Скачать презентацию Карагандинский государственный медицинский университет Кафедра информатики и медицинской Скачать презентацию Карагандинский государственный медицинский университет Кафедра информатики и медицинской

СРС бф Ильяс А. 1-069 ОМ.pptx

  • Количество слайдов: 19

Карагандинский государственный медицинский университет Кафедра информатики и медицинской биофизики СРС НА ТЕМУ: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ Карагандинский государственный медицинский университет Кафедра информатики и медицинской биофизики СРС НА ТЕМУ: ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗВУКА И БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ. ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В МЕДИЦИНЕ Выполнила: ст. гр. 1 -069 ОМ Ильяс А. Проверила: преподаватель Мхитарян К. Э. Караганда 2014

СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. Введение Биофизические принципы УЗИ исследований внутренних органов. СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. Введение Биофизические принципы УЗИ исследований внутренних органов. Ультразвуковое исследование головного мозга УЗИ системы кровообращения, принципы допплерографических исследований. Вывод Список используемой литературы

ВВЕДЕНИЕ • Звук – волна распространяемая в любой среде, будь то окружающая нас с ВВЕДЕНИЕ • Звук – волна распространяемая в любой среде, будь то окружающая нас с вами среда или организм человека. Ультразвук распространяется в средах в виде чередующихся зон сжатия и расширения вещества. Любая среда, в том числе и ткани организма, препятствует распространению ультразвука, то есть обладает различным акустическим сопротивлением, величина которого зависит от их плотности и скорости ультразвука.

ИМПЕДАНС • Чем выше эти параметры, тем больше акустическое сопротивление. Такая общая характеристика любой ИМПЕДАНС • Чем выше эти параметры, тем больше акустическое сопротивление. Такая общая характеристика любой эластической среды обозначается термином «импеданс» . Достигнув границы двух сред с различным акустическим сопротивлением, пучок ультразвуковых волн претерпевает существенные изменения: одна его часть продолжает распространяться в новой среде, в той или иной степени поглощаясь ею, другая — отражается

СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 1. Генератор ультразвуковых волн 2. Ультразвуковой датчик: • Виды датчиков: СОСТАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 1. Генератор ультразвуковых волн 2. Ультразвуковой датчик: • Виды датчиков: • линейные датчики, конвексные датчики, секторные датчики и др.

БИОФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УЗИ ИССЛЕДОВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ. • Физическая основа УЗИ — пьезоэлектрический эффект. При БИОФИЗИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ УЗИ ИССЛЕДОВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ. • Физическая основа УЗИ — пьезоэлектрический эффект. При деформации монокристаллов некоторых химических соединений (кварц, титанат бария) под воздействием ультразвуковых волн, на поверхности этих кристаллов возникают противоположные по знаку электрические заряды — прямой пьезоэлектрический эффект. При подаче на них переменного электрического заряда, в кристаллах возникают механические колебания с излучением ультразвуковых волн. Таким образом, один и тот же пьезоэлемент может быть попеременно то приемником, то источником ультразвуковых волн

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ К исследованиям внутренних органов относится исследование диафрагмы, исследования желудочно-кишечного тракта и ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ К исследованиям внутренних органов относится исследование диафрагмы, исследования желудочно-кишечного тракта и другое. Метод исследования диафрагмы с помощью рентгенографии, рентгеноскопии, диагностического пневмоторакса, пневмоперитонеума и пневмомедиастинума, томографии (линейная и компьютерная), ангиографии, контрастирования желудочнокишечного тракта и других методов исследования

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА Томография — метод неразрушающего послойного исследования внутренней структуры объекта посредством УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА Томография — метод неразрушающего послойного исследования внутренней структуры объекта посредством его многократного просвечивания в различных пересекающихся направлениях. Рентгеновская компьютерная томография — томографический метод исследования внутренних органов человека с использованием рентгеновского излучения.

СЕЙЧАС ВСЕ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ • Спиральная КТ используется клинической практике с СЕЙЧАС ВСЕ ЧАЩЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ • Спиральная КТ используется клинической практике с 1988 года. Спиральное сканирование заключается в одновременном выполнении двух действий: непрерывного вращения источника — рентгеновской трубки, генерирующей излучение, вокруг тела пациента, и непрерывного поступательного движения стола с пациентом вдоль продольной оси сканирования z через апертуру гантри.

МНОГОСЛОЙНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ • Многослойная ( «мультиспиральная» , «мультисрезовая» компьютерная томография — мс. КТ) МНОГОСЛОЙНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ • Многослойная ( «мультиспиральная» , «мультисрезовая» компьютерная томография — мс. КТ) была впервые представлена в 1992 году. Принципиальное отличие мс. КТ томографов от спиральных томографов предыдущих поколений в том, что по окружности гантри расположены не один, а два и более ряда детекторов.

ПРИНЦИПЫ ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. • Ультразвуковое исследование (УЗИ) в настоящее время используется не только как ПРИНЦИПЫ ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. • Ультразвуковое исследование (УЗИ) в настоящее время используется не только как метод скрининга (отбора), но нередко и в качестве основного метода для изучения сердца и крупных сосудов. Радионуклидное исследование сердечно-сосудистых заболеваний - одна из первых методик радиоизотопной диагностики.

СЦИНТИГРАФИЯ МИОКАРДА • Используются следующие методики: радиокардиография - методика, позволяющая выявить минутный объем сердца, СЦИНТИГРАФИЯ МИОКАРДА • Используются следующие методики: радиокардиография - методика, позволяющая выявить минутный объем сердца, ударный объем сердца, скорость кровотока в малом круге кровообращения, объем циркулирующей крови в легких и объем циркулирующей крови. Классическая радиокардиография была разработана с использованием альбумина, меченного 1 -131. В настоящее время применяются метки ТС-99 т и In-113 m. Сцинтиграфия миокарда с Tc-99 m пирофосфатом осуществляется только с целью

ПРИНЦИПЫ ДОППЛЕРОГРАФИИ • Допплерография — методика ультразвукового исследования, основанная на использовании эффекта Допплера. Сущность ПРИНЦИПЫ ДОППЛЕРОГРАФИИ • Допплерография — методика ультразвукового исследования, основанная 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

1. Потоковая спектральная допплерография 2. Непрерывная (постоянноволновая) ПСД 3. Импульсная ПСД 4. Энергетическая допплерография 1. Потоковая спектральная допплерография 2. Непрерывная (постоянноволновая) ПСД 3. Импульсная ПСД 4. Энергетическая допплерография (ЭД) 5. Комбинированные варианты

ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ • Первая попытка изготовить фонограммы человеческого тела относится к 1942 году. ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ • Первая попытка изготовить фонограммы человеческого тела относится к 1942 году. Немецкий ученый Дуссиле «освещал» ультразвуковым пучком человеческое тело и затем измерял интенсивность пучка, прошедшего через тело (методика работы с рентгеновскими лучами Мюльхаузера). Вначале 50 -х годов американские ученые Уилд и Хаури впервые и довольно успешно применили ультразвук в клинических условиях. Свои исследования они сосредоточили на мозге, так как диагностика с помощью рентгеновских лучей не только сложна, но и опасна. Получение такой информации с помощью рентгеновских лучей требует около часа времени, что весьма нежелательно при тяжелом состоянии больного.

ВЫВОД Ввиду относительно невысокой стоимости и высокой доступности ультразвуковое исследование является широко используемым методом ВЫВОД Ввиду относительно невысокой стоимости и высокой доступности ультразвуковое исследование является широко используемым методом обследования пациента и позволяет диагностировать достаточно большое количество заболеваний. Среди них: онкологические заболевания, хронические диффузные изменения в органах (диффузные изменения в печени и поджелудочной железе, почках и паренхиме почек, предстательной железе, наличие конкрементов в желчном пузыре, почках, наличие аномалий внутренних органов, жидкостных образований в органах и т. д.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, ТАКИХ КАК: • УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ, ТАКИХ КАК: • Сердце • Печень • Желчный пузырь • Поджелудочная железа и др.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Лучевая диагностика / под ред. Сергеева И. И. , Мн. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Лучевая диагностика / под ред. Сергеева И. И. , Мн. : БГМУ, 2007 г. 2. Тихомирова Т. Ф. Технология лучевой диагностики, Мн. : БГМУ, 2008 г. 3. Борейка С. Б. , Техника проведения рентгена, Мн. : БГМУ, 2006 г. 4. Новиков В. И. Методика лучевой диагностики, СПб. МАМО 5. www. wikipedia. ru 6. www. krugosve

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!