Разделы презентаций


Ультразвуковые методы исследования

Содержание

Физические основы ультразвуковой диагностики Схема прямого и обратного пьезоэффекта(Лелюк В.Г., Лелюк С.Э.,2003 г.)Генерация ультразвуковой волны основана на принципе обратного пьезоэффекта

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Ультразвуковые методы исследования

Ультразвуковые методы исследования

Слайд 2Физические основы ультразвуковой диагностики Схема прямого и обратного пьезоэффекта
(Лелюк В.Г.,

Лелюк С.Э.,2003 г.)

Генерация ультразвуковой волны основана на принципе обратного пьезоэффекта

Физические основы ультразвуковой диагностики  Схема прямого и обратного пьезоэффекта(Лелюк В.Г., Лелюк С.Э.,2003 г.)Генерация ультразвуковой волны основана

Слайд 3Схема ультразвуковой волны:
Физические основы ультразвуковой диагностики
Звуковая волна по природе является

волной сжатия/разряжения: молекулы сжимаются или растягиваются в направлении распространения волны.
Ультразвуковая

волна – это звуковые колебания, превышающие 20Кгц

λ – длина волны,
Т – период одного полного колебания

Схема ультразвуковой волны:Физические основы ультразвуковой диагностикиЗвуковая волна по природе является волной сжатия/разряжения: молекулы сжимаются или растягиваются в

Слайд 4Схема ультразвукового датчика

Схема ультразвукового датчика

Слайд 5Схема влияния размера датчика на форму ультразвукового луча.
Ближняя зона короче

и расхождение значительно больше, когда датчик маленький.
Физические основы ультразвуковой

диагностики
Схема влияния размера датчика на форму ультразвукового луча.Ближняя зона короче и расхождение значительно больше, когда датчик маленький.

Слайд 6Типы ультразвуковых датчиков
Как и секторный, но для расширения зоны обзора

на разных глубинах
Поверхностно расположенные органы, кровеносные сосуды.
Cердце
Органы брюшной области, малого

таза, магких тканей
Типы ультразвуковых датчиковКак и секторный, но для расширения зоны обзора на разных глубинахПоверхностно расположенные органы, кровеносные сосуды.CердцеОрганы

Слайд 7Эндоакустический зонд

Эндоакустический зонд

Слайд 8Методика трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ)
Данный доступ позволят визуализировать стенку прямой

кишки,
предстательную железу и мочевой пузырь.

Методика трансректального ультразвукового исследования (ТРУЗИ)Данный доступ позволят визуализировать стенку прямой кишки, предстательную железу и мочевой пузырь.

Слайд 9ТРУЗИ

ТРУЗИ

Слайд 10Чреспищеводная эхокардиография (TEE)
Ультразвуковой датчик находится на конце эндоскопа
и позволяет

без помех визуализировать сердце и грудной отдел аорты.

Чреспищеводная эхокардиография (TEE)Ультразвуковой датчик находится на конце эндоскопа и позволяет без помех визуализировать сердце и грудной отдел

Слайд 11Чреспищеводная эхокардиография
Из чреспищеводного доступа можно получить большое количество ультразвуковых томограмм

сердца в различных плоскостях.

Чреспищеводная эхокардиографияИз чреспищеводного доступа можно получить большое количество ультразвуковых томограмм сердца в различных плоскостях.

Слайд 12Новообразование (миксома) левого предсердия

Новообразование (миксома)  левого предсердия

Слайд 13Внутрисердечная эхокардиография
Диагностический ультразвуковой катетер
Ультразвуковое сканирование осуществляется из полости правого желудочка

Внутрисердечная эхокардиографияДиагностический ультразвуковой катетерУльтразвуковое сканирование осуществляется из полости правого желудочка

Слайд 14Внутрисердечная эхокардиография
В полости правого предсердия определяется электрод электрокардиостимулятора, на котором

образовался подвижный тромб

Внутрисердечная эхокардиографияВ полости правого предсердия определяется электрод электрокардиостимулятора, на котором образовался подвижный тромб

Слайд 15Схема А, В и М режимов ультразвукового исследования.
Способы получения

ультразвуковых изображений сердца.
Режимы УЗИ исследования
CW - стенка грудной клетки,


RVW - передняя стенка правого желудочка,
IVS - межжелудочковая перегородка,
AML - передняя створка митрального клапана,
PML - задняя створка митрального клапана,
LVPW - задняя стенка левого желудочка.
Схема А, В и М режимов ультразвукового исследования. Способы получения ультразвуковых изображений сердца. Режимы УЗИ исследованияCW -

Слайд 16Режимы УЗИ исследования
A-режим – амплитудный режим (интенсивность принятых эхо-сигналов представлена

в виде электрических импульсов различной амплитуды).
В-режим - двухмерный режим

(интенсивность эхо-сигналов представлена в виде яркости свечения отдельных точек).
А- и В- режимы представляют интенсивность эхо-сигналов в реальном времени. Развертка В - режима по времени превращается в М-режим.
Режимы УЗИ исследованияA-режим – амплитудный режим (интенсивность принятых эхо-сигналов представлена в виде электрических импульсов различной амплитуды). В-режим

Слайд 17Уравнение Допплера
V = ∆f ∙ с / 2f0 ∙ cos

α.
Допплеровский сдвиг частот (∆f) зависит от
- скорости движения

(v) эритроцитов (отражателя),
- угла между вектором скорости эритроцитов и вектором ультразвукового луча(α)
- скорости распространения звука в среде (с),
- частоты излучателя (f0)
Уравнение ДопплераV = ∆f ∙ с / 2f0 ∙ cos α. Допплеровский сдвиг частот (∆f) зависит от

Слайд 18Уравнение Допплера
Данная зависимость описывается уравнением Допплера: ∆f= 2 ∙v ∙f0

∙ cos α / c.
Преобразование этого уравнения позволяет вычислить

скорость движения эритроцитов по следующей формуле: V = ∆f ∙ с / 2f0 ∙ cos α.
Прибор регистрирует сдвиг допплеровских частот (∆f).
Скорость распространения звука – величина постоянная (1540м/сек), а исходная частота излучения соответствует средней частоте датчика.
Уравнение ДопплераДанная зависимость описывается уравнением Допплера: ∆f= 2 ∙v ∙f0 ∙ cos α / c. Преобразование этого

Слайд 19Допплеровские спектрограммы ламинарного и турбулентного потоков в кровеносном сосуде.
«окно» внутри

допплеровской спектрограммы
Отсутствие «окна»
Все участники движения (эритроциты) движутся с одной скоростью

и в одном направлении

Все участники движения (эритроциты) движутся с различными скоростями и в разные направления. Препятствие на пути кровотока (бляшка, тромб, опухоль) создает турбулентность потока.

Допплеровские спектрограммы  ламинарного и турбулентного потоков в кровеносном сосуде.«окно» внутри допплеровской спектрограммыОтсутствие «окна»Все участники движения (эритроциты)

Слайд 20Цветовое допплеровское картирование кровотока (схема)
Средняя скорость потока по направлению к

датчику
Средняя скорость потока по направлению от датчика
t
Допплеровская спектрограмма

Цветовое допплеровское картирование кровотока (схема)Средняя скорость потока по направлению к датчикуСредняя скорость потока по направлению от датчикаtДопплеровская

Слайд 21Цветовое допплеровское картирование кровотока

Цветовое допплеровское картирование кровотока

Слайд 22Цветовое допплеровское картирование
Турбулентный поток митральной регургитации кодируется мозаичным цветом
ПЖ
ЛЖ
ЛП
ПЖ –

правый желудочек; ЛЖ – левый желудочек; ЛП – левое предсердие

Цветовое допплеровское картированиеТурбулентный поток митральной регургитации кодируется мозаичным цветомПЖЛЖЛППЖ – правый желудочек; ЛЖ – левый желудочек; ЛП

Слайд 23Использование допплеровского метода позволяет определить:
Характер потока (ламинарный или турбулентный)

Направление потока

(относительно датчика)

Скорость потока

Использование допплеровского метода позволяет определить:Характер потока (ламинарный или турбулентный)Направление потока (относительно датчика)Скорость потока

Слайд 24Оценка плотности структуры
Анэхогенные – отсутсвие эхосигнала при прохождении однородных жидкостных

структур (желчный, мочевой пузырь, киста)
Гипоэхогенные – слабые эхосигналы, соответствующие низкой

плотности
Гиперэхогенные – сильные эхосигналы, отраженные от плотных сред (стенки органов, конкременты)
Гомогенные – однородные эхосигналы
Дистальная аккустическая тень – отсутствие эхосигнала за структурой, от которой полностью отразился ультразвук (кость, камень)
Дистальное усиление сигнала – наблюдается за структурой, содержимое которой не отражает и не поглощает ультразвуковые колебания (киста, мочевой и желчный пузырь)
Оценка плотности структурыАнэхогенные – отсутсвие эхосигнала при прохождении однородных жидкостных структур (желчный, мочевой пузырь, киста)Гипоэхогенные – слабые

Слайд 25Щитовидная железа
Размер на уровне перешейка 3 - 6 мм
Передне-задний размер

в обл. боковых долей 16 - 18 мм
Сонные артерии
1
Паренхима

ЩЖ имеет однородную среднезернистую эхоструктуру средней эхогенности.

2

1

2

Серошкальное двухмерное сканирование ЩЖ линейным датчиком 7,5 Мгц

3

3

Щитовидная железаРазмер на уровне перешейка 3 - 6 ммПередне-задний размер в обл. боковых долей 16 - 18

Слайд 26УЗИ печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка
Оценка формы, размеров и расположение

органов
Выявление очаговых образований (опухоли, кисты, абсцессы, гематомы, гемангиомы) и диффузного

изменения органа.
Оценка плотности и структуры органов
УЗИ печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенкаОценка формы, размеров и расположение органовВыявление очаговых образований (опухоли, кисты, абсцессы,

Слайд 27Печень и печеночные вены
Размеры печени: сагиттальные 9 – 12

см (средне-ключичн.линия)
7 – 9

см (передне-сред. линия)
поперечник 20 – 22,5 см

Однородная мелкозернистая эхоструктура нормальной печени. Эхогенность печени чуть выше коркового слоя почки.

Печеночные вены

Печень и печеночные веныРазмеры печени: сагиттальные  9 – 12 см (средне-ключичн.линия)

Слайд 28Цветовое дуплексное сканирование сосудов печени
Кровоток в печеночной артерии и воротной

вене направлен к датчику (кодирован красным цветом)

Цветовое дуплексное сканирование  сосудов печениКровоток в печеночной артерии и воротной вене направлен к датчику (кодирован красным

Слайд 29Желчный пузырь
Желчный пузырь представлен в виде анэхогенного образования с толщиной

стенки не более 3 мм.
Размеры ЖП: длина – 60

- 100 мм
поперечник – 30 мм
Желчный пузырьЖелчный пузырь представлен в виде анэхогенного образования с толщиной стенки не более 3 мм.Размеры ЖП:

Слайд 30Камень в желчном пузыре
Гиперэхогенная структура (камень) в области шейки ЖП
За

камнем видна анэхогенная дорожка (акустическая тень)
Сгущение желчи или «песок» в

полости ЖП
Камень в желчном пузыреГиперэхогенная структура (камень) в области шейки ЖПЗа камнем видна анэхогенная дорожка (акустическая тень)Сгущение желчи

Слайд 31Поджелудочная железа

Поджелудочная железа

Слайд 32Почка в продольном срезе
М – мозговой слой;
Ка – капсула (2-3

мм);
К – корковый слой (5-7 мм);
Размеры: продольный срез

– 10-12 х 3,5-4,5 см
поперечный срез – 5-6 х 3,5 -4,5 см

П – пирамидки;
Пс – почечный синус.

Почка в продольном срезеМ – мозговой слой;Ка – капсула (2-3 мм); К – корковый слой (5-7 мм);

Слайд 33Цветовое допплеровское картирование сосудов почки
Цветовое картирование сосудов почки.
Норма.

Цветовое допплеровское картирование  сосудов почкиЦветовое картирование сосудов почки. Норма.

Слайд 34Беременность 16 недель
Видны контуры головы
и грудной клетки плода.

Беременность 16 недельВидны контуры головы и грудной клетки плода.

Слайд 35Ультразвуковое трехмерное изображение плода (26 недель)

Ультразвуковое трехмерное изображение плода (26 недель)

Слайд 36УЗИ молочной железы - киста
Округлая форма
Четкость контуров
Анэхогенное содержимое
Дистальное усиление

эхосигналов
Латеральные тени

УЗИ молочной железы - киста Округлая формаЧеткость контуровАнэхогенное содержимоеДистальное усиление эхосигналовЛатеральные тени

Слайд 37Анатомический препарат сердца и трехмерная реконструкция
RA – правое предсердие;

AV – аортальный клапан;
MS –

митральный стеноз; LA – левое предсердие
Анатомический препарат сердца  и трехмерная реконструкцияRA – правое предсердие;      AV –

Слайд 38Эхокардиография. 3D в реальном масштабе времени
В левом предсердии определяется огромная

опухоль (миксома), пролабирующая в левый желудочек через митральное отверстие.

Эхокардиография.  3D в реальном масштабе времениВ левом предсердии определяется огромная опухоль (миксома), пролабирующая в левый желудочек

Слайд 39Цветовое дуплексное сканирование области каротидной бифуркации
Равномерное заполнение цветом просвета общей

сонной артерии и её ветвей.
Дуплексное ультразвуковое сканирование включает одновременное использование

двух режимов изображения. Обычно это черно-белое двумерное изображение и спектральная или цветовая допплерография. Такой режим сканирования позволяет увидеть потоки крови в сосудистом русле.
Цветовое дуплексное сканирование  области каротидной бифуркацииРавномерное заполнение цветом просвета общей сонной артерии и её ветвей.Дуплексное ультразвуковое

Слайд 40УЗИ кровеносных сосудов
Двухмерная сканограмма в сочетании с цветовым допплеровским картированием

кровотока в общей сонной и её ветвях
Допплеровская спектрограмма –

графическое представление изменения скорости потока в сонной артерии за 4 сердечных цикла.

Систолическая (пиковая) скорость кровотока

Диастолическая скорость кровотока

УЗИ кровеносных сосудовДвухмерная сканограмма в сочетании с цветовым допплеровским картированием кровотока в общей сонной и её ветвях

Слайд 41Цветовое дуплексное сканирование общей сонной артерии. Допплерографическое исследование кровотока.
Продольный

срез

Цветовое дуплексное сканирование общей сонной артерии.  Допплерографическое исследование кровотока. Продольный срез

Слайд 42УЗИ кровеносных сосудов
Транскраниальная допплерография средней мозговой артерии в сочетании с

допплеровской спектрограммой скорости кровотока.
Доступ – височная область.

УЗИ кровеносных сосудовТранскраниальная допплерография средней мозговой артерии в сочетании с допплеровской спектрограммой скорости кровотока.Доступ – височная область.

Слайд 43Цветовое дуплексное сканирование артерий Виллизиева круга
Стрелками обозначены функционирующие задние соединительные

артерии
ЗМА
СМА
ПМА
СМА – средняя мозговая артерия; ПМА – передняя

мозговая артерия;
ЗМА – задняя мозговая артерия.
Цветовое дуплексное сканирование  артерий Виллизиева кругаСтрелками обозначены функционирующие задние соединительные артерииЗМАСМАПМАСМА – средняя мозговая артерия;

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