Разделы презентаций


Методы современной лучевой диагностики

Содержание

ПЛАН ЛЕКЦИИ1. Понятие о лучевой диагностике.2. Пять методов лучевой диагностики.3. В.К. Рентген и его открытие. Первый рентгенснимок.4. Особенности применения рентгенодиагностики.5.Устройство рентгеновской трубки.6. Характеристики рентгеновских лучей.7. Устройство

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Методы современной лучевой диагностики
Кто хорошо диагностирует – тот хорошо лечит

Методы современной лучевой диагностики Кто хорошо диагностирует – тот хорошо лечит

Слайд 2 ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Понятие о лучевой

диагностике.
2. Пять методов лучевой диагностики.
3. В.К. Рентген и его открытие.

Первый рентгенснимок.
4. Особенности применения рентгенодиагностики.
5.Устройство рентгеновской трубки.
6. Характеристики рентгеновских лучей.
7. Устройство рентгенаппарата. Приемники рентгеновских лучей. Виды рентгенаппаратов.
8. Рентгеноскопия и рентгенография, виды, преимущества и недостатки.
9. Дополнительные и специальные виды рентгенисследований ( сущность, преимущества и недостатки): флюорография, обычная томография, компьютерная томография, рентгеноостеоденси-тометрия, электрорентгенография, функциональ-ная рентгенография, рентгенография с примене-нием рентгеноконтрастных веществ.
10.Интервенционная радиология.
ПЛАН ЛЕКЦИИ1. Понятие о лучевой диагностике.2. Пять методов лучевой диагностики.3. В.К. Рентген

Слайд 3Область медицины, предметом которой является диагностика по изображениям, называется-
лучевая

диагностика, синонимы:
- диагностическая радиология,
медицинская визуализация,
- интраскопия
Дата рождения: 8

ноября 1895 года
Около 80% всех диагнозов выставляются с привлечением методов визуализации
Область медицины, предметом которой является диагностика по изображениям, называется- лучевая диагностика, синонимы:- диагностическая радиология,медицинская визуализация,- интраскопия

Слайд 4 Сущность лучевой диагностики заключа-ется в том,

что с помощью различного рода лучей, проходящих сквозь тело человека

или исходящих от него, получают прижизненное
изображение тех или иных органов или систем. Используются ионизирующие или неиони-зирующие виды излучений.
Различают: источник излучения, само излучение,
объект исследования, приемник излучения (вос-
принимающее устройство).

Цели лучевой диагностики:
-диагностика заболеваний или исключение таковых, иногда лечение заболеваний
-научно-исследовательские работы
-судебно-медицинская экспертиза
Сущность лучевой диагностики заключа-ется в том, что с помощью различного рода лучей, проходящих

Слайд 5Виды лучевых исследований человека (in vivo, то есть на живом)
1-

рентгенологический метод, включая рентгеновскую компьютерную томографию (РКТ);
2- радионуклидный (радиоизотопный) метод;
3-

ультразвуковой метод (УЗИ);
4- магнитно-резонансная томография (МРТ);
5- медицинская термография или тепловидение.

Виды лучевых исследований человека (in vivo, то есть на живом)1- рентгенологический метод, включая рентгеновскую компьютерную томографию (РКТ);2-

Слайд 6 Рентгенологический метод –
это способ

изучения строения и функции различных органов и систем, основанный на

количественном и качественном анализе пучка рентгеновского излучения, прошедшего сквозь тело человека.

Рентгенологический метод –  это способ изучения строения и функции различных органов и

Слайд 7Вильгельм Конрад РЕНТГЕН Ректор и профессор кафедры физики Вюрцбургского университета (Германия). Открытие

Х-лучей произошло 8 ноября 1895 года.

Вильгельм Конрад РЕНТГЕН Ректор и профессор кафедры физики Вюрцбургского университета (Германия). Открытие Х-лучей произошло 8 ноября 1895

Слайд 8 Краткое описание открытия: см. в доп.материалах

Краткое описание открытия: см. в доп.материалах

Слайд 9Рентгеновский снимок кисти Берты Рентген (выполнен 22 декабря 1895 г)

Рентгеновский снимок кисти Берты Рентген  (выполнен 22 декабря 1895 г)

Слайд 10Радиационная опасность при лучевой диагностике:

рентгено- и радионуклидная диагностика, а также

лучевая терапия обладают радиационной опасностью для персонала этих служб и

пациентов.

Кабинеты, в которых устанавливается рентгенорадиологическое оборудование, должны соответствовать определенным требованиям. В частности, обязательно соблюдение защиты. При работе в этих кабинетах должны соблюдаться правила радиационной безопасности.
Радиационная опасность при лучевой диагностике:рентгено- и радионуклидная диагностика, а также лучевая терапия обладают радиационной опасностью для персонала

Слайд 11Рентгеновские лучи получают с помощью рентгеновской трубки или излучателя. Рентгеновская

трубка -это электровакуумный прибор, в котором происходит преобразование электрической энергии

в рентгеновские лучи. Подробнее – в дополнительном материале.
Рентгеновские лучи получают с помощью рентгеновской трубки или излучателя. Рентгеновская трубка -это электровакуумный прибор, в котором происходит

Слайд 12Характеристика рентгеновских лучей
Рентгеновское излучение –это поток искусственно создаваемых электромагнитных волн

или колебаний.
В электромагнитном поле не отклоняется.
Распространение прямолинейное, расходящимся пучком.
Скорость

примерно равна скорости света.
Характеристика рентгеновских лучейРентгеновское излучение –это поток искусственно создаваемых электромагнитных волн или колебаний. В электромагнитном поле не отклоняется.Распространение

Слайд 13Свойства рентгеновских лучей
Первое свойство – проникающая способность, способность проникать сквозь

твердые и непрозрачные тела.

Второе свойство – их поглощение в

тканях и органах, которое зависит от удельного веса и объема тканей. Чем плотнее и объемнее ткань, тем большее поглощение лучей. Например, в костях будет наибольшее поглощение рентгеновского излучения, наименьшее в легочной ткани.
Свойства рентгеновских лучейПервое свойство – проникающая способность, способность проникать сквозь твердые и непрозрачные тела. Второе свойство –

Слайд 14Третье свойство рентгеновых лучей – способность их вызывать свечение флюоресцирующих

веществ (люминофоров), используемое при проведении просвечивания за экраном рентгенодиагностического аппарата.

Также –для производства усиливающих экранов.

Четвертое свойство – фотохимическое, вызывает разложение препаратов серебра. Благодаря этому на рентгеновской фотопленке получается изображение.

Пятое свойство – ионизирующее действие.

Шестое свойство – биологическое действие рентгеновых лучей на организм человека.
Третье свойство рентгеновых лучей – способность их вызывать свечение флюоресцирующих веществ (люминофоров), используемое при проведении просвечивания за

Слайд 15Некоторые понятия рентгенодиагностики:
Источник рентгеновского излучения - рентгеновская трубка или излучатель.
Объект

исследования – человек, его органы и системы. Может быть животное,

например, рентгенодиагностика часто применяется в ветеринарии. Может быть неживой объект - металлическая деталь, труба, сварной шов между трубами.

Вот мы пропустили рентгеновские лучи через интересующий нас объект. Далее информацию о том, как изменился пучок рентгеновских лучей, нужно поймать, уловить на что– то, чтобы получилось изображение. То есть нужен приемник излучения.
Некоторые понятия рентгенодиагностики:Источник рентгеновского излучения - рентгеновская трубка или излучатель.Объект исследования – человек, его органы и системы.

Слайд 16Приемники излучения(четыре):
1)рентгеновская пленка ( на этом основана рентгенография и обычная

томография)
2)флюороресцирующий экран
( соответственно рентгеноскопия и пленочная флюорография)
3)селеновая пластина

(методика- электрорентгенография)
4)датчики ионизирующего излучения, преобразующие его в электрические сигналы (на этом -компьютерная томография, цифровая рентгенография, цифровая рентгеноскопия, цифровая флюорография, рентгеноостеоденситометрия).
Приемники излучения(четыре):1)рентгеновская пленка ( на этом основана рентгенография и обычная томография)2)флюороресцирующий экран  ( соответственно рентгеноскопия и

Слайд 17Принципиальное устройство рентгеновского аппарата
Рентгенологические методы исследования выполняются с помощью рентгеновского

аппарата, в устройство которого входят следующие основные части:

1.Рентгеновский излучатель (рентгеновская

трубка с системой охлаждения);
2.Блок питания (трансформатор с выпрямителем электрического тока);
3.Штативное устройство и стол для укладки пациента;
4. Пульт управления.
5. Приемник излучения , мониторы (флюороресцирующий экран, кассеты с пленкой, датчики ионизирующего излучения, селеновая пластина)

Принципиальное устройство рентгеновского аппаратаРентгенологические методы исследования выполняются с помощью рентгеновского аппарата, в устройство которого входят следующие основные

Слайд 18Аппараты рентгенодиагностические (классические) ,ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ:
Стационарные (универсальные, только рентгенографические,

только рентгеноскопические);
Передвижные;
Переносные;
Разборные;

Перевозимые.
Аппараты рентгенодиагностические (классические) ,ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ:  Стационарные (универсальные, только рентгенографические,   только рентгеноскопические);  Передвижные;

Слайд 19СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ:
по методам исследования
флюорографические;

томографические;
ангиографические
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ:
по исследуемой

области
черепные;
дентальные;
маммографические;
урологические.
по возрасту пациентов
педиатрические
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ:  по методам исследования    флюорографические;    томографические;    ангиографическиеСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ:

Слайд 20Стационарный аппарат общего назначения (универсальный)

Стационарный аппарат общего назначения (универсальный)

Слайд 21
Рентгенодиагностический комплекс «ОКО» фирмы «Электрон» , с одной рентгеновской

трубкой для рентгеноскопии и рентгенографии

Рентгенодиагностический комплекс «ОКО» фирмы «Электрон» , с одной рентгеновской трубкой для рентгеноскопии и рентгенографии

Слайд 22Стационарный аппарат рентгенографический

Стационарный аппарат рентгенографический

Слайд 23Кардио-ангиографический рентгеновский комплекс

Кардио-ангиографический рентгеновский комплекс

Слайд 24Ортопедо-травматологический рентгеновский комплекс

Ортопедо-травматологический рентгеновский комплекс

Слайд 25Возможные исследования на рентгено - хирургическом комплексе

Возможные исследования на рентгено - хирургическом комплексе

Слайд 26Палатный рентгеновский аппарат

Палатный рентгеновский аппарат

Слайд 27Маммографический рентгеновский аппарат

Маммографический рентгеновский аппарат

Слайд 28Дентальный рентгеновский аппарат

Дентальный рентгеновский аппарат

Слайд 29Некоторые правила применения
рентгенодиагностики:
диагностические рентгенологические исследования необходимо проводить строго по клиническим

показаниям;
- перед исследованием необходимо обосновать показания и указать конкретную цель;
-

при неотложных состояниях рентгенологическое исследование осуществляют независимо от сроков предыдущего исследования;
- окончательное решение о проведении исследования принимает врач-рентгенолог, или лучевой диагност, определяющий необходимый объем и методику исследования
Некоторые правила применениярентгенодиагностики:диагностические рентгенологические исследования необходимо проводить строго по клиническим показаниям;- перед исследованием необходимо обосновать показания и

Слайд 30Противопоказания к рентгенологическим исследованиям:
- проведение профилактических рентгеноскопических исследований;
- проведение флюорографических

исследований детям(можно с 15 лет);
- флюорография молочных желез;
- проведение рентгеноскопических

исследований беременным женщинам и кормящим матерям без строгих клинических показаний
Противопоказания к рентгенологическим исследованиям:- проведение профилактических рентгеноскопических исследований;- проведение флюорографических исследований детям(можно с 15 лет);- флюорография молочных

Слайд 31Рентгенологические методики исследования
Основные: рентгеноскопия, рентгенография;
Дополнительные:
флюорография;
томография линейная;
томография компьютерная (КТ).
Рентгеноостеоденситометрия
Интервенционная рентгенология.
Специальные:

с применением контрастных веществ
Рентгенфункциональные.

Рентгенологические методики исследованияОсновные: рентгеноскопия, рентгенография;Дополнительные: флюорография;томография линейная;томография компьютерная (КТ).РентгеноостеоденситометрияИнтервенционная рентгенология.Специальные: с применением контрастных веществРентгенфункциональные.

Слайд 32 Рентгеноскопия или рентгенпросвечивание:
Прямая рентгеноскопия: метод получения медицинского

диагностического изображения на флюоресцирующем экране с помощью рентгеновых лучей.

Рентгенотелевизионное просвечивание:
рентгеноскопия с помощью усилителя рентгеновского изображения (УРИ), в состав которого входят рентгеновский электронно-оптический преобразователь (ЭОП) и телевизионная система. Более современный
и качественный вариант.
Рентгеноскопия или рентгенпросвечивание:  Прямая рентгеноскопия: метод получения медицинского диагностического изображения на флюоресцирующем экране с помощью

Слайд 33Рентгеноскопия, два варианта
Рентгеноскопия прямая
Рентгенотелеви-зионное просвечивание

Рентгеноскопия, два вариантаРентгеноскопия прямаяРентгенотелеви-зионное просвечивание

Слайд 34 Рентгенография- это получение медицинского диагностического изображения на рентгеновской

пленке после прохождения рентгеновых лучей через снимаемый объект.

Рентгенография- это получение медицинского диагностического изображения на рентгеновской пленке после прохождения рентгеновых лучей через снимаемый

Слайд 35Рентгенография пленочная или аналоговая или прямая. Осуществляется с помощью рентгеновской

пленки, кассеты для рентгенографии и усиливающих экранов. Подробнее –см. дополнит.

материал
Рентгенография пленочная или аналоговая или прямая. Осуществляется с помощью рентгеновской пленки, кассеты для рентгенографии и усиливающих экранов.

Слайд 36 Понятия "негатив" и "позитив"
Негативное изображение получается

на рентгеновской пленке, позитивное – на рентгеноскопическом экране. То есть

на рентгенпленке участок инфильтрации будет выглядеть светлым, потому что он задержит больше рентгеновских лучей. А мы будем называть –затемнение. На флюооресцирующем экране этот же участок инфильтрации будет темным.
Понятия

Слайд 37Ренгенограмма-это негатив.
Поэтому прибор для чтения рентгенограмм называется негатоскоп.
Устройство:

корпус, матовое стекло, за ним круговая лампа дневного света, есть

зажимы, которые держат ренгенопленку, включател, выключатель(с регулировкой освещенности), шнур питания заземлен или занулен.
Ренгенограмма-это негатив. Поэтому прибор для чтения рентгенограмм называется негатоскоп. Устройство: корпус, матовое стекло, за ним круговая лампа

Слайд 38Рентгенограмму органов грудной клетки в прямой проекции принято размещать на

негатоскопе так, как если бы пациент стоял к вам лицом.

рентгенограмму органов грудной клетки в боковой поверхности принято размещать на негатоскопе так, как если бы пациент стоял к вам соответствующим боком.
Рентгенограмму органов грудной клетки в прямой проекции принято размещать на негатоскопе так, как если бы пациент стоял

Слайд 39Есть чисто рентгенологическое понятие - легочный рисунок. То есть на

рентгенограмме или флюорограмме органов грудной клетки прямой проекции в прикорневых

зонах видно, как веточки дихотомически делящиеся и убывающие к периферии. Это отображение кровеносных сосудов, идущих в толще легких.
Есть чисто рентгенологическое понятие - легочный рисунок. То есть на рентгенограмме или флюорограмме органов грудной клетки прямой

Слайд 40Электрорентгенография –в историч. аспекте
Метод получения рентгеновского изображения на

селеновых пластинах, предварительно электростатически заряженных, с последующим переносом изображения на

бумагу путем опыления темного сажевого порошка
Электрорентгенография –в историч. аспекте  Метод получения рентгеновского изображения на селеновых пластинах, предварительно электростатически заряженных, с последующим

Слайд 41Цифровая или, синонимы, дигитальная, вычислительная рентгенография.
Характерным является представление рентгеновского

изображения в цифровом варианте.

Что Вам желательно усвоить? При всех

способах цифровой рентгенографии рентгеновское изображение улавливается теми или иными датчиками или детекторами ионизирующего излучения. Потом идёт преобразование в электрический сигнал.

Цифровая или, синонимы, дигитальная, вычислительная рентгенография. Характерным является представление рентгеновского изображения в цифровом варианте. Что Вам желательно

Слайд 42 Различают следующие системы цифровой рентгенографии:
Люминисцентная цифровая рентгенография.

электронно-оптическая цифровая рентгенография

и рентгеноскопия.

Сканирующая цифровая рентгенография.

Селеновая или силиконовая цифровая рентгенография.

Различают следующие системы цифровой рентгенографии:Люминисцентная цифровая рентгенография.электронно-оптическая цифровая рентгенография и рентгеноскопия.Сканирующая цифровая рентгенография.Селеновая или силиконовая цифровая

Слайд 43Цифровая рентгенография (дигитальная, вычислительная)

Цифровая рентгенография (дигитальная, вычислительная)

Слайд 44Преимущества и недостатки цифровой рентгенографии

Преимущества:
Быстрое получение изображения
Уменьшение числа бракованных

снимков
Лучшая видимость из-за незначительных перепадов контрастности
Уменьшение лучевой нагрузки
Возможность компьютерной

обработки и архивирования изображения
Возможность передачи изображения по внутренним и внешним сетям
Возможность получения твердой копии только отобранных изображений
Создание электронных систем обработки и передачи изображений
Преимущества и недостатки цифровой рентгенографии Преимущества:Быстрое получение изображенияУменьшение числа бракованных снимковЛучшая видимость из-за незначительных перепадов контрастностиУменьшение лучевой

Слайд 45 Недостатки –
-метод не может считаться полностью объективным,

так как допускается «редактирование» изображения в графических редакторах;
качество отпечатков

на бумаге значительно ниже, чем качество традиционных рентгенограмм.
Еще один недостаток- как у всякого компьютера: сервер завис и всё зависло, вся работа остановилась.
Недостатки – -метод не может считаться полностью объективным, так как допускается «редактирование» изображения в графических

Слайд 46Цифровая люминесцентная рентгенография (ЦЛР). Есть в ОКБ ХМАО.
Применяемые в ЦЛР

пластины ( запоминающие люминофоры) после их экспонирования рентгеновским излучением последовательно,

точка за точкой сканируются специальным лазерным устройством с получением цифрового сигнала. Запоминающая пластина может быть использована в обычных кассетах, а затем изображение считывается лазерным лучом. Компьютерное устройство переводит эти данные в видимое изображение на мониторе или распечатываются лазерным принтером.
Цифровая люминесцентная рентгенография (ЦЛР). Есть в ОКБ ХМАО.Применяемые в ЦЛР пластины ( запоминающие люминофоры) после их экспонирования

Слайд 47Цифровая рентгенограмма органов грудной клетки

Цифровая рентгенограмма органов грудной клетки

Слайд 48Цифровая рентгенограмма в разных режимах

Цифровая рентгенограмма в разных режимах

Слайд 49Флюорография плёночная
Рентгенологический метод исследования, заключающийся в фотографировании изображения с рентгеновского

флюоресцентного экрана или экрана ЭОПа, на специальную высокочувствительную фотопленку(флюоропленку). Среднекадровая

флюорография , размер кадра 70 х 70 мм, крупнокадровая 100 х100 мм. Большая пропускная способность, относительно небольшая лучевая нагрузка. Назначение: массовые профилактические исследования
Флюорография плёночнаяРентгенологический метод исследования, заключающийся в фотографировании изображения с рентгеновского флюоресцентного экрана или экрана ЭОПа, на специальную

Слайд 50Плёночная флюорография

Плёночная флюорография

Слайд 51 Модели флюорографов

Модели флюорографов

Слайд 52Обычная или линейная томография (томос – слой)
Сущность послойного исследования заключается

в том, что все элементы исследуемого объекта, располагающиеся на уровне

оси движения системы, отображаются на томограмме, т.к. тени этих элементов на движущейся пленке остаются в одной и той же точки. Тени элементов, располагающиеся выше и ниже оси движения томографа, перемещаются по плоскости пленки и дают нечеткое изображение (размазываются).
Обычная или линейная томография (томос – слой) Сущность послойного исследования заключается в том, что все элементы исследуемого

Слайд 53Томография линейная (аналоговая)

Томография линейная (аналоговая)

Слайд 54Приставка к рентгеновскому аппарату для линейной томографии

Приставка к рентгеновскому аппарату для линейной томографии

Слайд 55Рентгенограмма и линейная томограмма правосторонней нижнедолевой пневмонии

Рентгенограмма и линейная томограмма правосторонней нижнедолевой пневмонии

Слайд 56РКТ – метод послойного рентгенологического исследования. Основанный на компьютерной обработке

множественных рентгенологических изображений поперечного слоя, выполненных под разными углами.

Идея принадлежит южноафриканскому физику Аллену Кормаку, который в 1963 году опубликовал статью о возможности компьютерной реконструкции изображения головного мозга. В 1970 году инженер Годфри Хаунсфилд с группой единомышленников взялзя за практическое воплощение. В 1972 году был создан первый действующий компьютерный томограф и выполнена КТ головного мозга. В 1979 году присвоена Нобелевская премия А. Кормаку и Г. Хаунсфилду

Рентгеновская компьютерная томография

РКТ – метод послойного рентгенологического исследования. Основанный на компьютерной обработке множественных рентгенологических изображений поперечного слоя, выполненных под

Слайд 57Экспериментальная установка А. Кормака
1962 - 63 г.

Экспериментальная установка А. Кормака1962 - 63 г.

Слайд 58Экспериментальная установка Г. Хаунсфилда,
сотрудника фирмы EMI ( Лондон)
Конец 1960-х

Экспериментальная установка Г. Хаунсфилда,сотрудника фирмы EMI ( Лондон)Конец 1960-х

Слайд 59Аллен Кормак
Годфри Хаунсфилд
Лауреаты Нобелевской премии 1979 г.

Аллен КормакГодфри ХаунсфилдЛауреаты Нобелевской премии 1979 г.

Слайд 60Рентгеновская компьютерная томография

Рентгеновская компьютерная томография

Слайд 61СПИРАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ ФИРМЫ FILIPS «AURA»

СПИРАЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ТОМОГРАФ  ФИРМЫ FILIPS «AURA»

Слайд 62 Рентгеновская компьютерная томография

КТ обладает рядом преимуществ перед обычным

рентгенологическим исследованием прежде всего большей чувствительностью. Она позволяет дифференцировать отдельные

ткани друг от друга, отличающиеся по плотности в пределах 1 – 2% и даже в 0,5%. При рентгенографии этот показатель составляет 10 – 20%. То есть КТ чувствительнее рентгенографии в 100 раз.
КТ дает точную количественную информацию о размерах плотности нормальных и патологических тканей.

Рентгеновская компьютерная томографияКТ обладает рядом преимуществ перед обычным рентгенологическим исследованием прежде всего большей чувствительностью. Она

Слайд 63Шкала Хаунсфилда
За нулевую отметку принята плотность воды. Плотность

кости составляет плюс 1000 (тысячу ) единиц Хаунсфилда. Плотность воздуха

равна минус 1000
( тысячу )единиц Хаунсфилда. Остальные ткани человеческого организма составляют по плотности от нуля до минус трехсот единиц.


Шкала Хаунсфилда  За нулевую отметку принята плотность воды. Плотность кости составляет плюс 1000 (тысячу ) единиц

Слайд 64Показаниями к КТ являются необходимость выявления или уточнения характера патологических

изменений в любом органе путем получения послойного изображения и денситометрического

анализа. Можно определить локализацию, величину, плотность , связь с соседними органами.
Противопоказаний к КТ практически не существует. Относительное противопоказание – шоковое состояние, профузное кровотечение.
Показаниями к КТ являются необходимость выявления или уточнения характера патологических изменений в любом органе путем получения послойного

Слайд 65Биэнергетический рентгеновский остеоденситометр

Биэнергетический рентгеновский остеоденситометр

Слайд 66Денситометрия поясничных позвонков (L 1-4) и проксимальных отделов бедренных костей

Денситометрия поясничных позвонков  (L 1-4) и проксимальных отделов бедренных костей

Слайд 67Интервенционная радиология
Диагностические и лечебные манипуляции под контролем лучевых методов
Эндоваскулярные
Эндобронхиальные
Эндобилиарные
Эндоуринарные
Чрескожное

дренирование кист и абсцессов
Эндоэзофагеальные
Аспирационная биопсия под лучевым контролем
Чрезкожные операции

на костях и суставах
Интервенционная радиология Диагностические и лечебные манипуляции под контролем лучевых методовЭндоваскулярныеЭндобронхиальныеЭндобилиарныеЭндоуринарныеЧрескожное дренирование кист и абсцессовЭндоэзофагеальныеАспирационная биопсия под лучевым

Слайд 69Ретроградная панкреатохолангиография (РПХГ)

Ретроградная панкреатохолангиография (РПХГ)

Слайд 70Карцинома пищевода Стентирование

Карцинома пищевода Стентирование

Слайд 71Рентгенофункциональное исследование шейного отдела позвоночника (нейтральное, сгибание и разгибание)

Рентгенофункциональное исследование шейного отдела позвоночника (нейтральное, сгибание и разгибание)

Слайд 72При использовании контрастных веществ, методом так называемого внутривенного контрастного усиления

повышается возможность более точного выявления патологических образований, проводить дифференциальную диагностику.

При использовании контрастных веществ, методом так называемого внутривенного контрастного усиления повышается возможность более точного выявления патологических образований,

Слайд 73Разные режимы КТ изображений органов грудной клетки

Разные режимы КТ изображений органов грудной клетки

Слайд 74Разные возможности измерений

Разные возможности измерений

Слайд 75КТ изображения

КТ изображения

Слайд 76КТ головного мозга

КТ головного мозга

Слайд 77Спиральная компьютерная томография
Первой идею спирального сканирования запатентовала фирма «Тошиба» в

1986 г. Первое клиническое исследование в 1989 (T.Katakura). В 1990

г. фирма «Сименс», а затем и остальные фирмы производители – в 1991 г.
Спиральная компьютерная томографияПервой идею спирального сканирования запатентовала фирма «Тошиба» в 1986 г. Первое клиническое исследование в 1989

Слайд 78- Высокая скорость сканирования – до 0,5 сек на оборот

трубки.
- Получение срезов высокого разрешения – толщиной 1,0 и 0,5

мм.
- Сбор данных из всего объема исследуемой области без пропуска мелких деталей
- Возможность апостериорной реконструкции с изменением толщины и шага реконструируемых срезов
- Построение трехмерных объемных изображений
- Возможность в\в болюсного контрастирования

Преимущества спиральной компьютерной томографии

- Высокая скорость сканирования – до 0,5 сек на оборот трубки.- Получение срезов высокого разрешения – толщиной

Слайд 79Возможности спиральной компьютерной томографии

Возможности спиральной компьютерной томографии

Слайд 80Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)
Наличие нескольких параллельных рядов детекторов (1999 г.)

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)Наличие нескольких параллельных рядов детекторов (1999 г.)

Слайд 81Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)

Слайд 82
Мультиспиральный компьютерный томограф фирмы «Philips» (6-ти срезовый) ОКБ, 2005

год

Мультиспиральный компьютерный томограф фирмы «Philips» (6-ти срезовый) ОКБ, 2005 год

Слайд 83
Мультиспиральный компьютерный томограф фирмы «Philips» (6-ти срезовый), болюсное контрастирование,

ОКБ, 2006 год

Мультиспиральный компьютерный томограф фирмы «Philips» (6-ти срезовый), болюсное контрастирование, ОКБ, 2006 год

Слайд 84 Аксиальные сканы органов грудной полости
BL S6 PULM. SINISTRA

Аксиальные сканы органов грудной полостиBL S6 PULM. SINISTRA

Слайд 85Коронарная реконструкция

Коронарная реконструкция

Слайд 86Возможности МСКТ
Болюсное контрастирование (гемангиома печени)

Возможности МСКТБолюсное контрастирование (гемангиома печени)

Слайд 87Возможности МСКТ
Болюсное контрастирование (расслаивающая аневризма аорты)

Возможности МСКТБолюсное контрастирование (расслаивающая аневризма аорты)

Слайд 88Трехмерная реконструкция легких

Трехмерная реконструкция легких

Слайд 89Виртуальная бронхоскопия

Виртуальная бронхоскопия

Слайд 903D-РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО КОСТНОЙ ТКАНИ

3D-РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО КОСТНОЙ ТКАНИ

Слайд 913D-РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО КОСТНОЙ ТКАНИ

3D-РЕКОНСТРУКЦИЯ ПО КОСТНОЙ ТКАНИ

Слайд 92Трехмерная реконструкция данных МСКТ-коронарографии

Трехмерная реконструкция данных МСКТ-коронарографии

Слайд 93Приоритетные области исследования:

Головной мозг (травма, опухоли, ОНМК)
Органы грудной полости
Паренхиматозные органы

живота
Костно-суставной аппарат;
Рентгеновская компьютерная томография

Приоритетные области исследования:Головной мозг (травма, опухоли, ОНМК)Органы грудной полостиПаренхиматозные органы животаКостно-суставной аппарат; Рентгеновская компьютерная томография

Слайд 94Электронно-лучевая томография (ЭЛТ)
ЭЛТ одна из разновидностей КТ (кино-, сверхбыстрая КТ)


1984 год, фирма «Иматрон» (США)
Особенности: источник излучения – небольшой линейный

ускоритель, использование высоких напряжений – 130 Кв, отсутствие движущейся системы детектор-трубка, электронный луч описывает дугу в 210 гр. По вольфрамовым мишеням, время получения среза – 0,05-0.1 сек, возможна проспективная синхронизация с ЭКГ, низкая лучевая нагрузка – около 0,9 мЗв за 40 срезов, высокая стоимость аппарата
Электронно-лучевая томография (ЭЛТ)ЭЛТ одна из разновидностей КТ (кино-, сверхбыстрая КТ) 1984 год, фирма «Иматрон» (США)Особенности: источник излучения

Слайд 95Схема аппарата (ЭЛТ)
1-источник; 2-пучок эектр.; 3-фокусирующ. катушки; 4-ситема Сбора данных; 5-детекторы; 6-излучение; 7-стол; 8-дуги-мишени; 9-коллиматоры; 11-предусилители; 12-дуга-мишень

Схема аппарата (ЭЛТ)1-источник;  2-пучок эектр.; 3-фокусирующ. катушки; 4-ситема Сбора данных; 5-детекторы; 6-излучение; 7-стол; 8-дуги-мишени; 9-коллиматоры; 11-предусилители;

Слайд 96Метод остеоденситометрии. Биэнергетический рентгеновский остеоденситометр

Метод остеоденситометрии. Биэнергетический рентгеновский остеоденситометр

Слайд 97Ретроперитониальный абсцесс. Дренаж по контролем КТ

Ретроперитониальный абсцесс. Дренаж по контролем КТ

Слайд 98 Рентгеноконтрастные препараты

Рентгенопозитивные

Рентгенонегатиные

(кислород, углекислый газ,
воздух, закись азота)
Йодсодержащие Не содержащие йод
(сульфат бария, тантал)

Ионные Неионные
(водорастворимые, (водорастворимые)
жирорастворимые)
Рентгеноконтрастные препаратыРентгенопозитивные

Слайд 99Рентгеноконтрастные препараты
Ионные:
- урографин;
- тразограф;
- триомбраст;
- гипак
Неионные:
- омнипак;
- ультравист

Рентгеноконтрастные препаратыИонные: - урографин;- тразограф;- триомбраст;- гипакНеионные:- омнипак;- ультравист

Слайд 100Характеристики Омнипака:
Осмолярность – в 2,5 ниже чем у ионных КВ;
Вязкость

– при концентрации 140, 180, 240 мг йода/мл ниже вязкости

крови, при концентрациях 300, 350 мг йода/мл незначительно превышает вязкость крови
Токсичность – значительно ниже чем у ионных КВ;
Низкий уровень связывания белка, активации лизоцима и комплементов сыворотки, выделения гистамина и др.анафилактических агентов

Рентгеноконтрастные вещества

Характеристики Омнипака:Осмолярность – в 2,5 ниже чем у ионных КВ;Вязкость – при концентрации 140, 180, 240 мг

Слайд 101Пневмовентрикулография

Пневмовентрикулография

Слайд 102Каротидная ангиография

Каротидная ангиография

Слайд 103КТ ГОЛОВНОГО
МОЗГА ДО В/В КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ

КТ  ГОЛОВНОГО МОЗГА ДО В/В КОНТРАСТНОГО УСИЛЕНИЯ

Слайд 104После в\в усиления омнипаком

После в\в усиления омнипаком

Слайд 105Рентгеноскопия (преимущества, недостатки)
Метод морфо-функциональный, в реальном масштабе времени;
Изображение прямое

(позитивное)

Рентгеноскопия (преимущества, недостатки)Метод морфо-функциональный,  в реальном масштабе времени; Изображение прямое (позитивное)

Слайд 106Рентгенография (преимущества, недостатки)
Изображение обратное (негативное)
Метод морфологический, в нереальном масштабе времени; Большее

разрешение; Меньшая лучевая нагрузка; твердая копия

Рентгенография (преимущества, недостатки)Изображение обратное (негативное)Метод морфологический, в нереальном масштабе времени; Большее разрешение; Меньшая лучевая нагрузка; твердая копия

Слайд 107Рентгеноскопия
Люминесцентный
экран
Электронно-
оптический
преобразователь
монитор
Frame grabber
ПК

Рентгеноскопия Люминесцентный экранЭлектронно-оптическийпреобразовательмониторFrame grabberПК

Слайд 108Цифровая радиография
Computed
radiography

Цифровая радиографияComputedradiography

Слайд 109Цифровая рентгенография
CCD-камеры
Люминесцентный
экран
CCD

Цифровая рентгенографияCCD-камерыЛюминесцентныйэкранCCD

Слайд 110Сканирующие системы
X-ray
+
_
сигнал

Сканирующие системыX-ray+_сигнал

Слайд 111Цифровая рентгенография
Плоские панели (flat panel)
+
_
X-ray
полупроводник
сигнал
фотодиод

Цифровая рентгенографияПлоские панели  (flat panel)+_X-rayполупроводниксигналфотодиод

Слайд 117Отделение физики Вюрцбурского университета.

Отделение физики Вюрцбурского университета.

Слайд 118Субмиллиметровые срезы (300 микрон) на томографе в 3Т

Субмиллиметровые срезы (300 микрон) на томографе в 3Т

Слайд 119 Краткое описание открытия: см. в доп.материалах
Рентген весь

день работал с вакуумной газоразрядной трубкой, изучая явление флюоресценции внутри

неё. Наступил вечер. Закончив работу, Рентген собирался покинуть лабораторию. Уже погасил верхний свет, но вдруг вспомнил, что не выключил генератор высокого напряжения. Бросив взгляд на рабочий стол, он увидел необычное явление. В тёмной комнате светился экран, покрытый люминофором - платиносинеродистым барием. В тёмноте и при закрытой непрозрачным картоном газоразрядной трубке никакой из известных источников не мог вызвать флюоресценции. Его осенила гениальная мысль, что он имеет дело с каким-то новым, неведомым доселе явлением. Какими-то лучами, проникающими сквозь стекло трубки и вызывающими флюоресценцию, то есть свечение люминофора. Он сразу же оценил важность наблюдаемого им феномена. Будучи человеком хладнокровным и рассудительным он запёрся в лаборатории. Проработал там в полном одиночестве семь недель, изучая открытие. Он принимал пищу в лаборатории и там же спал на раскладушке. Результаты исследований были обобщены в виде 30 страниц рукописи под названием "О новом роде лучей". Там были описаны основные свойства икс-лучей, как их называл сам Рентген.
Краткое описание открытия: см. в доп.материалах Рентген весь день работал с вакуумной газоразрядной трубкой, изучая

Слайд 120Рентгеновский снимок кисти Берты Рентген (выполнен 22 декабря 1895 г)

Рентгеновский снимок кисти Берты Рентген  (выполнен 22 декабря 1895 г)

Слайд 121 Вильгельм Конрад РЕНТГЕН(1845-1923). Ректор и профессор кафедры физики Вюрцбургского университета (Германия). Открытие

Х-лучей произошло 8 ноября 1895 года.

Вильгельм Конрад РЕНТГЕН(1845-1923). Ректор и профессор кафедры физики Вюрцбургского университета (Германия). Открытие Х-лучей произошло 8

Слайд 122Особенности лучевой диагностики:
Массовость исследований;

Лучевая нагрузка при рентгенологическом и радионуклидном методах;

Финансовоемкость,

то есть много требуется финансовых средств (аппаратура, расходные материалы)

Особенности лучевой диагностики:Массовость исследований;Лучевая нагрузка при рентгенологическом и радионуклидном методах;Финансовоемкость, то есть много требуется финансовых средств (аппаратура,

Слайд 123 В РФ ежегодно выполняется более 115 млн.

рентгенологических исследований, более 60 млн. ультразвуковых, более 3-х млн. радионуклидных

исследований.

Например, в Омской области каждый год выполняется:
а) 2 млн. 400 тыс. рентгенологических исследований.
б)КТ – около 15 000.
в)МРТ – около 10 000.
г)Радионуклидные исследования –
около 1 500.
Всего в Омской области проживает чуть больше 2 миллионов жителей.
В РФ ежегодно выполняется более 115 млн. рентгенологических исследований, более 60 млн. ультразвуковых, более

Слайд 124
Финансовоемкость лучевой диагностики:

Стоимость аппаратуры достигает - 0,5 – 2 млн.

долларов.
Расходные материалы (например рентгенпленка, химреактивы для её обработки, проявочные

машины).
Электроэнергия.
Финансовоемкость лучевой диагностики:Стоимость аппаратуры достигает - 0,5 – 2 млн. долларов. Расходные материалы (например рентгенпленка, химреактивы для

Слайд 125Этапы работы рентгеновской трубки


Слева –не включено высокое напряжение

между катодом и анодом.
Справа - включено высокое напряжение между анодом

и катодом. Электроны от катода устремляются к аноду; при взаимодействии ускоренных электронов с атомами вещества анода образуется рентгеновское излучение.
Этапы работы рентгеновской трубки Слева –не включено высокое напряжение между катодом и анодом.Справа - включено высокое напряжение

Слайд 126Характеристика рентгеновских лучей

Рентгеновское излучение –это поток электромагнитных волн, искусственно создаваемых

в специальных трубках рентгеновских аппаратов.
В электромагнитном поле не отклоняется.
Распространение

прямолинейное, скорость около 300 000 км/сек (скорость света).
Характеристика рентгеновских лучейРентгеновское излучение –это поток электромагнитных волн, искусственно создаваемых в специальных трубках рентгеновских аппаратов. В электромагнитном

Слайд 127Некоторые понятия рентгенодиагностики
Источник рентгеновского излучения - рентгеновская трубка или излучатель.
Объект

исследования – человек, его органы и системы. Может быть животное,

например, рентгенодиагностика часто применяется в ветеринарии. Может быть неживой объект - металлическая деталь, труба, сварной шов между трубами.
Вот мы пропустили рентгеновские лучи через интересующий нас объект. Далее информацию о том, как изменился пучок рентгеновских лучей, нужно поймать на что– то, чтобы получилось изображение. То есть нужен приемник излучения.
Приемники излучения:
-рентгеновская пленка ( на этом основана рентгенография и обычная томография)
-флюороресцирующий экран ( соответственно рентгеноскопия и флюорография)
-селеновая пластина (методика- электрорентгенография)
-датчики ионизирующего излучения, преобразующие его в электрические сигналы (на этом -компьютерная томография, цифровая рентгенография, цифровая рентгеноскопия, цифровая флюорография, рентгеноостеоденситометрия).

Некоторые понятия рентгенодиагностикиИсточник рентгеновского излучения - рентгеновская трубка или излучатель.Объект исследования – человек, его органы и системы.

Слайд 128Рентгенография (аналоговая, пленочная, прямая)
Рентгеновская пленка, кассеты для рентгенографии

Рентгенография (аналоговая, пленочная, прямая)Рентгеновская пленка, кассеты для рентгенографии

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика