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

Практикум по неврологии

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
151
Пневмомиелография – контрастирование спинального
субарахноидального пространства с помощью воздуха или кислорода. В настоящее время, как и вентрикулография, не используется.
Изотопная миелография – введение в субарахнои-
дальное пространство спинного мозга радиоактивных изото­пов.
Позитивная миелография. Миелографию с помощью йодсодержащих контрастных веществ осуществляют через субокципитальный прокол – нисходящая миелография, или поясничный прокол, как при люмбальной пункции.
При нисходящей миелографии контрастное вещество в нужном количестве вводят в большую цистерну мозга. По­скольку удельный вес контрастного вещества больше, чем ликвора, он опускается вниз и задерживается на уровне бло­кады субарахноидального пространства. Рентгенолог про­слеживает путь продвижения контраста по спинальному суб­арахноидальному пространству при помощи миелоскопии и производит рентгенографию в одной или нескольких проек­циях. При этом могут быть выявлены разнообразные патоло­гические изменения. Например, при экстрамедуллярной опу­холи контрастное вещество принимает форму купола или шапки, при арахноидите спинного мозга – отдельных капель или «нитей с бусами», при грыже межпозвонкового диска контрастное вещество останавливается на уровне межпо­звонковой щели. Миелографию через поясничный прокол производят с целью выявления нижнего полюса опухоли, расположенной на шейном или грудном уровнях, а также для уточнения диагноза при локализации опухоли на поясничном уровне.
Радиоизотопная газовая миелография. Гамма-миело­графия выполняется с целью выявления блокады субарах­ноидального пространства преимущественно на грудном и шейном уровнях. Пациенту производят люмбальную пунк­цию и в субарахноидальное пространство вводят инертный радиоактивный газ ксенон, который при поднятии головного конца стола поднимается в краниальном направлении. При
152
частичной или полной блокаде субарахноидального про­странства происходит задержка инертного газа на уровне блокады. Если субарахноидальное пространство хорошо проходимо, счетчик обнаруживает радиоактивный газ только в полости черепа.
Компьютерная томография (КТ)
Метод компьютерной томографии головного мозга впервые разработан Хаунсфилдом в 1973 г. Это чрезвычайно информативный, неинвазивный и относительно безопасный метод относится к рентгенологическим методам исследова­ния.
КТ основана на многопроекционном рентгеновском сканировании, когда источник рентгеновских лучей и реги­стрирующая головка перемещаются вокруг исследуемой об­ласти, останавливаясь через определенное количество граду­сов. Полученные данные фиксируются, обрабатываются при помощи различных компьютерных программ, производящих анализ лучевой абсорбции различных структур, после чего другие программы преобразуют полученные данные в сканы или изображения срезов исследуемого органа. Белое и серое вещество головного мозга, его желудочки, нормальный и отечный головной мозг, кисты, опухоли и гематомы дают изображения различной интенсивности, что с учетом косвен­ных признаках, таких, как смещение и деформация желудоч­ков мозга и цистерн, и прямых признаков в большинстве случаев ставят правильный диагноз.
Методика компьютерной томографии позволяет полу­чить сотни сканов (срезов) головного мозга с визуализацией его желудочков, а также костей черепа, позвонков, спинного мозга и спинномозговых корешков. Компьютерная томогра­фия позволяет визуализировать опухолевые процессы, осо­бенно при введении рентгеноконтрастного вещества – уро­графин, верографин, накапливающегося в веществе злокаче­ственных опухолей ЦНС. Компьютерная томография чувст­вительна к изменению плотности мозгового вещества, по­этому метод КТ позволяет выявить очаги ишемического ин-
153
сульта уже в первые 24 часа от начала заболевания. Кроме того, способность КТ к раннему выявлению очагов геморра­гического пропитывания, травматических и нетравматиче­ских внутримозговых, эпидуральной и субдуральных гема­том делает этот метод незаменимым в ангионеврологии и нейротравматологии. КТ позвоночника рекомендуется при поражении спинного мозга, спинномозговых корешков, травмах позвоночника. В настоящее время метод КТ вместе с МРТ вытеснил такие методы исследования, как вентрику­лография, пневмоэнцефалография и пневмомиелография.
В последнее время все шире используется методика мультиспиральной КТ, позволяющая получить трехмерные изображения не только анатомических структур, например, сосудов или позвоночника, но и патологического очага, на­пример, сосудистой аневризмы.
Магнитно-резонансная томография (MPT)
Впервые эффект магнитного резонанса был описан со­ветскими физиками в 40-х гг. ХХ в. Рождением МРТ счита­ется 1973 г., когда Лаутербур из США впервые с помощью эффекта ядерно-магнитного резонанса получил двухмерное изображение протонсодержащего объекта. С 1980-х гг. маг­нитно-резонансная томография используется в медицине.
В основе метода лежит свойство протонов ядер не­которых химических элементов при определенных условиях создавать эффект магнитного резонанса. Наиболее удоб-
ным элементом для этой цели является протон водорода, в большом количестве содержащийся в тканях организма. Воз­действие наружного поля основного магнита и подача раз­личных последовательностей высокочастотных радиоим­пульсов, меняющих собственное магнитное поле протонов, вынуждают последние перестраиваться в определенном по­рядке. При этом освобождается энергия, которая в виде сиг­налов улавливается детекторами – антеннами и после слож­ной системы преобразования создает возможность изобра­жения.
154
Пациента помещают в томограф. Вокруг исследуемой части тела располагается радиочастотная катушка, предна­значенная для регистрации ответных сигналов. При МРТ по­лучают послойное изображение исследуемого органа в лю­бой необходимой плоскости без изменения положения паци­ента. Магнитно-резонансная томография проводится в не­скольких режимах. Режимы Т1, Т2, позволяют прицельно визуализировать плотные и жидкостные среды организма, а специализированный режим FLAER разработан для выяв­ления даже небольших очагов демиелинизации и незаменим в диагностике рассеянного склероза. В ряде ситуаций, на­пример, при подозрении на стеноз и закупорку магистраль­ных сосудов, артериовенозную мальформацию или аневриз­му проводится магнитно-резонансная томография в ангио­режиме, созданном для визуализации сосудистого русла, по­зволяет избежать такого потенциально опасного метода ис­следования, как рентгенконтрастная ангиография. МРТ, как и КТ, ввиду высокой информативности, занимают особое ме­сто в диагностике различных поражений ЦНС – опухолей, абсцессов, гематом, грыж межпозвонковых дисков, рассеян­ного склероза, гидроцефалии, паразитарных и других заболе­ваний. Эти методы безболезненны и относительно безопасны для пациента. МРТ противопоказана при имплантированном кардиостимуляторе, имплантированных помпах для подачи инсулина, имплантированных металлических ортопедиче­ских конструкциях. Если по результатам МРТ в обычных режимах возникают сложности в установлении диагноза, то можно использовать МРТ с контрастированием, выполнен­ном при помощи гадолиния.
В настоящее время широко применяются и постоянно совершенствуются методы функциональной визуализации, такие, как позитронно-эмиссионная и спектральная томогра­фия, использующие меченые изотопы и позволяющие отсле­дить динамику обменных процессов в ЦНС, активность ме­диаторных систем, наличие или отсутствие очагов детрита.
155
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Электроэнцефалография
Электроэнцефалография (ЭЭГ) – метод регистрации электрической активности мозга человека с целью объектив­ной оценки его функционального состояния.
Метод ЭЭГ был открыт немецким психиатром Гансом Бергером в 1930-е гг.
Традиционно метод ЭЭГ применяется в диагностике эпилепсии, особенно в динамике, оценке диффузных измене­ний, связанных с энцефалопатией, энцефалитом, деменцией, травмой. Большое значение имеет ЭЭГ в диагностике забо­леваний, сопровождающихся изменением уровня сознания или функционального состояния мозга, таких, как нарколеп­сия, и, соответственно, широко используется в сомнологии, т.е. в разделе медицины, изучающем патологию сна. ЭЭГ по­зволяет уточнить глубину наркоза во время оперативного вмешательства. Метод широко используется в диагностике вегетативного состояния, синдрома «запертого человека», смерти мозга.
В период бодрствания в норме регистрируются пре­имущественно альфа-ритм (8–12 Гц) и бета-ритм (14–40 Гц). При патологии могут присоединяться медленные ритмы, дельта- и тета-ритм и эпилептическая активность – пики, ост­рые волны, комплексы «пик – медленная волна». При анали­зе электроэнцефалограмм, полученных как в состоянии по­коя, так и при функциональных нагрузках, учитываются ам­плитуда волн, их частота и ритм. У здорового человека в со­стоянии расслабленного бодрствания преобладают альфа­волны, регистрируемые только при закрытых глазах обсле­дуемого. При открывании глаз, т.е. при наличии внешней или афферентной световой импульсации, альфа-ритм полно­стью исчезает и вновь восстанавливается, когда пациента просят закрыть глаза. Это явление носит название реакции активации основного ритма. Наиболее выражен альфа-ритм в затылочно-теменной области, а бета-ритм с частотой колеба-
156
ний 14–40 Гц – в передних отделах больших полушарий. Медленные волны в дельта- и тета-частотных диапазонах, т.е. от 1 до 6 колебаний в 1 с, типичны для патологического очага, такого, как опухоль или субдуральная гематома. Их появление в определенном участке мозга имеет большое топикодиагностическое значение. При травматических по­вреждениях альфа-ритм отсутствует. В этих случаях появля­ются быстрые колебания большой частоты и амплитуды и медленные волны. Для острых сосудистых нарушений харак­терны медленные волны с межполушарной асимметрией. При эпилепсии определяются генерализованные разряды или пароксизмы гиперсинхронизированных высокоамплитудных полиморфных волн преимущественно альфа- и тета-диапа­зонов с включением заостренных потенциалов и комплексов «пик – волна». Для определения латентной и пароксизмаль­ной активности применяются функциональные пробы, такие, как проба с гипервентиляцией, когда во время записи испы­туемый глубоко и часто дышит в течение 3-5 мин. Создавае­мая таким образом гипероксигенация мозга способствует вы­явлению скрытой эпилептической активности, отсутствую­щей в фоновой ЭЭГ. Также широко используется проба с фо­тостимуляцией – перед закрытыми глазами исследуемого располагают источник мигающего света. Вспышки света по­вторяются с заданной частотой. Около 40 % эпилептических припадков происходят во сне, поэтому в эпилептологической практике широко используется суточное ЭЭГ-мониториро­вание.
Метод вызванных потенциалов
Вызванные потенциалы (ВП) представляют собой ком­плекс волн, обычно замаскированных спонтанной биоэлек­трической активностью и возникающих в ответ на подавае­мый стимул или вообще на любое внешнее или внутреннее событие. Исследование ВП начали проводить относительно недавно – с 1960-х гг. До этого времени амплитуды ВП фик­сировались при записи ЭЭГ, но воспринимались как посто-
157
ронний шум. В дальнейшем была отслежена связь между возникновением той или иной кривой в зависимости от раз­дражения того или иного анализатора. Методика ВП позво­ляет оценить состояние периферического и центрального (коркового) отделов анализатора, а также нейронных связей между ними для оценки целостности структур, участвующих в проведении и восприятии информации, а также для уточ­нения возможного уровня их поражения.
В настоящее время в клинической практике исследуют­ся следующие модальности ВП:
1) зрительные (ЗВП) в ответ на зрительные стимулы –
вспышки света;
2) слуховые (СВП) в ответ на слуховую стимуляцию;
3) соматосенсорные (ССВП) в ответ на электрическую
стимуляцию;
4) моторные (МВП) в ответ на магнитную стимуляцию
моторной коры;
5) когнитивные ВП или Р
300
с распознаванием стиму-
лов.
Изучают такие параметры, как форма регистрируемых потенциалов, их длительность, амплитуда, частота следова­ния, наличие и количество полифазных потенциалов,
Зрительные ВП подаются от лампы-вспышки на закры­тые глаза пациента. Фиксирующие потенциал электроды яв­ляются электроэнцефалографическими электродами, разме­щенными на симметричных точках затылочной коры, кото­рые дополняют теменными отведениями.
При регистрации слуховых ВП используется слуховая стимуляция в виде щелчков, подаваемая через наушники. Слуховые ВП успешно регистрируются со всего скальпа. Соматосенсорные ВП (ССВП) – реакция сенсорной коры в ответ на стимуляцию периферических чувствительных ре­цепторов при помощи накожных стимулирующих электро­дов. Когнитивные ВП заключаются в реакции лобной и те­менной коры на опознание значимого узнаваемого стимула, в составе аудио- или визуального ряда. Метод вызванных по­тенциалов обладает исключительной чувствительностью при
158
центральной демиелинизации и незаменим для ранней диаг­ностики демиелинизирующих заболеваний. Кроме того, ди­намика изменений ВП позволяет судить об эффективности проводимой терапии. P
300,
или вызванный когнитивный по­тенциал, является ценной методикой при ранней диагностике нейродегенеративных заболеваний, в частности, болезни Альцгеймера.
Ультразвуковая допплерография
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) – метод неин­вазивного исследования кровотока, основанный на эффекте Допплера. Наиболее важны транскраниальная допплерогра­фия и дуплексное либо цветное дуплексное (триплексное) сканирование, которые в некоторых ситуациях более инфор­мативны, чем церебральная ангиография. Возможности ме­тода позволяют не только получить изображение сосуда (эхотомография), но одновременно исследовать скорость и объем кровотока, его прямолинейность (ламинарность) или турбулентность. При УЗДГ можно выявить стеноз или заку­порку мозговой артерии, наличие коллатералей сосудистого русла и спазм сосудов головного мозга. Дуплексный метод, позволяющий увидеть двухмерное изображение, визуализи­рует не только артерию, ее форму и ход, но и дает возмож­ность оценить состояние просвета и стенки сосуда, увидеть атеросклеротические бляшки и тромбы, зоны патологической извитости сосуда.
Реоэнцефалография
Реоэнцефалография (РЭГ) – метод исследования цереб­рального кровотока, основанный на регистрации ритмиче­ских изменений электрического сопротивления мозговой ткани вследствие пульсовых колебаний кровенаполнения со­судов. Реоэнцефалография информирует об интенсивности и симметричности кровоснабжения головного мозга, состоя­нии сосудистого тонуса и эластичности стенок церебральных сосудов, а также реактивности сосудов при действии факто­ров, изменяющих кровообращение.
159
Метод РЭГ используется при диагностике церебраль­ного атеросклероза, вегетативной дистонии, хронических на­рушений мозгового кровообращения, патологии сонных и позвоночных артерий, а также при диагностике патологиче­ских процессов, вторично влияющих на кровообращение, та­ких, как шейный остеохондроз, опухоли и т. д. Реоэнцефало­графия может применяться для наблюдений за гемодинами­кой мозга после травмы и кровоизлияния в мозг, при дейст­вии различных фармакологических средств.
Реоэнцефалограмма состоит из повторяющихся волн. Верхняя часть волны называется вершиной. Расстояние от основания до высшей точки волны – это амплитуда систоли­ческой волны, расстояние от основания до точки максималь­ного углубления инцизуры – амплитуда диастолической волны.
Эхоэнцефалография
Эхоэнцефалография (ЭхоЭГ) – метод ультразвукового исследования головного мозга. ЭхоЭГ применяется для вы­явления внутричерепной структурной патологии, а также ла­теральных смещений срединно расположенных структур го­ловного мозга. Для этого при помощи регистрации отражен­ных ультразвуковых сигналов определяют и сравнивают рас­стояние от симметричных точек поверхности головы слева и справа до стенок III желудочка, прозрачной перегородки и эпифиза. Эхоэнцефалография применяется для диагностики объемных процессов головного мозга – опухолей, абсцессов, гумм, субдуральных и эпидуральных гематом, внутримозго­вых гематом и некоторых других патологических процессов, а также для контроля эффективности лечения этих заболева­ний. Эхоэнцефалографическое исследование безвредно и может проводиться при любом состоянии пациента. Эхоэн­цефалограф компактен, легко транспортируется и не требует специального помещения для проведения исследования.
В головном мозге ряд структур расположен посереди­не, между полушариями. Смещение этих структур от геомет­рической середины вправо или влево более чем на 2 мм ука-
160
зывает на то, что внутри черепа имеется какое-то объемное образование. Выявление смещения медиальных структур и служат основной задачей проведения эхоэнцефалографиче­ского исследования. Для определения величины смещения медиальных структур измеряют расстояние от височных кос­тей до медиальных структур сначала с одной стороны голо­вы, а затем – с другой. Если расстояние с обеих сторон оди­наково, значит смещения нет. Если же расстояние с одной стороны больше, чем с другой, значит, срединные структуры смещены в сторону, где расстояние меньше.
Электромиография
Электромиография (ЭМГ) – метод исследования ске­летных мышц посредством регистрации их электрической активности – биотоков, биопотенциалов. Так как функцио­нирование мышцы зависит от ее иннервации, электро­миография применяется не только для выявления патологи­ческого процесса, локализующегося в самой мышце, но и для диагностики поражений периферических нервов и централь­ной нервной системы.
Электромиографическое исследование помогает опре­делять уровень поражения нервно-мышечного аппарата, включающего мышцу, нерв, периферический мотонейрон переднего рога спинного мозга либо двигательного ядра че­репного нерва и позволяет отличить первичное мышечное заболевание от невральных и спинальных амиотрофий, уста­новить степень нарушения двигательной функции, от легких субклинических изменений до полного биоэлектрического молчания, выявить распространенность процесса. Кроме то­го, методика позволяет дифференцировать органические ги­перкинезы от функциональных.
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]