Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Рентгенологический анализ в ветеринарии. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
654 Кб
Скачать
☆
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«БУРЯТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени В. Р. ФИЛИППОВА»
Высшее образование
В. Д. Раднатаров
В ВЕТЕРИНАРИИ
Допущено Методическим советом Бурятской ГСХА
в качестве учебного пособия для обучающихся по специальности
36.05.01 «Ветеринария и ветеринарные врачи, слушатели ФПК»
Улан-Удэ
Бурятская ГСХА
2023
1
УДК 619:616-073 (07) Р 156
ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная
академия имени В.Р. Филиппова» № 9 от 19.04.2023 г.
В.Д. Раднатаров – д.в.н., профессор кафедры терапии, клини-
ческой диагностики, акушерства и биотехнологии
П.И. Евдокимов – д.в.н., профессор кафедры паразитологии,
эпизоотологии и хирургии;
Р.М. Шагдуров – к.в.н., БУ ветеринарии «Республиканская
станция по борьбе с болезнями животных»
Протокол методического совета
Автор:
Рецензенты:
Р 156
Рентгенологический анализ в ветеринарии: учебное по­собие / В.Д. Раднатаров. – Улан-Удэ: Бурятская ГСХА имени В.Р. Филиппова, 2023. – 68 с. – (Высшее образование)
Учебное пособие по дисциплине «Клиническая диагностика», «Рент­генология», предназначенное для обучающихся по специальности 36.05.01 Ветеринария. Учебное пособие включает теоретические основы и практи­ческие аспекты рентгенологического анализа с учетом новейших достиже­ний науки.
УДК 619:616-073 (07)
© Раднатаров В.Д., 2023
© ФГБОУ ВО «Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова», 2023
2
Оглавление
Предисловие……………………………………………………..4
1. Введение……………………………….... …………………….5
2. Механизм образования, природа и свойства рентгеновых лу-
чей…………............................................................................................9
3. Элементы рентгенотехники, методика рентгенологического
исследования, виды рентгенологического анализа…………..….....13
4. Принципы рентгенодиагностики и терапии………………...18
5. Методика чтения рентгеновских снимков…....……………...27
6. Рентгенологический анализ костной ткани…....…………….32
7. Рентгенодиагностика болезней органов дыхания …………..46
8. Рентгенодиагностика болезней сердечно-сосудистой сис-
темы…………….....................................................................................51
9. Рентгенодиагностика болезней органов пищеварения……...54
10. Рентгенодиагностика болезней мочевых органов………….58
11. Основы биологического действия рентгеновых лучей……60
Заключение......…...……………………………………………...65
Список литературы………………………………………….......66
3
ПРЕДИСЛОВИЕ
Успешное выполнение поставленных задач перед животновод­ством страны зависят от многих условий, в том числе от внедрения в практику врача ветеринарной медицины современных достиже­ний научно-технического прогресса.
Болезни животных в настоящее время все еще широко распрос­транены. В производственных условиях нередко наблюдаются брон­хопневмонии, рахит, остеодистрофии и другие болезни, которые требуют современных средств диагностики, от практикующего вра­ча – более углубленных знаний, в первую очередь – в рентгеноло­гии. Общеизвестно, как трудно диагностировать иные болезни, осо­бенно на ранних стадиях развития. Вот здесь рентгенологический анализ в ряде случаев может оказать врачу неоценимую услугу. Так, ранние стадии остеодистрофии распознаются только при помощи рентгеноосефотометрии (по И.Г. Шарабрину); телята-пневмоники при диспансеризации животных успешно выявляются флюорогра­фией по Р.Г. Мустакимову и т.д.
Излагаются теоретические основы и практические аспекты рен­тгенологического анализа с учетом новейших достижений науки, издание рекомендуется в качестве учебного пособия. Для ветери­нарных врачей, которые трудятся на производстве, и студентов, ко­торые готовятся к этой деятельности.
4
1. Введение
Без открытия рентгена мы не смогли
бы проникнуть в тайны строения материи
и овладения внутриядерной энергией.
Из книг
Сегодня трудно кого-либо удивить, в том числе рентгенологичес­ким исследованием животных. Каждый от мала до велика на собствен­ном опыте убедился, что если стать под рентгеновы лучи, то на светя­щемся экране, как на ладони, можно увидеть работающее сердце и лег­кие, трахею и бронхи, ребра и многое другое, что составляет организм.
Хотя эти факты и стали уже банальными, тем не менее далеко не все, в том числе студенты ветеринарных вузов и факультетов, а также практические ветеринарные специалисты хорошо знают, кому мы обязаны этим чудом, какова природа и свойства рентгеновых лучей, каков механизм их образования и биологического действия на животных. Особенно важно сейчас представлять, что может дать рентгенологический анализ, какую пользу может сослужить вете­ринарному врачу в его повседневной практической работе, напри­мер, во время диспансеризации животных в производственных ус­ловиях при диагностике болезней.
1895 год по праву считается годом выдающихся изобретений и научных от­крытий. В начале этого года великий русский ученый А.О. Попов открыл ра­дио. Затем в Париже братьями Люмьер было показано кино. На улицах европей­ских городов появились первые автомо­били. В конце этого же года мир облете­ла радостная весть о замечательном от­крытии, сделанном крупным немецким ученым, профессором В.К. Рентгеном (фото I). Исследуя законы прохождения электрического тока через разреженные
Рентген Вильгельм Конрад
(1845-1923)
газы, Рентген открыл совершенно новые, неизвестные в то время науке, лучи. Он назвал их икс-лучами. Но позднее, в 1898 г., когда
5
стало очевидно все величие данного открытия, ученые назвали эти лучи в честь автора – рентгеновыми.
Открытие Рентгена ошеломило физиков конца XIX века. В то время считалось, что «все отделы физики твердо обоснованы и со­гласованы между собой и что дальнейшим ее успехом будет только достижение большей точности измерений» (Г.Кей,1928). И вдруг это неожиданное открытие, показавшее, что физика далеко не исчерпа­ла себя, что в природе таится еще немало загадок. Сообщение Рент­гена, как водится, было встречено учеными по-разному. Одних оно привело в восторг. Другие высказывали весомые сомнения. Третьи были удивлены. Об атмосфере, сложившейся в то время вокруг от­крытия Рентгена, лучше всего узнать из работ его ученика – крупно­го советского ученого А.Ф.Иоффе (1933), а также С.А. Рейнберга (1938).
И все же многие ученые открытие Рентгена восприняли здраво. Больше того, они сами активно включились в научные исследова­ния по уточнению природы и свойств лучей, практическому исполь­зованию их в медицине и ветеринарии. Очень скоро все эти данные послужили основой к образованию специальной отрасли знаний – рентгенологии, или науки о теории и практике рентгеновых лучей.
Горячим поборником открытия Рентгена стал А.С. Попов, кото­рый впервые в нашей стране уже в 1896 г. соорудил рентгеновский аппарат. С.С.Лисовский в этом же году применил рентгеновы лучи для просвечивания собаки. Более обстоятельные опыты по приме­нению этих лучей в ветеринарии провел М.А. Мальцев в 1899 г. В 1912 г. в Харьковском ветеринарном институте была собрана рент­геновская установка, которая с большим успехом использовалась для определения переломов костей, вывихов, наличия инородных тел в тканях и полостях животных.
Пионерами этого дела в ветеринарии являются Г.В.Домрачев и А.И.Вишняков, которые в 1923 г. независимо друг от друга при­ступили к глубоким и систематическим исследованиям по примене­нию рентгеновых лучей в ветеринарии. В 1924 г. в СССР начали выпускаться отечественные рентгеновские аппараты, что способство­вало широкому внедрению их в учебных заведениях. Так, уже в 1932 г. в Ленинградском, Харьковском и Казанском ветеринарных инсти­тутах были оборудованы свои рентгеновские кабинеты. Названные
6
институты становятся центрами ветеринарной рентгенологической науки, откуда выходит со временем ряд оригинальных работ по рен­тгенодиагностике заболеваний внутренних органов и костно-сустав­ного аппарата домашних животных. В 1931 году А.И.Вишняков впер­вые в СССР выпускает книгу «Основы ветеринарной рентгеноло­гии», в которой приведены обширные материалы научных исследо­ваний автора по методике рентгенологических исследований при различных заболеваниях животных. В 1940 г. он же издает специ­альный учебник для ветеринарных вузов и факультетов под назва­нием” Ветеринарная рентгенология”. В учебнике излагаются уже такие вопросы, как рентгенофизика. рентгенотехника, рентгеноди­агностика и рентгенотерапия. Следующий учебник под таким на­званием «Ветеринарная рентгенология» вышел из печати в 1966 г, через 25 лет после предыдущего. Его написали В.А.Липин, М.Т.Те­рехина и А Д. Хохлов. По этому учебнику все студенты ветеринар­ных вузов и факультетов сейчас изучают эту очень интересную и перспективную науку.
За истекший период ветеринарная рентгенология достигла зна­чительных успехов. Особенно большой вклад внесли такие советс­кие ученые, как Г.Г.Воккен, который является основоположником возрастной и сравнительной рентгеноанатомии у животных, И.Г.­Шарабрин, Н.З.Обжорин и др. разработали рентгенологическую методику определения минерального обмена у животных и птиц; Г.В.Домрачев, В.А.Липин, М.Т. Терехина, Н.П.Тихомиров и др. – диагностику болезней органов дыхания у крупных и мелких живот­ных, К.Ф.Музафаров и др. – диагностику болезней органов пищева­рения; А.А.Веллер и Д.А.Крутовский – определение места и глуби­ны залегания инородных тел; А.Л.Хохлов, П. П. Андреев и др. – рен­тгенодиагностику и классификацию переломов конечностей. Рент­генология в СССР быстро достигла своего расцвета.
Одним из перспективных направлений дальнейшего развития рентгенологии становится флюорография – фотографирование с последующим анализом изображения исследуемого органа с экрана рентгеновского аппарата. Пионером отечественной ветеринарной рентгенофлюорографии является Р.Г. Мустакимов, который не только сконструировал ветеринарный флюорограф, но и на большом коли­честве животных (свыше 40 тыс.), показал значение этого метода в
7
дифференциальной диагностике различных форм бронхопневмонии у молодняка сельскохозяйственных животных, и нарушения фосфор­но-кальциевого обмена у крупного рогатого скота. Свой богатый опыт он изложил в специальной книге под названием «Флюорография в ветеринарии» (1974).
Выдающимся достижением отечественной науки за последнее десятилетие явилась разработка электрорентгенографии. Сущность этого метода сводится к получению рентгеновских снимков без при­менения рентгеновской пленки, содержащей бромистое серебро, что обеспечивает экономию на каждом рентгеновском аппарате до 30 кг этого драгоценного металла в год.
Открытие Рентгена по праву считается великим потому, что оно привело вскоре к другому не менее значительному открытию – яв­лению радиоактивности, которое сделал известный французский ученый А.Беккерель, в 1896 г. Оба эти открытия в области лучистой энергии решающим образом повлияли на общий прогресс науки. Без этих открытий ученые не смогли бы проникнуть в тайны строения вещества и овладения внутриядерной энергией.
В настоящее время нет ни одной отрасли науки и техники, кото­рая в большей или меньшей степени не использовала бы рентгено­вы лучи. Но самым большим приобретением открытие Рентгена ста­ло для медицины и ветеринарии. Извечное стремление врача уви­деть внутренние органы и их работу в живом организме осуществи­лось благодаря рентгеновым лучам. На рентгеновских экранах и пленках стали видны, как говорится, «кости без кожи и без мяса».
В рамках данного учебного пособия трудно перечислить все, чего достигла современная рентгенологическая наука. Важно лишь подчеркнуть, что рентгенологический анализ в руках опытного спе­циалиста стал одним из важных методов познания окружающего мира. Без него не обходятся многие ветеринарные врачи на произ­водстве, особенно при диагностике болезней органов дыхания, кос­тно-суставной патологии и расстройств минерального обмена. А что значит поставить точный диагноз? Это почти всегда значит, что жи­вотному своевременно будет оказано правильное лечение, что жизнь его будет сохранена, что продуктивность его будет восста­новлена в кратчайший срок и все это будет способствовать росту поголовья животных.
8
2. Механизм образования, природа и свойства рентгеновых лучей
Рентгеновы лучи получают при помощи одноименных аппара­тов, главной составной частью которых является рентгеновская труб­ка (рис.1). Как видно, трубка состоит из стеклянного корпуса чаще цилиндрической формы. В концы трубки впаяны два электрода: один в форме спирали – это катод, а другой (анод или антикатод) пред­ставляет собой массивный медный стержень со скосом под углом 71° на переднем конце. На скошенной части анода имеется вольфра­мовая пластинка. Это фокус трубки. Именно здесь возникают рент­геновы лучи. В трубке создан вакуум. Давление воздуха в ней сни­жено до 10-7мм ртутного столба.
Рис.1. Один из вариантов рентгеновской трубки
Если теперь на электроды подать ток высокого напряжения и одновременно сильно накалить спиралеобразный катод трубки, то между электродами установится сильное электрическое поле, а из катода начнут вылетать электроны, которые под действием указан­ного поля, с большой скоростью устремятся вперед и полетят прямо к аноду. Во время движения электроны приобретают огромную ки-
9
нетическую энергию. Достигнув анода, они моментально останав­ливаются (тормозятся). И вот здесь, в момент внезапной остановки электронов, происходит великое чудо природы – кинетическая энер­гия двигавшихся до сих пор электронов переходит в значительной мере в электромагнитную форму энергий, которая, отразившись от скоса анода, выходит из трубки в виде рентгеновых лучей. Поскольку эти лучи образовались путем торможения электронов, их называют еще рентгеновыми лучами торможения.
Каждый электрон в момент удара в антикатод создает один квант электромагнитной энергии, иначе говоря один луч рентгеновского излучения. Поэтому, чем больше электронов будет бить в вольфрам антикатода (следовательно, чем больше будет накал спирали), тем больше рентгеновых лучей будет давать трубка. Следует также иметь в виду, что в момент образования рентгеновых лучей далеко не вся кинетическая энергия двигавшихся электронов превращается в рен­тгеновс-кое излучение; значительная часть ее, как оказалось, пере­ходит в тепловую энергию, которая сравнительно быстро нагревает антикатод до высокой температуры. При длительной работе трубки антикатод нагревается настолько сильно, что может даже распла­виться. Это ведет к выходу из строя всей рентгеновской трубки. Что­бы этого не случилось, антикатод в некоторых типах стационарных рентгеновских аппаратов делают вращающимся – цилиндрическим по форме с круговым скосом на переднем конце (тип “Роталикс”). При работе аппарата в таком случае электроны в каждый данный момент бомбардируют все новые участки анода, в то время как дру­гие участки его в это время охлаждаются. Порчи вольфрама в таких случаях не происходит. Срок службы трубки значительно возрастет.
Не надо однако думать, что рентгеновы лучи в трубке образу­ются только путем торможения электронов. Исследования показа­ли, что одновременно с лучами торможения в трубке возникают еще так называемые вторичные характеристические рентгеновы лучи. Для уяснения механизма образования этих лучей необходимо вспом­нить современные представления о строении материи. Как извест­но, мельчайшая частица вещества – атом, обладает довольно слож­ной структурой, устроенной по типу солнечной системы. Вокруг положительно заряженного ядра вращается соответствующее коли­чество отрицательно заряженных частиц (электронов). Пути их вра­щения обозначают буквами К, Z, М и т.д.
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]