Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Рентгенологический анализ в ветеринарии. Учебное пособие
.pdf
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«БУРЯТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
имени В. Р. ФИЛИППОВА»
Высшее образование
В. Д. Раднатаров
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
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]
