Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2013 в 18:05, доклад
Ультразвуковая диагностика - современный и эффективный метод, позволяющий получить полную информацию о состоянии внутренних органов и систем. Его отличие от рентгеновской диагностики заключается в том, что пациент не подвергается лучевой нагрузке, а следственно метод является более безопасным.
Ультразвуковые колебания при распространении подчиняются законам геометрической оптики. В однородной среде они распространяются прямолинейно и с постоянной скоростью. На границе различных сред с неодинаковой акустической плотностью часть лучей отражается, а часть преломляется, продолжая прямолинейное распространение. Чем выше градиент перепада акустической плотности граничных сред, тем большая часть ультразвуковых колебаний отражается. Так как на границе перехода ультразвука из воздуха на кожу происходит отражение 99,99 % колебаний, то при ультразвуковом сканировании пациента необходимо смазывание поверхности кожи водным желе, которое выполняет роль переходной среды. Отражение зависит от угла падения луча (наибольшее при перпендикулярном направлении) и частоты ультразвуковых колебаний (при более высокой частоте большая часть отражается).
Особый интерес в диагностике вызывает использование эффекта Допплера. Суть эффекта заключается в изменении частоты звука вследствие относительного движения источника и приемника звука. Когда звук отражается от движущегося объекта, частота отраженного сигнала изменяется (происходит сдвиг частоты).
При наложении первичных и отраженных сигналов возникают биения, которые прослушиваются с помощью наушников или громкоговорителя.
5.2. БИОФИЗИКА УЛЬТРАЗВУКА
С точки зрения
физики ультразвука ткани человеческого
тела близки по своим свойствам жидкой
среде, поэтому давление на них ультразвуковой
волны может быть описано как сила, действующая
на жидкость.
Изменение давления в среде
может происходить перпендикулярно в
плоскости вибрации источника ультразвука.
В этом случае волну называют продольной.
В ультразвуковой диагностики основную
информацию несут преимущественно продольные
волны. В твердых телах, например, в костях
или металлах, возникают поперечные волны.
Звуковые волны являются механическими по своей природе, так как в основе их лежит смещение частиц упругой среды от точки равновесия. Именно за счет упругости и происходит передача звуковой энергии через ткань. Упругость – это возможность объекта после сжатия или растяжения вновь приобретать свой размер и форму. Скорость распространения ультразвука зависит прежде всего от упругости и от плотности ткани. Чем больше плотность материала, тем медленнее должны распространяться в нем (при одинаковой упругости) ультразвуковые волны. Но к этому физическому параметру следует подходить с осторожностью. Скорость звука при прохождении его через разные среды биологического организма может быть различной
Для различных
типов ультразвуковых исследований применяются
разные виды ультразвуковых волн. Наиболее
важными параметрами являются частота
излучения, диаметр поверхности трандюсера
и фокусировка ультразвукового пучка.
В системах медицинской ультразвуковой
диагностики обычно используются частоты
1; 1,6; 2,25; 3,5; 5 и 10 МГц.
В аппаратах имеется возможность
регилировать излучаемый и принимаемые
сигналы, так же имеется возможность усиления
изображения эхосигналов.
5.3.
ЛУЧЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Ультразвук широко
используется в медицине, хотя в отличие
от технической сферы где применяется
низкочастотный ультразвук, для которого
имеются нормы излучения, в медицине все
обстоит гораздо сложнее. С одной стороны,
отсутствует возможность провести прямую
дозиметрию излучения в рабочем пучке,
особенно на глубине; с другой же, - очень
трудно учесть рассеяние, поглощение и
ослабление ультразвука биологическими
тканями. Кроме того, при работе с аппаратами
реального масштаба времени практически
невозможно учесть и экспозицию, так как
длительность озвучивания, а так же его
направление и глубина варьируют в широких
пределах.
Распространение ультразвука
в биологических средах сопровождается
механическим, термическим, и физико-химическими
эффектами. В результате поглощения ультразвука
тканями акустическая энергия превращается
в тепловую. Другим видом механического
действия является кавитация, которая
приводит к разрывам в месте прохождения
ультразвуковой волны.
Все эти явления происходят
при воздействии на биологические ткани
ультразвука высокой интенсивности, и
в известных условиях они желательны,
например, в физиотерапевтической практике.
При диагностике эти эффекты не возникают
в результате использования ультразвука
небольшой интенсивности – не более 50
мВт. Конструктивно приборы для ультразвуковой
медицинской диагностики надежно защищают
пациента от возможного вредного воздействия
звуковой энергии. Однако в последнее
время все чаще появляются работы о неблагоприятном
воздействии ультразвукового исследования
на пациента. В частности это относится
к ультразвуковому исследованию в акушерстве.
Уже доказано что ультразвук неблагоприятно
воздействует на хромосомы, в частности
может приводить к мутациям плода. В некоторых
странах, например Япония ультразвуковое
исследование беременным проводится только
после серьезного обоснования необходимости
данного исследования. Несомненно воздействие
ультразвука на самого врача, который
длительное время находится под воздействием
ультразвука. Имеются сообщения что со
временем поражаются кисть руки, которой
врач держит датчик.
6. МЕТОДИКИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Отраженные эхосигналы поступают в усилитель и специальные системы реконструкции, после чего появляются на экране телевизионного монитора в виде изображения срезов тела, имеющие различные оттенки черно-белого цвета. Оптимальным является наличие не менее 64 градиентов цвета черно-белой шкалы. При позитивной регистрации максимальная интенсивность эхосигналов проявляется на экране белым цветом (эхопозитивные участки), а минимальная — чёрным (эхонегативные участки). При негативной регистрации наблюдается обратное положение. Выбор позитивной или негативной регистрации не имеет значения. Изображение, получаемое при исследовании, может быть разным в зависимости от режимов работы сканера. Выделяют следующие режимы:
1. B-режим. Методика даёт информацию в виде двухмерных серошкальных томографических изображений анатомических структур в масштабе реального времени, что позволяет оценивать их морфологическое состояние.
2. M-режим. Методика даёт информацию в виде одномерного изображения, вторая координата заменена временной. По вертикальной оси откладывается расстояние от датчика до лоцируемой структуры, а по горизонтальной — время. Используется режим в основном для исследования сердца. Дает информацию о виде кривых, отражающих амплитуду и скорость движения кардиальных структур.
6.1. ДОППЛЕРОГРАФИЯ
Методика основана на использовании эффекта Допплера. Сущность эффекта состоит в том, что от движущихся объектов ультразвуковые волны отражаются с измененной частотой. Этот сдвиг частоты пропорционален скорости движения лоцируемых структур — если движение направлено в сторону датчика, то частота увеличивается, если от датчика — уменьшается.
Предназначена для оценки кровотока в относительно крупных сосудах и камерах сердца. Основным видом диагностической информации является спектрографическая запись, представляющая собой развертку скорости кровотока во времени. На таком графике по вертикальной оси откладывается скорость, а по горизонтальной — время. Сигналы, отображающиеся выше горизонтальной оси, идут от потока крови, направленного к датчику, ниже этой оси — от датчика. Помимо скорости и направления кровотока, по виду допплеровской спектрограммы можно определить характер потока крови: ламинарный поток отображается в виде узкой кривой с четкими контурами, турбулентный — широкой неоднородной кривой.
Методика основана на постоянном излучении и постоянном приеме отраженных ультразвуковых волн. При этом величина сдвига частоты отраженного сигнала определяется движением всех структур на пути ультразвукового луча в пределах глубины его проникновения. Недостаток: невозможность изолированного анализа потоков в строго определенном месте. Достоинства: допускает измерение больших скоростей потоков крови.
Методика базируется на периодическом излучении серий импульсов ультразвуковых волн, которые, отразившись от эритроцитов, последовательно воспринимаются тем же датчиком. В этом режиме фиксируются сигналы, отраженные только с определенного расстояния от датчика, которые устанавливаются по усмотрению врача. Место исследования кровотока называют контрольным объёмом. Достоинства: возможность оценки кровотока в любой заданной точке.
Основано на кодирование в цвете значения допплеровского сдвига излучаемой частоты. Методика обеспечивает прямую визуализацию потоков крови в сердце и в относительно крупных сосудах. Красный цвет соответствует потоку, идущему в сторону датчика, синий — от датчика. Темные оттенки этих цветов соответствуют низким скоростям, светлые оттенки — высоким. Недостаток: невозможность получения изображения мелких кровеносных сосудов с маленькой скоростью кровотока. Достоинства: позволяет оценивать как морфологическое состояние сосудов, так и состояние кровотока по ним.
Методика основана на анализе амплитуд всех эхосигналов допплеровского спектра, отражающих плотность эритроцитов в заданном объёме. Оттенки цвета (от темно-оранжевого к желтому) несут сведения об интенсивности эхосигнала. Диагностическое значение энергетической допплерографии заключается в возможности оценки васкуляризации органов и патологических участков. Недостаток: невозможно судить о направлении, характере и скорости кровотока. Достоинства: отображение получают все сосуды, независимо от их хода относительно ультразвукового луча, в том числе кровеносные сосуды очень небольшого диаметра и с незначительной скоростью кровотока.
Применяются также и комбинированные варианты, в частности:
1. ЦДК+ЭД — конвергентная
цветовая допплерография
Методики, дающие возможность наблюдать объемную картину пространственного расположения кровеносных сосудов в режиме реального времени в любом ракурсе, что позволяет с высокой точностью оценивать их соотношение с различными анатомическими структурами и патологическими процессами, в том числе со злокачественными опухолями. В этом режиме используется возможность запоминания нескольких кадров изображения. После включения режима исследователь перемещает датчик или изменяет его угловое положение, не нарушая контакта датчика с телом пациента. При этом записываются серии двухмерных эхограмм с небольшим шагом (малое расстояние между плоскостями сечения). На основе полученных кадров система реконструирует псевдотрехмерное изображение только цветной части изображения, характеризующее кровоток в сосудах. Поскольку при этом не строится реальная трехмерная модель объекта, при попытке изменения угла обзора появляются значительные геометрические искажения из-за того, что трудно обеспечить равномерное перемещение датчика вручную с нужной скоростью при регистрации информации. Метод позволяющий получать трёхмерные изображения без искажений, называется методом трёхмерной эхографии (3D).
В зависимости от функционального назначения приборы подразделяются на следующие основные типы:
1. ЭТС — эхотомоскопы (приборы,
предназначенные, в основном, для исследования
плода, органов брюшной полости и малого
таза);
В зависимости от времени
получения диагностической информации
приборы подразделяют на следующие группы:
8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЗИ В СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ
При нормально протекающей беременности рекомендовано проходить ультразвуковое исследование трижды:
1. На 10–12 неделе — для подтверждения факта беременности;
2. На 20–22 неделе — для диагностики врожденных заболеваний;
3. На 30–32 неделе или перед родами — для определения самочувствия плода и тактики ведения родов.
8.1. ТРЕХКРАТНОЕ УЗ-ИССЛЕДОВАНИЕ
Это скорее минимальный объем, допустимый при физиологически протекающей беременности. При возникающих у врача вопросах относительно течения беременности, он сам определяет количество дополнительных исследований. Например, эхоскопия применяется непосредственно перед родами для уточнения предполагаемого веса плода, когда у женщины клинически узкий таз, и решается вопрос о проведении кесарева сечения. Или наблюдение с интервалом в две недели для определения темпов роста плода при его внутриутробном кислородном голодании. Доплерометрическое исследование назначают обычно только в третьем триместре, начиная с 30–32 недели.
Информация о работе Информационные технологии в акушерстве и гинекологии