
- •Рентгеновский способ исследования (источник излучения, объект исследования, приемник излучения). Основные методы рентгеновского исследования.
- •Рентгеновский способ исследования (источник излучения, объект исследования, приемник излучения). Специальные методы рентгеновского исследования.
- •Компьютерная рентгеновская томография. Принципы получения компьютерных томограмм. Особенности изображения органов и тканей на них.
- •Ультразвуковой способ исследования (источник излучения, объект исследования, приемник излучения). Методы ультразвуковой диагностики. Клиническая значимость различных методов узи.
- •Ультразвуковой способ исследования (источник излучения, объект исследования, приемник излучения). Ультразвуковые допплеровские методы исследования.
- •Магнитно-резонансный способ исследования. Принципы использования мр в диагностике. Мр томография. Особенности изображения органов и тканей на мр томограммах.
- •Искусственное контрастирование.
- •Радиофармпрепараты. Требования к ним.
- •Тепловизионный способ исследования (источник излучения, объект исследования, приемник излучения). Тепловизионные методы исследования. Принципы получения изображения.
- •Интервенционная радиология, применение в клинике.
- •Противопоказания к лучевому исследованию.
- •Противопоказания к мр-томографии.
- •Противопоказания к тепловизионному исследованию
- •Рентгеновские методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний легких.
- •Рентгеновские методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний сердца и сосудов.
- •Ультразвуковые методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний сердца и сосудов.
- •Тепловизионные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний сердца и сосудов
- •Ультразвуковые методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний легких.
- •Тепловизионные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний легких.
- •Магнитно-резонансные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний сердца и сосудов.
- •Радионуклидные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний сердца и сосудов
- •Магнитно-резонансные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний легких.
- •Радионуклидные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний легких.
- •Рентгеновские методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний пищеварительного тракта.
- •1. Обзорная рентгенография жкт. Показания:
- •2. Рентгенологическое исследования с применением взвеси сульфата бария.
- •Ультразвуковые методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний пищеварительного тракта.
- •Тепловизионные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний пищеварительного тракта.
- •Радионуклидные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний пищеварительного тракта.
- •Магнитно-резонансные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний пищеварительного тракта.
- •Рентгеновские методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний печени и желчных путей.
- •Ультразвуковые методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний печени и желчных путей.
- •Тепловизионные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний печени и желчных путей.
- •Радионуклидные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний печени и желчных путей.
- •Магнитно-резонансные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний печени и желчных путей.
- •Рентгеновские методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря).
- •Ультразвуковые методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря).
- •Тепловизионные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря).
- •Радионуклидные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря).
- •Магнитно-резонансные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний мочевыделительной системы (почек, мочеточников, мочевого пузыря).
- •Рентгеновские методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний костей и суставов.
- •Ультразвуковые методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний костей и суставов.
- •Тепловизионные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний костей и суставов.
- •Радионуклидные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний костей и суставов.
- •Магнитно-резонансные методы исследования и их возможности в диагностике заболеваний костей и суставов.
Компьютерная рентгеновская томография. Принципы получения компьютерных томограмм. Особенности изображения органов и тканей на них.
Компьютерная томография — это послойное рентгенологическое исследование, основанное на компьютерной реконструкции изображения, получаемого при круговом сканировании объектаузким пучком рентгеновского излучения.
Получение компьютерныхтомограмм: узкий пучок рентгеновского излучения сканирует человеческое тело по окружности. Проходя через ткани, излучение ослабляется соответственно плотности и атомному составу этих тканей. По другую сторону от пациента установлена круговая система датчиков рентгеновского излучения, каждый из которых (а их количество может достигать нескольких тысяч) преобразует энергию излучения в электрические сигналы. После усиления эти сигналы преобразуются в цифровой код, который поступает в память компьютера. Зафиксированные сигналы отражают степень ослабления пучка рентгеновских лучей (и, следовательно, степень поглощения излучения) в каком-либо одном направлении. Вращаясь вокруг пациента, рентгеновский излучатель просматривает его тело в разных ракурсах, в общей сложности под углом 360°. К концу вращения излучателя в памяти компьютера оказываются зафиксированными все сигналы от всех датчиков. Продолжительность вращения излучателя в современных томографах очень небольшая, всего 1—3 с, что позволяет изучать движущиеся объекты.
Компьютер реконструирует внутреннюю структуру объекта. В результате получается изображение тонкого слоя исследуемого органа – несколько мм, которое выводится на дисплей и врач обрабатывает его в зависимости от задачи исследования: масштабирование, выделение интересующей области, определение размера органа, число и характер патологического состояния. Попутно определяют плность ткани по шкале Хаунсфильда: нулевая отметка - плотность воды (плотность кости +1000 HU, воздуха -1000 HU). На фотопленке выделение ограниченного диапазона на шкале Хаунсфильда – окна, размеры которого не превышают несколько десятков единиц HU. После обработки изображение в память компьютера/ сброс на фотопленку. На РКТ выделяются самые незначительные перепады плотности – 0,4-0,5%.
Разновидности КТ.
Электронно-лучевая- в качестве источника излучения –вакуумные электронные пушки, испускаемые пучок быстрых электронов. (кардиология)
Спиральная – излучатель движется по спирали по отношению к телу и за короткое время захватывает определенный объем тела, в дальнейшем представленный дискретными слоями. Получение поперечных, фронтальных и сагиттальных срезов.
Усиленная КТ- проведение томографии после введения внутривенно пациенту водорастворимого контрастного вещества.
Мультиспиральная – использование многорядных детекторов
Конусно-лучевая – излучатель двигается по конусу. Приемник движется одновременно с источником. Лучевая нагрузка меньше чем при спиральной и мультиспиральной томографии.
Поперечная – движение рентгеновской трубки по окружности, в центре которой пациент. В результате поперечные срезы на любом уровне.
РКТ ангиография
Трехмерная РКТ
Виртуальная эндоскопия
Компьютерные томографы с кардиосинхронизаторами
Особенности изображения органов и тканей
КТ-изображение не имеет теней и помех от неоднородности тканей, содержащихся в других слоях исследуемого отдела, а также не зависит от порядка расположения тканей с различной рентгеновской плотностью.
Изображение, полученное при компьютерной томографии, представляет собой массив цифровых данных в виде пространственного распределения величин коэффициентов ослабления в тканях исследуемого слоя, поэтому субъективная ("на глаз") оценка изображения дополнена прямым определением плотности тканей; такие объективные данные можно использовать для углубленного анализа изображений.
Высокая точность измерений позволяет различать ткани, незначительно (на 0,5%) отличающиеся друг от друга но плотности.