🗊Презентация Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания

Нажмите для полного просмотра!
Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №1Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №2Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №3Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №4Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №5Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №6Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №7Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №8Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №9Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №10Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №11Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №12Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №13Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №14Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №15Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №16Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №17Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №18Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №19Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №20Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №21Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №22Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №23Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №24Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №25Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №26Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №27Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №28Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №29Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №30Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №31Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №32Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №33Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №34Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №35Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №36Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №37Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №38Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №39Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №40Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №41Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №42Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №43Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №44Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №45Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №46Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №47Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №48Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №49Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №50Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №51Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №52

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания. Доклад-сообщение содержит 52 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания
Выполнила: Киселева Мария Анатольевна  ординатор-терапевт
Кафедры поликлинической терапии с курсами клинической фармакологии и профилактической медицины ФПК и ПП
Описание слайда:
Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания Выполнила: Киселева Мария Анатольевна ординатор-терапевт Кафедры поликлинической терапии с курсами клинической фармакологии и профилактической медицины ФПК и ПП

Слайд 2





Лучевое исследование является неотъемлемой составной частью комплексного обследования всех больных с торакальной патологией. Получаемые при этом данные в большинстве случаев оказываются решающими в установлении характера патологического процесса, а также в оценке его динамики и результатов лечения
Лучевое исследование является неотъемлемой составной частью комплексного обследования всех больных с торакальной патологией. Получаемые при этом данные в большинстве случаев оказываются решающими в установлении характера патологического процесса, а также в оценке его динамики и результатов лечения
Обследование обычно начинается с рентгенологического исследования. На первом этапе применяются нативные, самые доступные методики: рентгенография, флюорография, рентгеноскопия, линейная томография.
Описание слайда:
Лучевое исследование является неотъемлемой составной частью комплексного обследования всех больных с торакальной патологией. Получаемые при этом данные в большинстве случаев оказываются решающими в установлении характера патологического процесса, а также в оценке его динамики и результатов лечения Лучевое исследование является неотъемлемой составной частью комплексного обследования всех больных с торакальной патологией. Получаемые при этом данные в большинстве случаев оказываются решающими в установлении характера патологического процесса, а также в оценке его динамики и результатов лечения Обследование обычно начинается с рентгенологического исследования. На первом этапе применяются нативные, самые доступные методики: рентгенография, флюорография, рентгеноскопия, линейная томография.

Слайд 3





Методы диагностики
 Рентгенологические методы :флюорография рентгенография , рентгеноскопия, линейная томография, компьютерная томография ,бронхография, ангиопульмонография  
Диагностический пневмоторакс 
Рентгенопневмополиграфия 
Радионуклидные методы (сцинтиграфия) 
УЗИ 
 МРТ
Описание слайда:
Методы диагностики Рентгенологические методы :флюорография рентгенография , рентгеноскопия, линейная томография, компьютерная томография ,бронхография, ангиопульмонография Диагностический пневмоторакс Рентгенопневмополиграфия Радионуклидные методы (сцинтиграфия) УЗИ МРТ

Слайд 4


Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





Рентгенодиагностика
Рентгеновское излучение представляет собой электромагнитные волны (поток квантов, фотонов), которые в общеволновом спектре расположены между ультрафиолетовыми лучами и γ- лучами. Длина волны рентгеновских лучей (λ) составляет от 10 нм до 0,005 нм (10-9 -10-12м).
Описание слайда:
Рентгенодиагностика Рентгеновское излучение представляет собой электромагнитные волны (поток квантов, фотонов), которые в общеволновом спектре расположены между ультрафиолетовыми лучами и γ- лучами. Длина волны рентгеновских лучей (λ) составляет от 10 нм до 0,005 нм (10-9 -10-12м).

Слайд 6





Свойствами рентгеновских лучей:
Свойствами рентгеновских лучей:
1) высокая проникающая способность;
 2) поглощение и рассеивание; 
3) прямолинейность распространения – рентгеновское изображение всегда точно повторяет форму исследуемого объекта; 
4) способность вызывать флюоресценцию (свечение) при прохождении через некоторые вещества – эти вещества называются люминофорами и они используются при проведении рентгеноскопии и флюорографии;
 5) фотохимическое действие – как и видимый свет рентгеновские лучи, попадая на фотографическую эмульсию, способны воздействовать на нее, вызывая химическую реакцию восстановления серебра – на этом основана регистрация изображения на фоточувствительных материалах; 
6) ионизация веществ – способность вызывать распад нейтральных атомов на положительные и отрицательные ионы; 
7) биологическое действие – связано с ионизирующим действием рентгеновских лучей на ткани организма, этим определяется нежелательное, отрицательное воздействие на пациента, врача-рентгенолога и рентгенлаборанта; 
8) невосприимчивость органами чувств – в этом заключается скрытая опасность, поскольку человек не чувствует момента воздействия рентгеновского излучения (как и любого другого излучения).
Описание слайда:
Свойствами рентгеновских лучей: Свойствами рентгеновских лучей: 1) высокая проникающая способность; 2) поглощение и рассеивание; 3) прямолинейность распространения – рентгеновское изображение всегда точно повторяет форму исследуемого объекта; 4) способность вызывать флюоресценцию (свечение) при прохождении через некоторые вещества – эти вещества называются люминофорами и они используются при проведении рентгеноскопии и флюорографии; 5) фотохимическое действие – как и видимый свет рентгеновские лучи, попадая на фотографическую эмульсию, способны воздействовать на нее, вызывая химическую реакцию восстановления серебра – на этом основана регистрация изображения на фоточувствительных материалах; 6) ионизация веществ – способность вызывать распад нейтральных атомов на положительные и отрицательные ионы; 7) биологическое действие – связано с ионизирующим действием рентгеновских лучей на ткани организма, этим определяется нежелательное, отрицательное воздействие на пациента, врача-рентгенолога и рентгенлаборанта; 8) невосприимчивость органами чувств – в этом заключается скрытая опасность, поскольку человек не чувствует момента воздействия рентгеновского излучения (как и любого другого излучения).

Слайд 7





Любая рентгенодиагностическая система состоит из трех основных компонентов: 
Любая рентгенодиагностическая система состоит из трех основных компонентов: 
1)рентгеновской трубки
2)объекта исследования (пациента) и
3)приемника рентгеновского изображения
Описание слайда:
Любая рентгенодиагностическая система состоит из трех основных компонентов: Любая рентгенодиагностическая система состоит из трех основных компонентов: 1)рентгеновской трубки 2)объекта исследования (пациента) и 3)приемника рентгеновского изображения

Слайд 8





Ренгеновское изображение создается в вакуумной трубке, которая состоит  из анода и катода.
Ренгеновское изображение создается в вакуумной трубке, которая состоит  из анода и катода.
Катод является отрицательно заряженным электородом, а анод положительным  , что под влиянием высокого напряжения, создается направленное движения электронов и возникновение под их воздействием на аноде рентгеновского излучения
Описание слайда:
Ренгеновское изображение создается в вакуумной трубке, которая состоит из анода и катода. Ренгеновское изображение создается в вакуумной трубке, которая состоит из анода и катода. Катод является отрицательно заряженным электородом, а анод положительным , что под влиянием высокого напряжения, создается направленное движения электронов и возникновение под их воздействием на аноде рентгеновского излучения

Слайд 9





В качестве приемника рентгеновского изображения используются:
– флюоресцентный экран;
 – рентгеновская пленка; 
– специальные детекторы 
– цифровые электронные панели (при цифровой рентгенографии).
Описание слайда:
В качестве приемника рентгеновского изображения используются: – флюоресцентный экран; – рентгеновская пленка; – специальные детекторы – цифровые электронные панели (при цифровой рентгенографии).

Слайд 10





Флюорография легких
Профилактический диагностический метод; применяют 1 раз в год у всего населения, начиная с 15 лет, для выявления туберкулёза, ранних форм рака и других заболеваний. 
Главное достоинство этой методики состоит в экономичности и высокой пропускной способности, достигающей 150 человек в час.
методика рентгенологического исследования, при которой производят фотографирование изображения с флюоресцирующего экрана на пленку различного формата (70х70, 100х100 и 110х110 мм). Таким образом, при флюорографии изображение всегда уменьшено
Описание слайда:
Флюорография легких Профилактический диагностический метод; применяют 1 раз в год у всего населения, начиная с 15 лет, для выявления туберкулёза, ранних форм рака и других заболеваний. Главное достоинство этой методики состоит в экономичности и высокой пропускной способности, достигающей 150 человек в час. методика рентгенологического исследования, при которой производят фотографирование изображения с флюоресцирующего экрана на пленку различного формата (70х70, 100х100 и 110х110 мм). Таким образом, при флюорографии изображение всегда уменьшено

Слайд 11





Доза радиации, которую человек за 1 процедуру флюорографии, сопоставима с дозой от природных источников излучения за 10 дней. Лучевая нагрузка от пленочных аппаратов 0,2–0,25 мЗв (милизиверт), от цифровых меньше в 4–5 раз.
Доза радиации, которую человек за 1 процедуру флюорографии, сопоставима с дозой от природных источников излучения за 10 дней. Лучевая нагрузка от пленочных аппаратов 0,2–0,25 мЗв (милизиверт), от цифровых меньше в 4–5 раз.
Классический рентген облучает в 1,5 раза больше, потому не может применяться для профилактического обследования всего населения.
Описание слайда:
Доза радиации, которую человек за 1 процедуру флюорографии, сопоставима с дозой от природных источников излучения за 10 дней. Лучевая нагрузка от пленочных аппаратов 0,2–0,25 мЗв (милизиверт), от цифровых меньше в 4–5 раз. Доза радиации, которую человек за 1 процедуру флюорографии, сопоставима с дозой от природных источников излучения за 10 дней. Лучевая нагрузка от пленочных аппаратов 0,2–0,25 мЗв (милизиверт), от цифровых меньше в 4–5 раз. Классический рентген облучает в 1,5 раза больше, потому не может применяться для профилактического обследования всего населения.

Слайд 12





Виды ФЛГ
1) Традиционная (пленчатая)

2) Цифровая- при таком способе обследования тонкий луч проходит линейно по очереди через всю диагностируемую область, а после, изображение реконструируется программным обеспечением и выводится на монитор компьютера. 
Стандартный цифровой вид, ничем не отличающийся от проведения пленчатой флюорографии. Происходит замена последнего этапа, который фиксируется не на пленку. Результат передается пациенту в цифровом виде.
Подразумевает меньшее излучение, хотя на его обработку требуется больше времени.
Описание слайда:
Виды ФЛГ 1) Традиционная (пленчатая) 2) Цифровая- при таком способе обследования тонкий луч проходит линейно по очереди через всю диагностируемую область, а после, изображение реконструируется программным обеспечением и выводится на монитор компьютера.  Стандартный цифровой вид, ничем не отличающийся от проведения пленчатой флюорографии. Происходит замена последнего этапа, который фиксируется не на пленку. Результат передается пациенту в цифровом виде. Подразумевает меньшее излучение, хотя на его обработку требуется больше времени.

Слайд 13


Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14


Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №14
Описание слайда:

Слайд 15





Преимущества цифровой ФЛГ
– значительное снижение лучевой нагрузки на пациента (в несколько раз); 
 – возможность компьютерной обработки и коррекции полученного изображения ( яркости и контрастности, подавления «шума», возможность увеличения изображения зоны интереса)
 – высокая производительность (отсутствует химическая обработка); 
– отсутствие контакта с химреактивами у медперсонала;
 – отсутствие пленочного архива; 
– отсутствие ошибок с идентификацией рентгенограмм и их повреждений; 
– быстрый поиск изображений в архиве; 
– возможность быстрой передачи изображения на значительные расстояния без потери качества, в том числе и другие учреждения, организация консультаций специалистов, которые находятся на значительном удалении (телемедицина). 
Недостатком цифровых систем является высокая стоимость и ремонт оборудования (особенно дорогостоящей является цифровая матрица).
Описание слайда:
Преимущества цифровой ФЛГ – значительное снижение лучевой нагрузки на пациента (в несколько раз); – возможность компьютерной обработки и коррекции полученного изображения ( яркости и контрастности, подавления «шума», возможность увеличения изображения зоны интереса) – высокая производительность (отсутствует химическая обработка); – отсутствие контакта с химреактивами у медперсонала; – отсутствие пленочного архива; – отсутствие ошибок с идентификацией рентгенограмм и их повреждений; – быстрый поиск изображений в архиве; – возможность быстрой передачи изображения на значительные расстояния без потери качества, в том числе и другие учреждения, организация консультаций специалистов, которые находятся на значительном удалении (телемедицина). Недостатком цифровых систем является высокая стоимость и ремонт оборудования (особенно дорогостоящей является цифровая матрица).

Слайд 16





Рентгенография-самый распространенный и весьма информативный метод исследования
(греч. greapho - писать, изображать) - рентгенологическое исследование, при котором получают рентгеновское изображение объекта, фиксированное на светочувствительном материале (прямая, традиционная рентгенография). В цифровых рентгеновских аппаратах изображение фиксируется на специальном устройстве, в дальнейшем «твердая» копия может быть получена на бумаге, мультиформатной пленке и цифровых носителях.
Описание слайда:
Рентгенография-самый распространенный и весьма информативный метод исследования (греч. greapho - писать, изображать) - рентгенологическое исследование, при котором получают рентгеновское изображение объекта, фиксированное на светочувствительном материале (прямая, традиционная рентгенография). В цифровых рентгеновских аппаратах изображение фиксируется на специальном устройстве, в дальнейшем «твердая» копия может быть получена на бумаге, мультиформатной пленке и цифровых носителях.

Слайд 17





Рентгенография (греч. greapho - писать, изображать) - рентгенологическое исследование, при котором получают рентгеновское изображение объекта, фиксированное на светочувствительном материале (прямая, традиционная рентгенография). В цифровых рентгеновских аппаратах изображение фиксируется на специальном устройстве, в дальнейшем «твердая» копия может быть получена на бумаге, мультиформатной пленке и цифровых носителях.
Рентгенография (греч. greapho - писать, изображать) - рентгенологическое исследование, при котором получают рентгеновское изображение объекта, фиксированное на светочувствительном материале (прямая, традиционная рентгенография). В цифровых рентгеновских аппаратах изображение фиксируется на специальном устройстве, в дальнейшем «твердая» копия может быть получена на бумаге, мультиформатной пленке и цифровых носителях.
Описание слайда:
Рентгенография (греч. greapho - писать, изображать) - рентгенологическое исследование, при котором получают рентгеновское изображение объекта, фиксированное на светочувствительном материале (прямая, традиционная рентгенография). В цифровых рентгеновских аппаратах изображение фиксируется на специальном устройстве, в дальнейшем «твердая» копия может быть получена на бумаге, мультиформатной пленке и цифровых носителях. Рентгенография (греч. greapho - писать, изображать) - рентгенологическое исследование, при котором получают рентгеновское изображение объекта, фиксированное на светочувствительном материале (прямая, традиционная рентгенография). В цифровых рентгеновских аппаратах изображение фиксируется на специальном устройстве, в дальнейшем «твердая» копия может быть получена на бумаге, мультиформатной пленке и цифровых носителях.

Слайд 18





Варианты рентгенографии
Обзорная рентгенография- получают изображение всего исследуемого органа или всей анатомической области. 
Прицельная рентгенография - позволяет избирательно фиксировать на носителе интересующий орган или его часть в той проекции, которая обеспечивает получение необходимого для диагностики оптимального изображения патологического очага.
Описание слайда:
Варианты рентгенографии Обзорная рентгенография- получают изображение всего исследуемого органа или всей анатомической области.  Прицельная рентгенография - позволяет избирательно фиксировать на носителе интересующий орган или его часть в той проекции, которая обеспечивает получение необходимого для диагностики оптимального изображения патологического очага.

Слайд 19


Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №19
Описание слайда:

Слайд 20





контактная рентгенография
контактная рентгенография
 рентгеновскую пленку, обернутую тонким слоем светонепроницаемого материала, прикладывают к поверхности тела, например к слизистой оболочке десен при внутриполостной рентгенографии зубов.
 контрастной рентгенографии пациенту вводят рентгеноконтрастные вещества и выполняют серию снимков. Примером такого исследования может быть экскреторная (выделительная) урография
Описание слайда:
контактная рентгенография контактная рентгенография  рентгеновскую пленку, обернутую тонким слоем светонепроницаемого материала, прикладывают к поверхности тела, например к слизистой оболочке десен при внутриполостной рентгенографии зубов.  контрастной рентгенографии пациенту вводят рентгеноконтрастные вещества и выполняют серию снимков. Примером такого исследования может быть экскреторная (выделительная) урография

Слайд 21






Стрелкой отмечена тень — предполагаемое инородное тело. В прямой проекции допустить его присутствие нельзя.
Рентген не отображает очаги меньше 2 мм. Эффективная эквивалентная доза в прямой проекции — 0,18 мЗв, в боковой — 0,24 мЗв.
Описание слайда:
Стрелкой отмечена тень — предполагаемое инородное тело. В прямой проекции допустить его присутствие нельзя. Рентген не отображает очаги меньше 2 мм. Эффективная эквивалентная доза в прямой проекции — 0,18 мЗв, в боковой — 0,24 мЗв.

Слайд 22





Преимущества рентгенографии
- большая разрешающая способность;
возможность оценки многими исследователями и ретроспективного изучения изображения;
- возможность длительного хранения и сравнения изображения с повторными снимками в процессе динамического наблюдения за больным;
- уменьшение лучевой нагрузки на пациента.
К недостаткам рентгенографии следует отнести увеличение материальных затрат при ее применении (рентгенографическая пленка, фотореактивы и др.) и получение желаемого изображения не сразу, а через определенное время.
Описание слайда:
Преимущества рентгенографии - большая разрешающая способность; возможность оценки многими исследователями и ретроспективного изучения изображения; - возможность длительного хранения и сравнения изображения с повторными снимками в процессе динамического наблюдения за больным; - уменьшение лучевой нагрузки на пациента. К недостаткам рентгенографии следует отнести увеличение материальных затрат при ее применении (рентгенографическая пленка, фотореактивы и др.) и получение желаемого изображения не сразу, а через определенное время.

Слайд 23






- рентгенограмма в прямой проекции. Имеется интенсивное затемнение легочной ткани в проекции нижней доли правого легкого
Описание слайда:
- рентгенограмма в прямой проекции. Имеется интенсивное затемнение легочной ткани в проекции нижней доли правого легкого

Слайд 24


Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №24
Описание слайда:

Слайд 25


Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №25
Описание слайда:

Слайд 26





Цифровая рентгенография
Цифровая рентгенография
Описание слайда:
Цифровая рентгенография Цифровая рентгенография

Слайд 27





Томография
послойное рентгенологическое исследование 
включает перемещение во время экспозиции рентгеновской трубки и кассеты с рентгеновской пленкой во взаимно противоположных направлениях. Чаще всего перемещаются излучатель и приемник изображения, а пациент неподвижен. Излучатель и приемник изображения движутся по дуге, прямой линии или более сложной траектории, но обязательно в противоположных направлениях. При таком перемещении изображение большинства деталей на томограмме оказывается размазанным, расплывчатым
Описание слайда:
Томография послойное рентгенологическое исследование  включает перемещение во время экспозиции рентгеновской трубки и кассеты с рентгеновской пленкой во взаимно противоположных направлениях. Чаще всего перемещаются излучатель и приемник изображения, а пациент неподвижен. Излучатель и приемник изображения движутся по дуге, прямой линии или более сложной траектории, но обязательно в противоположных направлениях. При таком перемещении изображение большинства деталей на томограмме оказывается размазанным, расплывчатым

Слайд 28


Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №28
Описание слайда:

Слайд 29





Основные показания к томографии легких и средостения:

- обнаружение деструкции в воспалительных и опухолевых инфильтратах;
- выявление внутрибронхиальных процессов (опухолей, инородных тел, рубцовых стенозов);
- определение увеличения бронхопульмональных и медиастинальных лимфатических узлов;
- уточнение структуры корня легкого при его расширении.
Томографическое исследование показано также тогда, когда патологический процесс плохо или совсем не виден на рентгенограммах, но на его существование указывают клинические данные.
Описание слайда:
Основные показания к томографии легких и средостения: - обнаружение деструкции в воспалительных и опухолевых инфильтратах; - выявление внутрибронхиальных процессов (опухолей, инородных тел, рубцовых стенозов); - определение увеличения бронхопульмональных и медиастинальных лимфатических узлов; - уточнение структуры корня легкого при его расширении. Томографическое исследование показано также тогда, когда патологический процесс плохо или совсем не виден на рентгенограммах, но на его существование указывают клинические данные.

Слайд 30





Компьютерная томография (КТ)
рентгенологическое исследование, при котором изображение слоя исследуемого объекта получают путем компьютерной обработки результатов многократного просвечивания узким пучком рентгеновского излучения слоя, когда рентгеновская трубка совершает движение по окружности 
Разрешающая способность спиральных КТ достигла 0,6-0,8 мм
Описание слайда:
Компьютерная томография (КТ) рентгенологическое исследование, при котором изображение слоя исследуемого объекта получают путем компьютерной обработки результатов многократного просвечивания узким пучком рентгеновского излучения слоя, когда рентгеновская трубка совершает движение по окружности Разрешающая способность спиральных КТ достигла 0,6-0,8 мм

Слайд 31





Принцип КТ заключается в создании с помощью вычислительной машины послойных изображений исследуемого объекта на основе измерения коэффициентов линейного ослабления излучения, прошедшего через этот объект.
Принцип КТ заключается в создании с помощью вычислительной машины послойных изображений исследуемого объекта на основе измерения коэффициентов линейного ослабления излучения, прошедшего через этот объект.
Описание слайда:
Принцип КТ заключается в создании с помощью вычислительной машины послойных изображений исследуемого объекта на основе измерения коэффициентов линейного ослабления излучения, прошедшего через этот объект. Принцип КТ заключается в создании с помощью вычислительной машины послойных изображений исследуемого объекта на основе измерения коэффициентов линейного ослабления излучения, прошедшего через этот объект.

Слайд 32





Последовательная технология сканирования
Последовательная технология сканирования
 Спиральная технология сканирования заключается в одновременном выполнении двух действий: непрерывного вращения источника рентгеновского излучения вокруг объекта и непрерывного поступательного движения стола с пациентом через окно гентри
Основное преимущество спиральной КТ заключается в значительном ускорении процесса сканирования, поскольку временные интервалы между отдельными циклами вращения рентгеновской трубки отсутствуют. Высокая точность измерений позволяет различать ткани, на 0,5 % отличающиеся друг от друга по плотности.
Описание слайда:
Последовательная технология сканирования Последовательная технология сканирования Спиральная технология сканирования заключается в одновременном выполнении двух действий: непрерывного вращения источника рентгеновского излучения вокруг объекта и непрерывного поступательного движения стола с пациентом через окно гентри Основное преимущество спиральной КТ заключается в значительном ускорении процесса сканирования, поскольку временные интервалы между отдельными циклами вращения рентгеновской трубки отсутствуют. Высокая точность измерений позволяет различать ткани, на 0,5 % отличающиеся друг от друга по плотности.

Слайд 33





РСКТ следует выполнять вместо ЛТ и до проведения любых рентгеноконтрастных исследований, но лишь после тщательного анализа результатов традиционного нативного рентгенологического исследования: рентгеноскопии, рентгенографии 
РСКТ следует выполнять вместо ЛТ и до проведения любых рентгеноконтрастных исследований, но лишь после тщательного анализа результатов традиционного нативного рентгенологического исследования: рентгеноскопии, рентгенографии 
Лучевая нагрузка на пациента при КТ очень локальная, так как пучок рентгеновских лучей проходит через узкий слой. В связи с этим органы, непосредственно не попадающие в зону томографирования, практически не облучаются
например, лучевая нагрузка при КТ почек равна дозе, получаемой пациентом при проведении экскреторной урографии.
Описание слайда:
РСКТ следует выполнять вместо ЛТ и до проведения любых рентгеноконтрастных исследований, но лишь после тщательного анализа результатов традиционного нативного рентгенологического исследования: рентгеноскопии, рентгенографии РСКТ следует выполнять вместо ЛТ и до проведения любых рентгеноконтрастных исследований, но лишь после тщательного анализа результатов традиционного нативного рентгенологического исследования: рентгеноскопии, рентгенографии Лучевая нагрузка на пациента при КТ очень локальная, так как пучок рентгеновских лучей проходит через узкий слой. В связи с этим органы, непосредственно не попадающие в зону томографирования, практически не облучаются например, лучевая нагрузка при КТ почек равна дозе, получаемой пациентом при проведении экскреторной урографии.

Слайд 34


Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №34
Описание слайда:

Слайд 35


Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №35
Описание слайда:

Слайд 36


Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №36
Описание слайда:

Слайд 37


Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №37
Описание слайда:

Слайд 38


Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №38
Описание слайда:

Слайд 39





Преимущества РКТ
1. Изображение органов не накладывается друг на друга (отсутствует эффект суммации); 
2. Информация о внутренней строении исследуемой части тела может быть представлена в трехмерной виде по результатам суммирования серии тонких срезов исследуемой области (устранение недостатков плоскостного изображения);
 3. КТ белее чувствительна к плотности тканей:
 Р-графия может отобразить ткани, имеющие разницу в плотности ткани не менее 10%, при КТ – 1% и менее; 
4. Возможность обрабатывать и настраивать изображение после завершения сканирования (постпроцессинг): регулировка яркости, контрастности, масштабирования, регулировка градации серой шкалы – регулировка окна (windowing) для лучшей визуализации анатомии интереса.
Описание слайда:
Преимущества РКТ 1. Изображение органов не накладывается друг на друга (отсутствует эффект суммации); 2. Информация о внутренней строении исследуемой части тела может быть представлена в трехмерной виде по результатам суммирования серии тонких срезов исследуемой области (устранение недостатков плоскостного изображения); 3. КТ белее чувствительна к плотности тканей: Р-графия может отобразить ткани, имеющие разницу в плотности ткани не менее 10%, при КТ – 1% и менее; 4. Возможность обрабатывать и настраивать изображение после завершения сканирования (постпроцессинг): регулировка яркости, контрастности, масштабирования, регулировка градации серой шкалы – регулировка окна (windowing) для лучшей визуализации анатомии интереса.

Слайд 40





К недостаткам РКТ можно отнести:
1. Относительно высокую (по сравнению с рентгенографией) лучевую нагрузку на пациента – это обстоятельство диктует жесткую необходимость использования РКТ исключительно по строгим показаниям (беременным противопоказано); 
2. Появление артефактов от плотных структур, особенно металлических – протезов суставов, инородных тел и т.д. 
3. Относительно невысокое мягкотканое контрастное разрешение.
Описание слайда:
К недостаткам РКТ можно отнести: 1. Относительно высокую (по сравнению с рентгенографией) лучевую нагрузку на пациента – это обстоятельство диктует жесткую необходимость использования РКТ исключительно по строгим показаниям (беременным противопоказано); 2. Появление артефактов от плотных структур, особенно металлических – протезов суставов, инородных тел и т.д. 3. Относительно невысокое мягкотканое контрастное разрешение.

Слайд 41





Показания
 
1. Заболевания грудины и ребер:
- диагностика опухолей;
- диагностика воспалительных процессов (остеомиелит, перихондрит).
2 Заболевания плевры:
- диагностика опухолей;
- диагностика плевритов и эмпиемы плевры.
4. Исследование сердца и сосудов груди:
- оценка состояния шунтов и стентов венечных артерий после оперативных вмешательств;
- диагностика приобретенных и врожденных пороков сердца;
- диагностика повреждений сердца при травме груди;
- диагностика различных форм перикардитов;
- количественное определение кальция в атеросклеротических бляшках коронарных артерий для прогнозирования риска развития осложнений ИБС;
- ориентировочная оценка состояния венечных артерий;
- диагностика опухолей сердца;
- диагностика сосудистых мальформаций (артериальные аневризмы и артериовенозные мальформации);
- диагностика стенозирующих и окклюзирующих заболеваний сосудов груди (стенозы, тромбозы и др.).
5. Диагностика патологических изменений в легких и средостении при несоответствии изменений на рентгенограммах и клинических признаков заболевания (кровохарканье, быстро прогрессирующая одышка, хронический кашель с большим количеством гнойной мокроты, атипичные клетки или микобактерии туберкулеза в мокроте).
6 Оценка эффективности консервативного, оперативного и комбинированного лечения опухолевых и неопухолевых заболеваний.
Описание слайда:
Показания   1. Заболевания грудины и ребер: - диагностика опухолей; - диагностика воспалительных процессов (остеомиелит, перихондрит). 2 Заболевания плевры: - диагностика опухолей; - диагностика плевритов и эмпиемы плевры. 4. Исследование сердца и сосудов груди: - оценка состояния шунтов и стентов венечных артерий после оперативных вмешательств; - диагностика приобретенных и врожденных пороков сердца; - диагностика повреждений сердца при травме груди; - диагностика различных форм перикардитов; - количественное определение кальция в атеросклеротических бляшках коронарных артерий для прогнозирования риска развития осложнений ИБС; - ориентировочная оценка состояния венечных артерий; - диагностика опухолей сердца; - диагностика сосудистых мальформаций (артериальные аневризмы и артериовенозные мальформации); - диагностика стенозирующих и окклюзирующих заболеваний сосудов груди (стенозы, тромбозы и др.). 5. Диагностика патологических изменений в легких и средостении при несоответствии изменений на рентгенограммах и клинических признаков заболевания (кровохарканье, быстро прогрессирующая одышка, хронический кашель с большим количеством гнойной мокроты, атипичные клетки или микобактерии туберкулеза в мокроте). 6 Оценка эффективности консервативного, оперативного и комбинированного лечения опухолевых и неопухолевых заболеваний.

Слайд 42





МРТ
метод лучевой диагностики, основанный на использовании магнитного поля и радиоволн для получения послойных и объемных изображений органов и тканей, восстановленных математическими методами.
Описание слайда:
МРТ метод лучевой диагностики, основанный на использовании магнитного поля и радиоволн для получения послойных и объемных изображений органов и тканей, восстановленных математическими методами.

Слайд 43





принципы МРТ
Физические принципы МРТ основаны на том, что ядра атомов тканей человека могут поглощать и в ответ излучать радиоволны определенной 55 частоты во время нахождения этих ядер во внешнем магнитном поле. Эти ответные радиосигналы регистрируются приемником и содержат информацию о тканях человека
МРТ используется именно сигнал от ядер водорода (протонов).
Описание слайда:
принципы МРТ Физические принципы МРТ основаны на том, что ядра атомов тканей человека могут поглощать и в ответ излучать радиоволны определенной 55 частоты во время нахождения этих ядер во внешнем магнитном поле. Эти ответные радиосигналы регистрируются приемником и содержат информацию о тканях человека МРТ используется именно сигнал от ядер водорода (протонов).

Слайд 44





МРТ позволяет в большей степени охарактеризовать мягкие ткани, что создает преимущество методики в изучении корней лѐгких, плевры, грудной стенки, диафрагмы, средостения.
МРТ позволяет в большей степени охарактеризовать мягкие ткани, что создает преимущество методики в изучении корней лѐгких, плевры, грудной стенки, диафрагмы, средостения.
Метод остается существенно менее информативным по сравнению с РСКТ в отношении оценки паренхимы лѐгких
Описание слайда:
МРТ позволяет в большей степени охарактеризовать мягкие ткани, что создает преимущество методики в изучении корней лѐгких, плевры, грудной стенки, диафрагмы, средостения. МРТ позволяет в большей степени охарактеризовать мягкие ткани, что создает преимущество методики в изучении корней лѐгких, плевры, грудной стенки, диафрагмы, средостения. Метод остается существенно менее информативным по сравнению с РСКТ в отношении оценки паренхимы лѐгких

Слайд 45





ПОКАЗАНИЯ К МРТ
1. Исследование органов дыхания и средостения:
- диагностика доброкачественных и злокачественных опухолей средостения;
- определение жидкости в полости перикарда, плевральной полости;
- выявление мягкотканных образований в легких.
2. Исследование сердца:
- оценка функционального состояния миокарда, сердечной гемодинамики;
- выявление прямых признаков инфаркта миокарда;
- оценка морфологического состояния и функции структур сердца;
- диагностика внутрисердечных тромбов и опухолей.
3. Исследование молочных желез:
- дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных опухолей;
- оценка состояния регионарных лимфатических узлов;
- оценка состояния имплантатов после протезирования молочных желез;
- диагностика воспалительных заболеваний;
- пункционная биопсия образований под контролем МРТ.
Описание слайда:
ПОКАЗАНИЯ К МРТ 1. Исследование органов дыхания и средостения: - диагностика доброкачественных и злокачественных опухолей средостения; - определение жидкости в полости перикарда, плевральной полости; - выявление мягкотканных образований в легких. 2. Исследование сердца: - оценка функционального состояния миокарда, сердечной гемодинамики; - выявление прямых признаков инфаркта миокарда; - оценка морфологического состояния и функции структур сердца; - диагностика внутрисердечных тромбов и опухолей. 3. Исследование молочных желез: - дифференциальная диагностика доброкачественных и злокачественных опухолей; - оценка состояния регионарных лимфатических узлов; - оценка состояния имплантатов после протезирования молочных желез; - диагностика воспалительных заболеваний; - пункционная биопсия образований под контролем МРТ.

Слайд 46


Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №46
Описание слайда:

Слайд 47





Абсолютным противопоказанием к выполнению МРТ является
Абсолютным противопоказанием к выполнению МРТ является
 наличие металлических инородных тел, осколки, ферромагнитные имплантаты(ЭКС, инсул.помпы), так как под влиянием сильного магнитного поля они могут нагреваться, смещаться и травмировать окружающие ткани.
Относительные противопоказания к проведению исследования: 
I триместр беременности; клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства); некупированный судорожный синдром; двигательная активность пациента. В последнем случае у больных в тяжелом состоянии или у детей прибегают к медикаментозному сну.
Описание слайда:
Абсолютным противопоказанием к выполнению МРТ является Абсолютным противопоказанием к выполнению МРТ является наличие металлических инородных тел, осколки, ферромагнитные имплантаты(ЭКС, инсул.помпы), так как под влиянием сильного магнитного поля они могут нагреваться, смещаться и травмировать окружающие ткани. Относительные противопоказания к проведению исследования: I триместр беременности; клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства); некупированный судорожный синдром; двигательная активность пациента. В последнем случае у больных в тяжелом состоянии или у детей прибегают к медикаментозному сну.

Слайд 48





ПРЕИМУЩЕСТВА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ
Различные импульсные последовательности обеспечивают получение высококонтрастного изображения мягких тканей, сосудов, паренхиматозных органов в любой плоскости с заданной толщиной среза до 1 мм.
Отсутствие лучевой нагрузки, безопасность для больного, возможность многократного повторного выполнения исследования.
• Возможность выполнения бесконтрастной ангиографии, а также холангиопанкреатикографии, миелографии, урографии.
• Неинвазивное определение содержания различных метаболитов in vivo с помощью водородной и фосфорной МР-спектроскопии.
• Возможность функциональных исследований головного мозга для визуализации чувствительных и двигательных центров после их стимуляции.
Описание слайда:
ПРЕИМУЩЕСТВА МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ Различные импульсные последовательности обеспечивают получение высококонтрастного изображения мягких тканей, сосудов, паренхиматозных органов в любой плоскости с заданной толщиной среза до 1 мм. Отсутствие лучевой нагрузки, безопасность для больного, возможность многократного повторного выполнения исследования. • Возможность выполнения бесконтрастной ангиографии, а также холангиопанкреатикографии, миелографии, урографии. • Неинвазивное определение содержания различных метаболитов in vivo с помощью водородной и фосфорной МР-спектроскопии. • Возможность функциональных исследований головного мозга для визуализации чувствительных и двигательных центров после их стимуляции.

Слайд 49





Недостатки МРТ
• Высокая чувствительность к двигательным артефактам.
• Ограничение исследований у пациентов, находящихся на аппаратном поддержании жизненно важных функций (кардиостимуляторы, дозаторы лекарственных веществ, аппаратов ИВЛ и др.).
• Плохая визуализация костных структур и легких из-за низкого содержания воды.
Описание слайда:
Недостатки МРТ • Высокая чувствительность к двигательным артефактам. • Ограничение исследований у пациентов, находящихся на аппаратном поддержании жизненно важных функций (кардиостимуляторы, дозаторы лекарственных веществ, аппаратов ИВЛ и др.). • Плохая визуализация костных структур и легких из-за низкого содержания воды.

Слайд 50


Лучевые методы диагностики заболеваний органов дыхания, слайд №50
Описание слайда:

Слайд 51





Спасибо за внимание!
Описание слайда:
Спасибо за внимание!

Слайд 52





Список литературы
1) Лучевая диагностика и терапия [Электронный ресурс] / Терновой С. К., Синицын В. Е. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. Режим доступа: http://
2.  Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Е. Труфанов и др.; под ред. Г. Е. Труфанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html
3) ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ Учебно-методическое пособие- Минск 2015- Учеб-метод. пособие / А.И. Алешкевич [и др.].
Описание слайда:
Список литературы 1) Лучевая диагностика и терапия [Электронный ресурс] / Терновой С. К., Синицын В. Е. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. Режим доступа: http:// 2.  Лучевая диагностика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Е. Труфанов и др.; под ред. Г. Е. Труфанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434680.html 3) ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ Учебно-методическое пособие- Минск 2015- Учеб-метод. пособие / А.И. Алешкевич [и др.].



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию