Диагностика и методы исследования
Глоссарий
А
- Активность ферментов: амилаза и
- Анализ крови на антитела
- Анализ крови на антитела
- Анализ крови на гормоны щитовидк
- Анализ крови на гормоны щитовидн
- Ангиография
- Антибиотикограмма. Что это?
Б
- Биопсия
- Биохимические пробы печени
- Биохимический анализ - расшифров
- Биохимический анализ крови - зна
- Биохимический анализ крови – нор
- Бронхография. Что это такое?
Г
Д
- Дерматоскопия. Что это такое?
- Диагностика в гинекологии
- Диагностика гемофилии
- Диагностика мочевого пузыря
- Диагностика туберкулеза...
- Диаскинтест
- Допплерометрия
- Допплерометрия
- Допплерометрия
- Дуоденальное зондирование
К
- Квантифероновый тест
- Компьютерная томография
- Компьютерная томография
- Компьютерная томография...
- Коронарография (коронарная...
- КТ головного мозга
- КТ головного мозга
- КТ или МРТ – что лучше?
- КТ легких и бронхов
- КТ легких и бронхов
- КТ позвоночника
- КТ позвоночника
- КТ почек
- КТ почек
- КТ суставов
- КТ суставов
- КТГ при беременности
- КТГ. Расшифровка
Л
М
- Мазок на цитологию
- Мазок – зачем он нужен?
- Маммография
- Миелография
- МРТ
- МРТ головного мозга
- МРТ легких и бронхов
- МРТ легких и бронхов
- МРТ печени
- МРТ позвоночника
- МРТ позвоночника
- МРТ почек
- МРТ стопы
- МРТ стопы
- МРТ суставов
- МРТ суставов
О
- О чем говорят Ваши глаза?
- Обследование гепатобилиарной сис
- Общий анализ крови
- Общий анализ крови –...
- Общий анализ крови –...
- Общий анализ мочи
- Онкомаркеры – расшифровка...
- Онкомаркеры – что это...
- Ортопантомография
- Осмотр глазного дна
- Осмотр глазного дна
П
- Пахиметрия. Что это такое?
- Пикфлоуметрия
- Подготовка и сдача крови
- Показатели жирового и углеводног
- Посев молока на стерильность
- Проба Реберга
- Пульсоксиметрия. Что это такое?
Р
- Расшифровка кардиограммы...
- Ректороманоскопия (ректоскопия)...
- Рентген брюшной полости. Методы
- Рентген брюшной полости. Органы
- Рентген грудной клетки. Диагност
- Рентген грудной клетки. Показани
- Рентген желудка. Гастрит, язва
- Рентген желудка. Метод
- Рентген кишечника. Болезни
- Рентген кишечника. Методика
- Рентген костей. Методика
- Рентген костей. Патологии
- Рентген легких. Методика
- Рентген легких. Описание
- Рентген легких. Острые состояния
- Рентген пищевода. Болезни
- Рентген позвоночника. Заболевани
- Рентген позвоночника. Методика
- Рентген почек. Методика
- Рентген почек. Патологии
- Рентген стопы
- Рентген стопы
- Рентген суставов. Заболевания
- Рентген суставов. Методика
- Рентген шеи. Заболевания
- Рентген шеи. Методика
- Рентгенологическая диагностика...
- Риноскопия. Что это такое?
С
Т
У
- УЗИ брюшной полости
- УЗИ брюшной полости. Расшифровка
- УЗИ брюшной полости. Что это?
- УЗИ желудка и пищевода
- УЗИ желудка и пищевода
- УЗИ лимфоузлов
- УЗИ мочевого пузыря –...
- УЗИ органов малого таза
- УЗИ печени – что оно...
- УЗИ поджелудочной железы
- УЗИ поджелудочной железы
- УЗИ почек. Методика проведения
- УЗИ почек. Применение
- УЗИ почек. Расшифровка
- УЗИ сердца (Эхо-КГ) –...
- УЗИ стопы
- УЗИ суставов
- УЗИ суставов
- УЗИ щитовидной железы
- Урофлоуметрия. Что это такое?
Ф
Х
Ц
Ч
- Что значит посев грудного...
- Что показывает ирригоскопия?
- Что такое мазок из влагалища?
- Что такое мазок из горла...
- Что такое мазок из половых...
Э
Я
- Основы рентгеновского исследования. Виды рентгена почек
- Виды рентгена почек с введением контрастных веществ. Контрастные вещества, применяющиеся при рентгене почек
- Показания и противопоказания к рентгену почек
- Методика проведения рентгена почек
- Подготовка к проведению рентгена почек
- Рентгеновская картина почек в норме. Лучевое исследование органов мочевыводящей системы
- Мочекаменная болезнь. Острая почечная колика. Диагностика с помощью рентгена - (видео)
- Воспалительные заболевания почек. Острая и хроническая почечная недостаточность
- Аномалии почек на рентгене. Опухоли почек
- Где сделать рентген почек?
Для того чтобы обнаружить патологию перечисленных структур, проводятся такие исследования как экскреторная урография и компьютерная томография почек. Данные методы очень хорошо отображают анатомию почек, что особенно важно при постановке дифференциального диагноза. Практически всегда при анализе рентгеновского снимка сравнивается состояние обеих почек, так как считается, что одна поражение почек в большинстве случаев происходит несимметрично.
- Общие сведения о допплерометрии
- Понятие о допплерометрии
- Физические основы допплерометрии
- Что показывает допплерометрия?
- Виды допплерометрии
- Что такое допплерометрия кровотока, допплерометрия сосудов?
- УЗИ с допплерометрией
- Показатели и норма допплерометрии
- Результаты допплерометрии
- Области медицины, в которых применяется допплерометрия
- Показания к допплерометрии
- Противопоказания к допплерометрии
- Как делают допплерометрию?
- Допплерометрия в различных отраслях медицины
- Допплерометрия при беременности (допплерометрия в акушерстве, допплерометрия плода, допплерометрия пуповины, допплерометрия венозного протока)
- Где сделать допплерометрию? Сколько стоит исследование?
- Какие продукты очищают сосуды – видео
- Способы очистки сосудов – видео
- Укрепляем сердце и чистим сосуды дома: незаменимые продукты и напитки – видео
- Средства для очистки сосудов – видео
- Аневризма артерии головного мозга - видео
- Допплерометрия в 3 триместре. УЗИ Доплера при беременности, расшифровка результатов – видео
- Рассчитать, какой срок беременности в неделях, и вычислить дату родов по последней менструации – видео
- Курение во время беременности на разных сроках: влияние на плод. Отказ от курения при беременности – видео
Общие сведения о допплерометрии
Понятие о допплерометрии
Допплерометрия является методом регистрации параметров кровотока (скорости, наличия препятствий, полноты кровенаполнения и т.д.) в различных сосудах, на основании которых можно судить о состоянии циркуляции крови и патологии сосудов. Метод допплерометрии получил свое название от физического термина "эффект Доплера", который, в свою очередь, был так назван по имени открывшего это явление ученого-физика. Таким образом, очевидно, что допплерометрия основана на эффекте Доплера.
Суть эффекта Доплера заключается в том, что частота звуковых волн, принимаемых наблюдателем, зависит от скорости движения источника излучения волн и самого наблюдателя. То есть если какую-либо волну направить на кровеносный сосуд, то движущиеся в потоке крови эритроциты будут отражателями, которые за счет своего движения будут изменять длину волны и частично отражать ее обратно, вследствие чего наблюдатель уловит отразившиеся от сосуда волны с частотой, отличной от той, с которой они были посланы. Такое изменение частоты волны (доплеровский сдвиг) после отражения ее от движущегося объекта прямо пропорционально скорости движения этого объекта. Таким образом, касательно кровотока, очевидно, что изменение частоты звуковой волны после ее отражения от эритроцитов прямо пропорционально скорости движения крови по исследуемому сосуду.
- Что такое торакоскопия грудной клетки? - (видео)
- Подготовка к торакоскопии
- Как проводится торакоскопия?
- Показания к диагностической и лечебной торакоскопии (операции при торакоскопии)
- Пневмоторакс
- Рак легкого
- Тимэктомия
- Торакоскопия с биопсией (при саркоидозе, туберкулезе и так далее)
- Поражения плевры (плеврит, эмпиема плевры)
- Операции на сердце (торакоскопическая кардиохирургия, торакоскопическая фенестрация перикарда)
- Операции на легких (торакоскопическая резекция легкого, эхинококкэктомия)
- Торакоскопическая резекция пищевода
- Торакоскопическая симпатэктомия при гипергидрозе
- Противопоказания к торакоскопии
- Последствия и осложнения после торакоскопии
- Где можно сделать торакоскопию?
- Рентгеновское исследование кишечника. Возможности различных видов рентгеновского исследования
- Показания и противопоказания к рентгену кишечника - (видео)
- Методика проведения рентгена кишечника
- Подготовка к проведению рентгена кишечника
- Рентгеновская картина кишечника в норме
- Описание заболеваний кишечника с помощью рентгенологических синдромов. Врожденные и приобретенные аномалии кишечника
- Рентгенологические синдромы заболеваний кишечника
- Рентгенологическая картина врожденных аномалий положения и формы кишечника
- Приобретенное опущение кишечника (колоноптоз, энтероптоз). Диагностика с помощью рентгена
- Расширения кишечника (дивертикулы). Рентгенологическая картина
- Диагностика стеноза кишечника с помощью рентгеновских методов
- Острые состояния кишечника (острый живот). Диагностика с помощью рентгена
- Непроходимость кишечника на обзорном рентгеновском снимке
- Заворот кишечника. Рентгенологическая картина
- Перфорация кишечника. Выявление свободного газа, жидкости в брюшной полости на рентгеновском снимке
- Обнаружение инородных тел в кишечнике с помощью рентгена
- Аппендицит. Диагностика аппендицита с помощью рентгена кишечника
- Перитонит на рентгеновском снимке
- Острое нарушение кровообращения сосудов кишечника. Диагностика инфаркта кишечника с помощью рентгеновских методов
- Воспалительные заболевания кишечника на рентгене - (видео)
- Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки на рентгеновском снимке
- Рентгенологические признаки энтеритов и колитов
- Болезнь Крона. Рентгенологическая картина
- Неспецифический язвенный колит. Рентгенологическое исследование, характерные признаки
- Синдром раздражения толстого кишечника на рентгеновском снимке
- Рентгенологическая диагностика опухолевых заболеваний кишечника. Рак кишечника
- Где сделать рентген кишечника?
Аномалии кишечника могут быть как врожденными, так и приобретенными. Эта группа состояний может протекать бессимптомно на протяжении всей жизни, но чаще приводит к различным осложнениям, среди которых воспаление, кишечная непроходимость. Выявление аномалий и их лечение возможно только после выполнения диагностики с помощью рентгеновского метода.
- Основы рентгеновского исследования легких. Виды рентгеновского исследования легких - (видео)
- Причины и задачи проведения рентгена легких
- Открытие рентгеновских лучей и эволюция рентгеновского метода
- Распространенность рентгеновского метода
- Рентгенография легких
- Флюорография легких
- Рентгеноскопия легких
- Компьютерная томография легких и рентгенография
- Бронхография
- Сцинтиграфия легких и рентген
- Ультразвуковое и рентгенологическое исследование легких
- Магнитно-резонансная томография (МРТ) легких и рентген
- Показания и противопоказания к рентгену легких
- Показания к рентгенографии легких
- Противопоказания к рентгену легких
- Показания к проведению рентгена легких детям
- Рентген легких при беременности
- Рентгенография легких для женщины, кормящей грудью
- Опасность при выполнении рентгена легких
- Доза облучения при рентгеновском исследовании легких
- Сравнение доз облучения, полученных при проведении рентгена легких и доз, получаемых от источников природного облучения
- Как часто можно выполнять рентген легких?
- Сколько времени действителен рентген легких?
- Методика проведения рентгеновского исследования легких. Подготовка к рентгену легких
- Как получить направление на рентген легких?
- Где проводится рентген легких?
- Что такое рентгенологический кабинет и чем он оборудован?
- Как проводится рентген легких?
- Проекции, в которых выполняют рентген легких
- Когда проводят рентген легких на дому?
- Как подготовиться к рентгену легких?
- Существуют ли ограничения в приеме пищи перед рентгеном легких?
- Подготовка ребенка к рентгену легких
- Рентген легких в норме. Как выглядят здоровые легкие на рентгене?
- Расшифровка рентгена легких. Рентгенологические синдромы при различных заболеваниях легких
- Диагностика инфекционных заболеваний легких с помощью рентгена - (видео)
- Рентгенодиагностика доброкачественных и злокачественных опухолей легких
- Обструктивные заболевания легких на рентгене. Рубцовые изменения легких на рентгене (пневмосклероз). Рентген легких курильщика - (видео)
- Лучевая диагностика при неотложных состояниях легких. Отек, инфаркт легких. Гидроторакс, пневмоторакс
- Где можно выполнить рентген легких?
Сегодня рентгенография легких проводится как при различных заболеваниях, так и с профилактической целью. Рентгеновский снимок легких выполняется при воспалении легких, бронхите, опухолях, травмах легких. Для различных целей и при подозрении на разные заболевания применяются разные методы лучевой диагностики.
- Что такое дерматоскопия? - (видео)
- Показания (дерматоскопия новообразований кожи)
- Аппаратура и методика выполнения (как проводится дерматоскопия?)
- Где можно сделать дерматоскопию?
Дерматоскопия – это простой, однако достаточно информативный диагностический метод, позволяющий диагностировать некоторые заболевания кожи на ранних стадиях развития. Особенно полезен данный метод при исследовании кожных новообразований. Дело в том, что патологические изменения в клетках кожи начинают происходить задолго до того, как они (данные изменения) станут заметны невооруженным глазом. В то же время, изучение кожных новообразований с помощью увеличительного прибора позволит выявить данные изменения намного раньше и при необходимости назначить соответствующее лечение, тем самым, предотвратив прогрессирование патологии и развитие осложнений в дальнейшем.
- Общие сведения о методе МРТ
- Нормальная анатомия суставов
- МРТ суставов – общие сведения
- Особенности МРТ различных суставов
- Стоимость и где сделать МРТ суставов
- Первые симптомы ревматоидного артрита: боль в суставах, воспаление, отек, температура – видео
- Утренняя скованность и деформация (изменения) суставов при ревматоидном артрите – видео
- Что такое МРТ? Как проходит исследование – видео
- Полезные продукты для суставов – видео
- МРТ коленного сустава – видео
- Оздоровительная йога для суставов и сердца. Йога и давление – видео
- Исследования при ревматоидном артрите: рентген, МРТ, УЗИ. Ревматический и ревматоидный артриты – видео
- Какие бывают противопоказания к выполнению МРТ, и какие есть особенности при беременности – видео
- Боль в плече: нужна ли МРТ, операция – видео
- Травма коленного сустава: разрыв мениска – видео
Нормальная анатомия суставов
Рассмотрим общее строение различных суставов человеческого тела, которое принципиально одинаково для разных суставов.
Итак, любой сустав состоит из двух или нескольких костей, которые подвижно соединены друг с другом именно при помощи структур сустава. Поверхности костей, которые обращены внутрь сустава и сочленяются между собой, называются суставными, и покрыты хрящом. На границе кости и хряща расположен тонкий слой надхрящницы, продолжающейся в надкостницу.
Сочленяющиеся поверхности костей покрыты суставной капсулой, которая образует суставную полость, отделяет сустав от остальных тканей и обеспечивает постоянство его внутренней среды. Суставная капсула состоит из двух слоев – наружного (фиброзная оболочка) и внутреннего (синовиальная оболочка).
Синовиальная оболочка вырабатывает синовиальную жидкость, которая находится в полости сустава и выполняет роль смазки для сочленяющихся поверхностей костей. Сама синовиальная оболочка имеет выступы, вывороты и складки, в которых в крупных суставах (коленном, локтевом) расположены жировые скопления.
Фиброзная оболочка сустава придает прочность всему анатомическому образованию, так как она буквально вплетена в надкостницу сочленяющихся костей.
В полости сустава могут быть различные дополнительные хрящевые и фиброзные образования, обеспечивающее наилучшее сочленение костей друг с другом (например, мениски в коленном суставе, диски в височно-нижнечелюстном суставе и т.д.).
Кроме того, любой сустав укреплен связками, сухожилиями, апоневрозами, которые позволяют ему совершать необходимый объем движений и не расходиться. Также в области рядом с суставом имеются мышцы, которые обеспечивают движения в суставе.
Рядом с суставной сумкой в области прикрепления к кости сухожилий, мышц, связок и апоневрозом имеются слизистые сумки (бурсы), которые уменьшают силу трения между мягкими тканями и костями. Таких слизистых сумок тем больше, чем крупнее сустав, так как в нем, соответственно, большое число различных связок, сухожилий, мышц и апоневрозов.
МРТ суставов – общие сведения
Поскольку различные суставы человеческого тела имеют принципиально сходное строение, то и их заболевания также однотипны. Например, в любом суставе могут быть воспалительные процессы по типу артритов, бурситов, тендинитов и т.д. Кроме того, суставы могут разрушаться под действием дистрофических процессов невоспалительного характера – артрозов. Именно поэтому ниже мы рассмотрим различные аспекты МРТ, общие для всех суставов, такие, как показания, противопоказания к проведению, подготовка к исследованию, что показывает диагностическая процедура и какой врач ее может назначить.
- Суть и общая характеристика метода МРТ (магнитно-резонансной томографии) стопы
- МРТ с контрастом
- Зачем и когда делают МРТ стопы?
- Что ощущает человек во время МРТ – видео
- Массаж ног и стоп – видео
- Неврома Мортона: причины, симптомы, какую обувь носить, самомассаж стопы – видео
- Подготовка к МРТ стопы
- Как делают МРТ стопы?
- МРТ стопы ребенку
- Результаты МРТ стопы
- Цена МРТ стопы
- Где сделать МРТ стопы?
- Сколько времени занимает МРТ, и есть ли в это время контакт с врачом – видео
- Диабетическая стопа: причины, последствия, прогноз, диагностика – видео
Суть и общая характеристика метода МРТ (магнитно-резонансной томографии) стопы
Что такое МРТ стопы?
Магнитно-резонансная томография (обозначается аббревиатурами МРТ, ЯМР, ЯМРТ) стопы относится к нетравматичным, неинвазивным (не предполагающим введения медицинских инструментов в полости тела) лучевым методам обследования мягких тканей и костных структур стопы с целью выявления в них патологических изменений различного характера. Лучевой характер МРТ означает, что в основе метода лежит прохождение через тело человека каких-либо электромагнитных волн, безопасных для здоровья пациента. Такие волны обладают некоей энергией, которая в результате прохождения через ткани тела и различных органов изменяется, выходит с противоположной стороны уже измененной, и ее улавливают специальные датчики. Далее компьютерная программа переводит эти энергии волн в электронные сигналы, и выстраивает на их основании интенсивности изображение того или иного органа на мониторе компьютера. Таким образом, совершенно очевидно, что МРТ стопы является методом исследования, основанным на прохождении через ткани стопы магнитного излучения.
Когда метод МРТ только внедрялся в клиническую практику врачей различных специальностей в 80-е годы XX века, его называли ядерно-магнитно-резонансной томографией (ЯМРТ) или ядерно-магнитным резонансом (ЯМР). Но после произошедшей Чернобыльской трагедии в умах людей всего мира утвердилась четкая негативная ассоциация со словом "ядерный", которое считалось синонимом проникающей радиации. И тогда пришлось из названия метода убрать слово "ядерный", вызывавшее у людей безотчетный страх и немотивированные отказы от вообще-то безопасного исследования, никак не связанного с радиоактивным излучением, в результате чего МРТ получило современное, знакомое нам название. А слово "ядерный" в изначальном названии МРТ было всего лишь указанием на то, что магнитные волны действуют на ядра атомов водорода, входящих в состав молекул воды, заставляя их входить в резонанс.
В настоящее время МРТ относят к высокоточным методам диагностики различных патологических изменений в тканях, поскольку он основан на фиксации излучения, испускаемого атомами водорода в составе молекул воды, из которой тело человека состоит на 70 %. А поскольку вода есть практически в каждой точке любого органа или ткани, то результаты МРТ позволяют выявлять патологические изменения в тканях на любой глубине и даже самого незначительного размера. Однако следует понимать, что МРТ оказывается наиболее информативной для выявления патологий органов и тканей, содержащих довольно большое количество воды, то есть, образно говоря, "мокрых", таких, как связки, сухожилия, мышцы, сосуды, нервы, почки, печень, головной мозг и т.д. А вот, образно говоря, "сухие" органы, содержащие мало воды, такие, как кости и легкие, плохо визуализируются на снимках МРТ. Поэтому в практическом применении МРТ великолепно подходит для визуализации и выявления патологии мягких тканей, но малоинформативна в диагностике заболеваний костей, если только патологический очаг в кости не "мокрый" (например, опухоль, гнойник и т.д.).
Касательно стопы следует оговориться, что МРТ применяется для диагностики патологии преимущественно мягких тканей: связки, сухожилия, мышцы, суставы, апоневрозы, синдесмозы, нервные и сосудистые сплетения и т.д. Не следует думать, что из-за этого МРТ стопы практически бесполезен и не нужен, так как стопа – преимущественно костный орган. Ведь хотя стопа и состоит из 26 костей, в ней также очень много мягких тканей, фиксирующих эти кости, поддерживающих их правильное анатомическое расположение, обеспечивающих их движение друг относительно друга и т.д. И зачастую хронические заболевания стопы обусловлены именно патологией мягких тканей, а не костей, для выявления которых и проводится МРТ. Конечно, МРТ не применяют для диагностики переломов, так как для этого достаточно рентгена, но, если МРТ стопы было выполнено по другому поводу, а у человека имеется перелом или трещина стопных костей, то врач это увидит. То есть специально для выявления патологии костей МРТ стопы не делают, но если таковая имеется, то ее можно диагностировать по снимкам МРТ.
- Компьютерная томография головного мозга – общая характеристики метода
- Компьютерная томография головного мозга – что показывает (что выявляет)?
- Компьютерная томография. Рентгеновская компьютерная томография и однофотонная эмиссионная компьютерная томография головного мозга – в чем разница?
- Виды компьютерной томографии
- Компьютерная томография головного мозга с контрастом
- Компьютерная томография сосудов головного мозга
- Компьютерная томография сосудов головного мозга – видео
- Показания к компьютерной томографии головного мозга
- Противопоказания к компьютерной томографии головного мозга
- Подготовка к компьютерной томографии головного мозга
- Как делают компьютерную томографию головного мозга?
- Компьютерная томография головного мозга ребенку
- Компьютерная томография головного мозга – норма
- Расшифровка компьютерной томографии головного мозга
- Вред от компьютерной томографии головного мозга
- Компьютерная томография головного мозга и МРТ – в чем разница?
- Где сделать компьютерную томографию головного мозга?
- Компьютерная томография головного мозга – отзывы
- Компьютерная томография головного мозга и сосудов головного мозга – цена
- Компьютерная томография головного мозга (трехмерная модель) – видео
- КТ и МРТ: показания и противопоказания – видео
- Как правильно пройти компьютерную томографию – видео
- Диагностика рассеянного склероза: МРТ, КТ, ЭЭГ, рентген, исследования, анализ крови – видео
- Подготовка ребенка к компьютерной томографии – видео
- Компьютерная томография головного мозга (трехмерная модель) – видео
- Диагностика болезни Альцгеймера. Исследования при болезни Альцгеймера: МРТ, КТ, ЭЭГ – видео
Компьютерная томография головного мозга – общая характеристики метода
Компьютерная томография (КТ) – это метод лучевой диагностики, основанный на получении изображений различных органов и тканей человеческого тела в виде сечений (срезов) при прохождении через них рентгеновского излучения. Итоговые изображения исследуемой области тела или органа, получаемые при выполнении компьютерной томографии, можно условно представить в виде срезов. То есть врач видит картинку органа так, будто его разрезали.
Компьютерная томография, по своей сути, представляет модифицированный и улучшенный вариант рентгена, так как при ее выполнении через органы и ткани также проходит рентгеновский луч. Однако при рентгеновском обследовании через изучаемый орган пропускается рентгеновское излучение, часть которого задерживается тканями, а оставшаяся часть лучей, прошедшая насквозь, улавливается специальными датчиками рентген-аппарата и формирует изображение органов и тканей. Далее это полученное плоское двумерное изображение печатается на пленке, и врач может его изучить. То есть в результате рентгена получается снимок (как фотография), на котором видны все попавшиеся на пути рентгеновского луча органы. Вследствие этого на рентгеновском снимке некоторые органы или участки тела оказываются закрытыми и невидимыми из-за наложившегося на них изображения костей и т.д.
В отличие от рентгена, при компьютерной томографии происходит послойное сканирование тканей с последующей компьютерной реконструкцией в готовое изображение органа или части тела. То есть при КТ рентгеновский луч направляется на изучаемый орган с разных точек, а не с одной, и проходит через него под разными углами. По мере прохождения рентгеновского луча через ткани он ослабляется, и именно это ослабление автоматически фиксируется компьютером, присоединенным к аппарату. Далее также в автоматическом режиме компьютер, на основании силы ослабления рентгеновского луча, выстаивает трехмерное изображение обследуемого органа, которое врач видит на мониторе и может анализировать.
Таким образом, на рентгеновском снимке трехмерные объемные биологические структуры видны в виде двумерного плоского изображения, что сильно снижает информативность метода из-за наложения теней различных органов друг на друга. А на снимке компьютерной томографии воссоздается трехмерное изображение изучаемого органа, которое представляет собой как бы биологический объект в разрезе. Возможность компьютерной томографии формировать объемное изображение тканей в разрезе получается благодаря тому, что в томографе рентгеновская трубка не зафиксирована в одном положении, а движется вокруг тела человека. Во время движения вокруг тела пациента рентгеновская трубка испускает узконаправленные рентген-лучи, прохождение которых через ткани фиксируется компьютером, и на основании их ослабления компьютерная программа выстраивает множество изображений. Впоследствии, на основе этого множества изображений, путем компьютерного моделирования и выстраивается итоговое трехмерное изображение изучаемого органа, которое изучает врач. Благодаря же хранящемуся в памяти компьютера множеству промежуточных изображений врач может приблизить или отдалить конечную картинку, увеличить или уменьшить ее, определить размеры, форму и структуру органов и тканей, а также изучить орган в самой его толще.
Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что компьютерная томография головного мозга – это метод лучевой диагностики различных мозговых патологий, основанный на получении объемного изображения структур мозга. На снимках компьютерной томограммы врач может оценить размеры, форму, структуру, расположение и строение различных частей мозга, выявить в них отклонения от нормы и, соответственно, диагностировать различные мозговые патологии.
Компьютерная томография головного мозга позволяет оценивать характер и степень тяжести повреждений мозговых структур при черепно-мозговой травме, выявлять кровоизлияния в мозг, инсульты, опухоли и метастазы, пороки развития и патологии сосудов мозга (мальформации, аневризмы, патологические сужения, закупорки и т.д.), воспалительные заболевания мозга (менингиты, абсцессы, паразиты), дегенеративные патологии мозга (болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и проч.). Кроме того, компьютерная томография позволяет устанавливать причины эпилепсии, головных болей или других неврологических расстройств, имеющихся у человека (парезы, параличи, расстройства координации движений, речи, памяти, внимания и т.д.). Также КТ позволяет оценивать состояние и функционирование головного мозга на фоне или после перенесенных заболеваний ЦНС.
Высокая информативность, незначительная лучевая нагрузка (меньше, чем при рентгене), отсутствие неприятных ощущений при проведении и простота подготовки сделали компьютерную томографию головного мозга одним из лучших методов диагностики заболеваний мозга.
Информативность компьютерной томографии существенно повышается при использовании контрастов – специальных препаратов на основе йода, которые при введении в организм повышают контрастность мягких тканей, позволяя получать более яркое и четкое изображение. Благодаря контрасту в ходе КТ головного мозга можно выявлять даже небольшие опухоли и мелкие кровоизлияния. Однако контрастирование не всегда используется при компьютерной томографии, как и при рентгене. Контраст вводится только по показаниям.
- Немного из истории развития гастроскопии
- Гастроскоп
- Возможности гастроскопии
- Показания к проведению гастроскопии
- Противопоказания к проведению гастроскопии
- Подготовка пациента к исследованию
- Техника проведения гастроскопии
- Расшифровка полученных результатов
- Последствия гастроскопии
- Возможные осложнения гастроскопии
- Что такое холангиопанкреатография? - (видео)
- Показания к холангиопанкреатографии
- Подготовка к холангиопанкреатографии
- Виды и методики проведения холангиопанкреатографии
- Противопоказания к холангиопанкреатографии
- Побочные эффекты и осложнения холангиопанкреатографии
- Где сделать холангиопанкреатографию?
Чтобы понять, для чего применяется и как проводится холангиопанкреатография, нужны общие представления о механизмах формирования и выделения желчи, а также о ее роли в процессе пищеварения.
В нормальных условиях желчь вырабатывается клетками печени, после чего поступает в желчный пузырь и накапливается в нем. Во время приема пищи желчь выделяется из желчного пузыря и через желчные протоки поступает в двенадцатиперстную кишку, где принимает участие в переваривании жиров и в других процессах пищеварения. Место впадения желчных протоков в двенадцатиперстную кишку называется большим дуоденальным сосочком (Фатеровым сосочком).
- Общие сведения о допплерометрии
- Допплерометрия в различных отраслях медицины
- Допплерометрия при беременности (допплерометрия в акушерстве, допплерометрия плода, допплерометрия пуповины, допплерометрия венозного протока)
- Где сделать допплерометрию? Сколько стоит исследование?
- Какие продукты очищают сосуды – видео
- Способы очистки сосудов – видео
- Укрепляем сердце и чистим сосуды дома: незаменимые продукты и напитки – видео
- Как очистить сосуды – видео
- Аневризма артерии головного мозга - видео
- Допплерометрия в 3 триместре. УЗИ Доплера при беременности, расшифровка результатов – видео
- Рассчитать, какой срок беременности в неделях, и вычислить дату родов по последней менструации – видео
- Курение во время беременности на разных сроках: влияние на плод. Отказ от курения при беременности – видео
Допплерометрия в различных отраслях медицины
Ниже мы рассмотрим особенности допплерометрии в разных областях медицины, приведем особенности исследования, показания к его проведению, значение измеряемых параметров, их нормы и расшифровку результатов.
Допплерометрия головного мозга
Общие сведения
Под обиходным названием "допплерометрии головного мозга" подразумевают транскраниальную допплерографию (ТКДГ), которая применяется для регистрации параметров кровотока в крупных внутричерепных сосудах с целью выявления патологии мозгового кровообращения. Данный метод стал весьма популярным в последние годы, так как он относительно дешев и позволяет выполнять исследование в любых условиях, в том числе и у постели тяжело больных пациентов.
Допплерометрия головного мозга позволяет регистрировать параметры кровотока во внутренних сонных артериях (ВСА), передней, средней, задней мозговых артериях, сифоне сонной артерии, основной артерии, позвоночной артерии. Вследствие этого допплерометрия мозга широко применяется в практике неврологов и нейрохирургов, так как позволяет диагностировать различные сосудистые мозговые патологии, а также оценивать эффективность проводимого лечения или наблюдать за состоянием пациента после терапии.
Что показывает допплерометрия головного мозга?
Допплерометрия показывает параметры кровотока сосудов головного мозга, на основании значений которых можно делать следующее:
- Оценивать эффективность антикоагулянтной терапии (Варфарином, Гепарином, Тромбостопом и т.д.);
- Выявлять патологию внутричерепных сосудов (стенозы, окклюзии, деформации, мальформации и проч.);
- Мониторировать спазмы мозговых сосудов;
- Отслеживать состояние пациентов после перенесенной черепно-мозговой травмы;
- Изучать кровоток в вертебробазилярной системе, в том числе выявлять синдром подключичного обкрадывания;
- Отслеживать мозговой кровоток во время проведения операций;
- Диагностировать смерть мозга;
- Оценивать функциональный резерв мозгового кровотока;
- Отслеживать состояние шунта у детей с гидроцефалией.
- Что такое УЗИ брюшной полости? УЗИ брюшной полости в сравнении с другими методами исследования - (видео)
- Показания и противопоказания к УЗИ брюшной полости
- Методика проведения УЗИ брюшной полости
- Подготовка к УЗИ брюшной полости
- УЗИ здоровых органов брюшной полости. Грыжи брюшной полости на УЗИ
- Анатомия органов брюшной полости. Ультразвуковое сканирование органов брюшной полости
- УЗИ брюшной полости у женщин и мужчин
- УЗИ брюшной полости у детей (новорожденные, дети в возрасте до одного года)
- Как читают УЗИ брюшной полости? Что означают цвета на УЗИ брюшной полости?
- УЗИ мягких тканей живота
- Грыжи передней брюшной стенки на УЗИ
- УЗИ печени в норме. Ультразвуковая диагностика заболеваний печени
- УЗИ печени в норме. Анатомия и признаки ультразвуковой картины печени
- Размеры печени у взрослых и детей в норме
- Гепатомегалия на УЗИ печени
- Повышенная и сниженная эхогенность печени на УЗИ. Острый и хронический гепатит на УЗИ
- Цирроз печени на УЗИ
- Расширение портальной вены. Портальная гипертензия. Асцит (скопление жидкости в брюшной полости) на УЗИ
- Локальные изменения в ткани печени на УЗИ. Опухоли и кисты печени на УЗИ
- УЗИ желчного пузыря и желчевыводящих протоков
- УЗИ здорового желчного пузыря
- УЗИ желчевыводящих протоков и общего желчного протока в норме
- Размеры желчного пузыря у взрослых и детей в норме
- УЗИ желчного пузыря с пищевой нагрузкой (пробным завтраком)
- Дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП)
- Желчекаменная болезнь (холелитиаз) на УЗИ брюшной полости
- Холецистит на УЗИ желчного пузыря
- Полипы желчного пузыря на УЗИ
- Исследование поджелудочной железы на УЗИ брюшной полости
- УЗИ желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Болезни желудка, кишечника на УЗИ. Ультразвуковая диагностика аппендицита - (видео)
- УЗИ селезенки
- УЗИ лимфатических узлов и сосудов брюшной полости (аорты, нижней полой вены)
- Расшифровка УЗИ брюшной полости
- Где сделать УЗИ брюшной полости?
- Компьютерная томография (КТ) позвоночника – общая характеристика и суть исследования
- Виды КТ позвоночника
- Компьютерная томография позвоночника с контрастированием
- Показания к компьютерной томографии позвоночника
- Противопоказания к компьютерной томографии позвоночника
- Компьютерная томография, рентген, УЗИ, МРТ: описание методов исследования – видео
- Облучение при рентгене: риски, дозы, техника безопасности – видео
- Что важно знать о КТ, УЗИ и МРТ – видео
- Подготовка к компьютерной томографии (КТ) позвоночника (поясничного, грудного, шейного и крестцового отделов)
- Как делают компьютерную томографию (КТ) позвоночника?
- Результаты КТ позвоночника
- КТ или МРТ позвоночника – чем отличаются, что лучше?
- В чем разница между КТ и МРТ – видео
- КТ позвоночника (поясничный, грудной, шейный, крестцовый отделы) – цена
- Где можно сделать КТ легких?
- Как правильно пройти компьютерную томографию – видео
Компьютерная томография (КТ) позвоночника – общая характеристика и суть исследования
Что такое КТ позвоночника?
Компьютерная томография (КТ) является современным лучевым методом диагностики, использующимся для выявления различных заболеваний тех или иных органов, в том числе и позвоночника. То, что КТ относится к лучевым методам диагностики, обусловлено простым фактом – компьютерная томография основана на пропускании сквозь исследуемую часть тела рентгеновского излучения. Таким образом, по своей физической сути компьютерная томография является усовершенствованным рентгеном. Однако же КТ является более точным и информативным методом исследования, по сравнению с рентгеном, за счет того, что был изменен принцип и точки пропускания рентгеновских лучей через биологические ткани. Чтобы четко понимать отличия рентгена и компьютерной томографии, а также знать, почему последняя более информативна, рассмотрим принципы выполнения того и другого исследований.
Отличия КТ и рентгена
В процессе получения рентгеновского снимка той или иной области, в том числе позвоночника, исследуемая часть тела помещается между двумя устройствами – лучевой трубкой и детекторами-приемниками. Лучевая трубка испускает рентгеновские лучи, которые, проходя сквозь ткани тела, ослабляются и выходят с противоположной стороны на детекторы-приемники. Такие детекторы улавливают уже ослабленные рентгеновские лучи, фиксируют их на матрице, после чего печатаются снимки на пленках. Так как различные ткани имеют неодинаковую плотность, они способны ослаблять проходящие через них рентгеновские лучи с различной силой. Именно благодаря тому, что на выходе рентгеновские лучи оказываются неоднородными, это и создает изображение тканей и органов на пленке.
Вследствие того, что рентгеновские лучи проходят сквозь всю толщу исследуемой части тела, они по мере движения через разные органы и ткани, оказавшиеся на их пути, последовательно ослабляются. В результате на итоговом снимке получается изображение всех структур, оказавшихся на пути рентгеновского луча. Только изображения различных органов получаются как бы наслоившимися друг на друга, вследствие чего некоторые участки тканей попросту не видны. Чтобы наглядно представить себе такое изображение все попавших в рентгеновский луч органов, нужно мысленно сделать фотографию, на которой несколько человек или предметов стоят друг за другом. В результате на фотографии часть предметов или людей окажется скрытыми теми людьми или предметами, которые стоят впереди них. Так и на рентгеновском снимке некоторые органы оказываются полностью или частично закрытыми другими анатомическими структурами, чаще всего костями. То есть двумерное изображение органов и тканей на рентгеновском снимке содержит многочисленные помехи, снижающие качество и информативность исследования. Например, при снимке шейного отдела позвоночника два первых позвонка не будут видны, так как они окажутся скрытыми костями черепа. Чтобы увидеть первые два шейных позвонка, приходится делать рентгеновский снимок через рот.
- горечь во рту;
- тошнота или рвота;
- отрыжка;
- изжога;
- нарушения при проглатывании пищи;
- Общие сведения о методе компьютерной томографии
- КТ суставов – общие аспекты
- Когда выполняют КТ суставов?
- Как делают компьютерную томографию суставов
- Особенности КТ различных суставов
- Где сделать КТ суставов? Стоимость исследования
- В чем разница между КТ и МРТ – видео
- Ломота в теле, в ногах, руках, в суставах и мышцах: причины, что делать – видео
- Первые симптомы ревматоидного артрита: боль в суставах, воспаление, отек, температура – видео
- Лечение остеоартроза коленного, тазобедренного и других суставов (препараты, инъекции, эндопротезирование) – видео
- Как правильно пройти компьютерную томографию – видео
- Как проверить состояние мениска? Разрыв мениска коленного сустава, лечение (артроскопия) – видео
- Исследования при ревматоидном артрите: рентген, МРТ, УЗИ. Ревматический и ревматоидный артриты – видео
- Утренняя скованность и деформация (изменения) суставов при ревматоидном артрите – видео
Поскольку в медицинской практике всегда выполняют прицельное томографическое исследование только каких-либо конкретных одного – трех суставов, которые поражены патологическим процессом, а не всех суставов тела, то для удобства мы разделим текст на две большие части. В первой опишем общие аспекты, которые характерны для КТ любого сустава, а во второй – укажем особенности КТ для конкретных суставов (например, локтевого, тазобедренного, плечевого и т.д.).
Общие сведения о методе компьютерной томографии
Чтобы четко понимать диагностическую ценность и возможности компьютерной томографии в отношении выявления патологии различных суставов тела, необходимо знать физические основы и принципы КТ, понимать, что может данный метод диагностики, а чего не может. Поэтому, в первую очередь, рассмотрим в общем виде физические основы и принципы компьютерной томографии.
Что такое компьютерная томография?
Компьютерная томография представляет собой лучевой метод диагностики, основанный на прохождении сквозь ткани тела рентгеновских лучей и получении послойных изображений исследуемых органов. То есть для производства томографии сквозь исследуемую часть тела пропускают рентгеновские лучи (как и при выполнении обычного рентгена).
В ходе прохождения рентгеновских лучей сквозь ткани происходит их частичное поглощение и рассеивание, вследствие чего они выходят из тела ослабленными. Далее специальные датчики фиксируют различные параметры рентгеновских лучей, после чего компьютерная программа по степени их ослабления определяет, через какие именно анатомические структуры прошли лучи, так как различные ткани ослабляют рентгеновские лучи неодинаково. Именно из-за различной степени ослабления рентгеновских лучей разными тканями, они имеют разный вид на снимках. Так, кости на снимках выглядят белыми, участки, содержащие воздух, – черными, а жировая ткань, мышцы и плотные внутренние органы окрашены в различные оттенки серого. Мягкие ткани после введения контрастного препарата также окрашиваются в яркий практически белый цвет.
После расчетов, выполненных компьютерной программой, врач получает изображения изучаемого органа или части тела на мониторе. Причем за счет того, что компьютерная программа в состоянии учитывать сразу несколько параметров, таких, как скорость ослабления рентгеновских лучей, величину их ослабления на определенном отрезке и т.д., то в результате компьютерной томографии врач получает не просто снимок исследуемого органа, а целую серию таких снимков, которые представляют собой как бы послойные срезы той или иной анатомической области (будто их нарезали подобно колбасе на тонкие пластинки). Толщина таких срезов может быть различной – от 2 – 3 мм до 10 мм, в зависимости от размеров исследуемого объекта. Толщина срезов и шаг между ними задаются в автоматическом режиме перед тем, как производится сама процедура компьютерной томографии.