусов. Современные сканеры позволяют собирать данные с 1400 положений трубки – 4 положения в градусе. Набор полученных сигналов включает измерения из 1500 каналов детектора, приблизительно 30 каналов в градусе.
-
Методики КТ
Традиционная (пошаговая, рутинная) КТ Спиральная КТ .
-
Пространственное разрешение
Изображение на мониторе КТ создается на основе различия в контрастности отдельных структур. Используют матрицу изображения области визуализации (например 512х512 и более пикселей). Пиксель – элемент изображения, условно его можно представить как квадратик. В реальности ослабление излучения измеряется не в квадратике, а в кубике (воксел). Воксели – объемные элементы изображения.
-
Принцип сканирования
-
Трехмерная реконструкция
При спиральной томографии собирается большой объем данных целой области пациента. Это позволяется значительно улучшить выявление небольших симптомов, что важно в диагностике переломов и заболеваний сосудов. МЕТОДЫ ТРЕХМЕРНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ Проекция максимальной интенсивности (Maximal Intensity Projection), MIP Мультипланарная реконструкция (Multiplanar Reconstruction), MPR Трехмерная реконструкция затененных поверхностей (Surface Shade Display), SSD
-
MAXIMAL INTENSITY PROJECTION
Проекция максимальной интенсивности (Maximal Intensity Projection) MIP –это математический метод посредством которого из двухмерного или трехмерного набора данных извлекаются гиперинтенсивныевоксели.
-
MALTIPLANAR RECONSTRUCTION
Мультипланарная реконструкция (Multiplanar Reconstruction), MPR – методика позволяет выполнить реконструкцию в любой проекции: корональной, сагиттальной, криволинейной. Ценный метод в диагностике тончайших перелом костей и в ортопедии.
-
Компьютерная реконструкция
-
SURFACE SHADE DISPLAY
Трехмерная реконструкция затененных поверхностей (Surface Shade Display), SSD – метод воссоздает поверхность органа или кости, определенную выше заданного порога в единицах Хаунсфилда. Выбор угла изображения и местоположение гипотетического источника света является ключевым фактором для получения оптимальной реконструкции (компьютер вычисляет и удаляет с изображения участки затенения).
-
Компьютерная реконструкция
-
Виртуальная эндоскопия
-
Интервенционные методы исследования
Несосудистые Чрескожнаявертебропластика Стентирование толстой кишки Нефростомия Чрескожное дренирование желчных путей Чрескожная игловая биопсия Чрескожнаягастростомия
-
Эмболизация Аневризма передней соединительной артерии После эмболизации
-
Расширение сосуда с помощью ангиографической методики и специального катетера Показания: - Поддержание функционирования сосуда Осложнения: Перфорация Расслоение стенки сосуда Кровотечение Чрескожная транслюминальнаяангиопластика
-
Чрескожная игловая биопсия – проводится при подозрении на наличие злокачественного образования Чрескожнаягастростомия– выполняется с целью проведения продленного питания Чрескожное дренирование брюшных абсцессов – производится когда невозможно ликвидировать абсцесс простым его вскрытием
-
ПЕРЕРЫВ!
Нет комментариев для данной презентации
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.