Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru t.me/Prokururor I Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Ординатура / Хирургия / Библиотека им академика М.И. Перельмана / Книга_2670_Библиотеки_им_академика_М_И_Перельмана

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.08.2026
Размер:
42 Мб
Скачать
4.4. Лабораторная и инструментальная диагностика
331
В норме у мужчин в возрасте 40–60 лет без клинических и других проявлений атеро­склероза К
не превышает 3,0–3,5. Вероятность развития атеросклероза относительно не-
ХС
велика при КХС менее 3,0. Коэффициент атерогенности в пределах 3,0–4,0 ассоциируется с умеренным, а более 4,0 – с высоким риском атеросклероза.
4.4.2. Рентгенологическое исследование
Рентгенография
Исследование аорты в прямой, левой передней косой и левой боковой проекциях позво­ляет диагностировать ее расширение, удлинение, отложения кальция в ее стенке, а также аневризматические выпячивания аорты.
Удлинение и расширение аорты чаще наблюдается при ее атеросклеротическом по­ражении и артериальных гипертензиях. При удлинении аорта выступает вправо и вверх и принимает участие в образовании правого верхнего контура сосудистой тени, значитель­но заходя на тень верхней полой вены. При этом верхний край аорты достигает уровня гру­дино-ключичных сочленений (рис. 4.22). Кроме того, удлиненная аорта нередко образует изгибы, в связи с чем увеличивается верхняя дуга левого контура тени сердца (рис. 4.23).
Нисходящая
Восходящая аорта
аорта
Рис. 4.22. Рентгенологические признаки удлинения и расширения аорты (схема). Объяснение в тексте.
ВПВ– верхняя полая вена.
Рис. 4.23. Рентгенограмма сердца впрямой проекции больного с уме­ренным удлинением и расширением аорты.
Тень аорты достигает уровня грудино­ключичных сочленений, увеличена верх­няя дуга левого контура тени сердца.
ВПВ
Ствол ЛА
Ушко ЛП
ЛЖ
332
Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по кардиологии сайта https://meduniver.com/
Аортальное окно (расширено)
ЛЖ
Рис. 4.24. Схема рентгенологических измене­ний в левой передней косой проекции при удлинении и расширении аорты. Объяснение в тексте.
Глава 4. Атеросклероз
Расширение аорты приводит к общему увеличению поперечника ее тени и к еще большему выбуханию дуг аорты в правое и левое легочные поля. В левой передней косой проекции тень аорты становится развернутой, размеры аортального окна увеличиваются (рис. 4.24).
Кальциноз аорты довольно часто встречается при атеросклерозе. В этих случаях в проекции тени аорты можно обнаружить отложение кальция (рис. 4.25).
Аневризма аорты рентгенологически проявляется местным расширением ее тени раз­личных размеров и локализации (рис. 4.26), а также усиленной пульсацией, выявляемой при рентгеноскопии.
Ангиография
Ангиография – это инвазивный рентгенологический метод исследования сердца, аорты, легочной артерии, коронарных и других артерий с помощью селективного контрастирова­ния крупных сосудов и полостей сердца.
Рис. 4.25. Томограмма сердца больного скаль­цинозом атеросклеротически измененной аорты.
Рис. 4.26. Рентгенограмма сердца в прямой проекции больного с аневризмой аорты.
4.4. Лабораторная и инструментальная диагностика
333
Селективная ангиография является наиболее информативным методом при распозна­вании атеросклеротического поражения аорты и ее ветвей. Однако в связи с относитель­ной сложностью и небезопасностью для больного процедуры селективной ангиографии ее используют преимущественно в кардиохирургических клиниках при решении вопроса о показаниях и объеме оперативного вмешательства на сердце и крупных сосудах.
Для селективного контрастирования левых отделов сердца, аорты и ее ветвей обыч­но применяют ретроградную катетеризацию левого желудочка через системную артерию. Гораздо реже используют методы чрескожной транссептальной пункции левого предсер­дия или прямой чрескожной пункции левого желудочка. Изображение контрастированных таким образом камер сердца или сосудов получают с помощью сложных рентгеновских установок, оснащенных электронно-оптическими усилителями, телевизионной системой, скоростными кино- и видеокамерами, которые позволяют делать серийные снимки.
Для катетеризации левых отделов сердца и аорты чаще используют два метода: 1) рет­роградную артериальную катетеризацию аорты и левого желудочка и 2) транссептальный доступ. Чаще применяют ретроградный артериальный доступ. В этом случае специаль­ный катетер вводят чрескожно в бедренную артерию или через небольшой разрез в плече­вую артерию (рис. 4.27). Введение катетера в аорту и затем в левый желудочек контроли­руют с помощью рентгенотелеустановки.
Транссептальный доступ обычно используют в тех случаях, когда по каким-то причи­нам ретроградная артериальная катетеризация оказывается технически сложной, напри­мер, из-за выраженного сужения аортального клапана, наличия гипертрофической кардио­миопатии или механического протеза клапана и т.п. Катетер вводят в правую бедренную вену и продвигают его в направлении к сердцу. Когда катетер достигает правого предсер­дия, через него вводят длинную иглу с закругленным концом, пунктируют ею межпред­сердную перегородку в области овального отверстия. После этого катетер вводят по игле в левое предсердие, затем в левый желудочек и при необходимости в аорту и регистрируют кривые давления.
Рис. 4.27. Схема ретроградного артериально­го доступа при катетеризации левых отделов сердца. Катетер введен в бедренную артерию, аорту и левые отделы сердца (ЛЖ и ЛП).
Катетер
Бедренная артерия
Аорта
ЛП
ЛЖ
Аорта
334
Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по кардиологии сайта https://meduniver.com/
Глава 4. Атеросклероз
Рис. 4.28. Аортограмма больного с рас­слаивающей аневризмой нисходящей части аорты.
Хорошо заметен двойной контур расслаиваю­щейся аорты.
Рис. 4.29. Аортограмма больного с расслаивающей аневризмой восходящей части аорты.
Хорошо заметен двойной контур расслаивающейся аорты. Катетер находится в истинном просвете аорты.
Рентгеновская контрастная аортография. Селективное контрастирование грудной и брюшной аорты (аортография) позволяет уточнить локализацию и размеры аневризмы аорты, а также сужение крупных магистральных артерий. На рисунках 4.28 и 4.29 приведе­ны аортограммы двух больных с расслаивающей аневризмой восходящего и нисходящего отделов грудной аорты. На рисунках хорошо заметен основной ангиографический признак расслаивающей аневризмы – двойной контур аорты.
Цифровая вычислительная ангиография (ЦВА) используется в крупных диагности­ческих центрах для получения высококачественного рентгеновского изображения сосуди-
4.4. Лабораторная и инструментальная диагностика
335
стых структур. Метод основан на компьютерной обработке рентгенограмм, позволяющей «вычитать» рентгеноконтрастные тени сосудов и сердца после их контрастирования из изображения мягких тканей и костей соответствующей области тела. Получаемые рент­генограммы сосудистого русла благодаря высокому качеству изображения используются для диагностики разнообразной патологии церебральных, коронарных, почечных сосудов, аорты, легочной артерии и др.
Рентгеновская компьютерная и магнитно-резонансная томография
Рентгеновская компьютерная томография (рентгеновская КТ) и магнитно-резонансная то­мография (МРТ) являются одними из наиболее перспективных и высокоинформативных методов визуализации сердца и крупных сосудов. Получение с помощью рентгеновской КТ последовательных тонких поперечных и продольных срезов, особенно в сочетании с введением контрастного вещества, позволяет получить изображение сердца и сосудов с высоким разрешением (рис. 4.30). При этом отчетливо выявляются морфологические из­менения аорты и ее крупных ветвей, в том числе аневризмы аорты.
Особенно перспективным в кардиологии представляется использование метода МРТ в связи с ее высокой разрешающей способностью, в частности, при применении специаль­ных методик контрастирования и способов высокоскоростной регистрации изображения, а также благодаря отсутствию при исследовании какого бы то ни было ионизирующего облучения. Методика МРТ применяется в настоящее время для диагностики аневризм, сте­нозов, окклюзий аорты и ее ветвей.
К числу относительных недостатков обоих методов относится прежде всего высокая стоимость оборудования и его эксплуатации, что пока ограничивает использование этих методов в широкой клинической практике.
а
Рис. 4.30. Рентгеновские компьютерные томограммы грудной клетки.
а – поперечный срез: хорошо определяются полости сердца и несколько суженный просвет нисходящего отдела грудной аорты (стрелка); б – продольный срез демонстрирует расположение малоизмененной дуги аорты.
б
Дуга аорты
336
Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по кардиологии сайта https://meduniver.com/
Глава 4. Атеросклероз
Методика и техника коронароангиографии и некоторых других методов визуализации коронарных артерий изложена в главе 5.
4.4.3. Ультразвуковое исследование сосудов
Ультразвуковое исследование магистральных сосудов позволяет оценить размеры сосу­дов, выявить расширение или сужение их просвета, аневризматические выпячивания, ате­росклеротические бляшки, тромбы, а также количественно оценить скорость и характер кровотока (ламинарный или турбулентный). С этой целью используют двухмерную эхо­кардиографию (В-режим), допплеровское исследование и цветное допплеровское карти­рование потоков. Большой информативностью обладают так называемые дуплексные сис- темы, сочетающие двухмерное сканирование сосуда в В-режиме и спектральный анализ допплеровского сигнала.
Наибольшее практическое значение имеет ультразвуковое исследование грудного и брюшного отделов аорты, почечных и брахиоцефальных артерий, артерий и вен нижних конечностей.
Двухмерное ультразвуковое исследование аорты иее ветвей
Восходящая и нисходящая части грудной аорты визуализируются обычно из супрастер- нального доступа (рис. 4.31), хотя изображение грудной аорты можно получить и из других позиций ультразвукового датчика. В норме диаметр грудной аорты, измеренный в М-режи­ме в начале систолы желудочков, колеблется от 2,4 до 3,4 см.
Брюшная аорта и ее крупные ветви чаще визуализируются из переднебрюшного до с­ту па (рис. 4.32). Так можно получать изображение чревного ствола и его крупных ветвей – печеночной и селезеночной артерий, верхней брыжеечной артерии, почечных артерий. Диаметр брюшной аорты на уровне диафрагмы составляет около 2 см.
Для получения информации о характере кровотока по внутренней и наружной сонным артериям, вертебральным и другим брахиоцефальным артериям используют различные позиции ультразвукового датчика. При исследовании брахиоцефальных артерий в обяза­тельном порядке используют так называемые компрессионные пробы – сдавление общей сонной и ветвей наружной сонной артерии, которое приводит к неодинаковым изменениям характера и скорости кровотока в норме и при патологии (например, при сужении просвета сосудов).
Рис. 4.31. Стандартная позиция ультразвукового исследования аорты и ее ветвей: супрастерналь­ный доступ.
4.4. Лабораторная и инструментальная диагностика
Рис. 4.32. Стандартная позиция ультразвукового исследования аорты и ее ветвей: переднебрюш­ной доступ.
337
Аневризма сосудов. Диагноз аневризмы аорты ставят при локальном (ограниченном) выбухании стенки аорты или при диффузном увеличении диаметра грудной или брюшной аорты в 2 раза по сравнению с нормой (рис. 4.33). В области расширения, как правило, заметно снижается скорость кровотока; он становится неупорядоченным и даже разнона­правленным. Эти изменения обычно хорошо выявляются при ультразвуковой допплеро­графии.
Сходные изменения обнаруживают при аневризме крупных ветвей аорты, хотя при применении В-режима исследования часто возникает необходимость дифференцировать обнаруженное расширение сосуда с кистами и псевдокистами поджелудочной железы, по­чек и других органов, а также с наличием дивертикулов тонкой кишки и гидронефрозом. В этих случаях особенно показано использование ультразвуковой допплерографии, кото­рая позволяет достаточно легко различать эти образования.
Сужение артерий. Наиболее частой причиной сужения артерий является атероскле­роз, хотя следует иметь в виду и другие причины уменьшения просвета аорты и ее ветвей (облитерирующий эндартериит, синдром Такаясу, врожденные аномалии развития сосудов и т.д.). Атеросклеротические изменения аорты при ультразвуковом исследовании прояв­ляются в утолщении, уплотнении и кальцинозе стенок, неровностях внутреннего контура сосуда, удлинении и нарушении прямолинейности хода артерий, наличии атеросклероти­ческих бляшек (см. рис. 4.34 и 4.35).
Рис. 4.33. Двухмерные эхокардиограммы при аневризме аорты.
338
Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по кардиологии сайта https://meduniver.com/
Глава 4. Атеросклероз
Рис. 4.34. Стеноз внутренней сонной артерии. Рис. 4.35. Стеноз устья общей сонной артерии.
Впросвете сосуда видна атеросклеротическая бляшка.
Ультразвуковое исследование сонных артерий. В последние годы эту методику ис­пользуют в качестве скринингового метода для выявления ранних изменений артериаль­ной стенки, обусловленных атеросклерозом. Метод позволяет оценить структуру стенки и состояние просвета сосуда, измерить толщину слоя «интима-медиа» (ТИМ), которая хорошо коррелирует с данными, получаемыми при аутопсии (Кобалаева Ж.Д. с соавт.). Многочисленные клинические исследования, проведенные с применением этой методики, также свидетельствуют о высокой корреляции этого показателя с риском развития коро­нарных и цереброваскулярных осложнений атеросклероза.
Исследование проводят в В-режиме. Толщину слоя «интима-медиа» (ТИМ) измеряют на уровне общей сонной артерии (СА) и ее бифуркации (рис. 4.36). В норме ТИМ не пре­вышает 1,0 мм (рис. 4.36, а). ТИМ от 1,0 до 1,3 мм расценивают как утолщение стенки
а
Бифуркация СА
НСА
ВСА
ТИМ <1,0 мм
б
НСА
Бифуркация
СА
ВСА
Бляшка ТИМ >1,3 мм
Общая СА
Общая СА
ТИМ <1,0 мм
Утолщение ТИМ от 1,0 до 1,3 мм
Рис. 4.36. Определение толщины слоя «интима–медиа» (ТИМ) при ультразвуковом исследовании сонных артерий.
а – норма: ТИМ не превышает 1,0 мм; б – атеросклеротические изменения артерий: выявляются утолщение стенки сонной артерии (ТИМ от 1,0 до 1,3 мм) и атеросклеротическая бляшка в области внутренней сонной артерии (ТИМ более 1,3 мм). СА – сонная артерия; НСА – наружная СА; ВСА – внутренняя СА.
4.4. Лабораторная и инструментальная диагностика
339
артерии, а значения этого показателя, превышающие 1,3 мм, – как ультразвуковой признак атеросклеротической бляшки (рис. 4.36, б). Диагноз атеросклероза считают достоверным при обнаружении утолщения стенки артерии и/или наличии фиброзной бляшки.
Допплеровское исследование
Сужение и окклюзия магистральных артерий лучше всего визуализируются при доппле­ровском ультразвуковом исследовании. При этом целесообразно сравнивать характер и ско-
рость кровотока, зарегистрированного в соответствующих сосудах с обеих сторон.
Наиболее надежные критерии сужения или окклюзии магистральных сосудов выявля­ются при качественной и количественной оценке спектральных характеристик доппле- ровского сигнала. Как известно, спектрограмма (рис. 4.37) представляет собой совокуп­ность точек разного цвета (или яркости), положение каждой из которых по отношению к оси ординат (шкале частот) соответствует определенной скорости кровотока, зарегист­рированной в поперечном сечении артерии за время сердечного цикла. Линейная скорость кровотока измеряется в кГц. Цвет каждой точки (или ее яркость) соответствует удельному весу данной частоты в спектре: при максимальной интенсивности точки окрашиваются в красный цвет, при минимальной – в синий (на рисунке 4.37 – обозначен оттенками чер­ного цвета).
Спектрограммы каждой магистральной артерии в норме существенно отличаются по форме и величине максимальной систолической и диастолической частей спектра.
Оценка степени стеноза по спектру допплеровского сигнала основана на теоретическом положении, согласно которому масса крови, протекающей через поперечное сечение сосу­да, является величиной постоянной (рис. 4.38). Это означает, что непосредственно в месте сужения артерии линейная скорость движения возрастает (V менте скорость кровотока резко замедляется (V3), и он становится турбулентным.
Для объективной оценки полученного спектра допплеровского сигнала рассчитывают несколько количественных показателей (рис. 4.39):
1. Максимальная систолическая амплитуда линейной скорости кровотока в точке ультра-
звуковой локации (S
2. Максимальный диастолический пик скорости (D
max
);
mах
);
). В постстенотическом сег-
2
Скорость, м/с
Время, с
Рис. 4.37. Цветная допплерограмма потока крови в магистральном сосуде (схема). Цвет каждой точки соответствует удельному весу данной частоты (и скорости потока крови) в спектре. Красный цвет – максимальная интен­сивность, оттенки черного цвета – минималь­ная.
а
V
2
V
V
V
(V), м/с
1
V
2
V
1
б
Линейная скорость
3
4
V
V
3
4
Рис. 4.38. Схема изменений линейной скоро­сти потока крови (а) и график линейной ско­рости (б) в различных участках суженной арте­рии. V
– линейная скорость потока крови.
1–V4
340
Рекомендовано к покупке и прочтению разделом по кардиологии сайта https://meduniver.com/
Глава 4. Атеросклероз
V, м/с
+
Рис. 4.39. Определение основных количественных показателей, харак­теризующих спектр допплеровского сигнала (схема).
S
– максимальная амплитуда систоли-
max
ческой волны, D
S
А
D
0
max
max
Время, с
столический пик скорости; A – скорость максимальной интенсивности кровотока (амплитуда наиболее ярких точек доп­плеровского спектра).
– максимальный диа-
max
3. Индекс спектрального расширения (SB), характеризующий степень турбулентности
кровотока в месте локации:
S
– A
SB =
max
S
,
max
где А – скорость максимальной интенсивности кровотока, т.е. амплитуда наиболее ярких точек спектра.
4. Индекс пульсации (PI), характеризующий циркуляторное сопротивление в бассейне ло-
цируемой артерии:
S
– D
max
PI =
M
max
,
где М – средняя скорость кровотока в точке локации.
5. Индекс циркуляторного сопротивления – IR (индекс Пурселло):
S
– D
max
IR =
max
S
max
.
Основным и наиболее достоверным признаком стеноза магистральной артерии в месте локации является увеличение максимальной систолической амплитуды допплерограммы
). Считается, что увеличение степени стеноза на 10% сопровождается ростом S
(S
max
max
на 1 кГц. Например, если при допплеровском исследовании общей или внутренней сонной артерии значения S
составляют 4–5 кГц (в норме S
max
в этих артериях не превышает
max
max
бо-
лее 5 кГц, речь идет о выраженном стенозе (рис. 4.40).
Нередко наряду с увеличением линейной скорости кровотока в участке сужения обна­руживают признаки повышения циркуляторного сопротивления сосуда в виде нарастания величины индекса пульсации (PI), индекса циркуляторного сопротивления (IR) и сниже­ния величины максимального диастолического пика (D
max
).
Важным признаком сужения магистральной артерии при допплеровском исследова­нии является регистрация турбулентного потока с заметным расширением спектра как в систолу, так и в диастолу. Это сопровождается уменьшением амплитуды максимальной интенсивности кровотока (А) и соответственно увеличением индекса спектрального рас­ширения (SB). На рисунке 4.41, б приведен спектр допплеровского сигнала, зарегистриро­ванный при умеренном сужении (менее 60%) магистральной артерии. Несмотря на отсут­ствие заметного увеличения максимальной систолической амплитуды линейной скорости, определяется широкое распределение частот и уменьшение площади «окна», характерного для нормального ламинарного движения крови в магистральном сосуде (рис. 4.41, а), что является важным указанием на наличие турбулентного кровотока.