Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ — презентация
logo
Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • ЧАСТЬ 1 Лучевая диагностика
  • Лучевая диагностика:
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Строение рентгеновской трубки
  • СВОЙСТВА РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ
  • ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
  • ПОГЛОЩЕНИЕ
  • ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
  • ФЛЮОРЕСЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ
  • ФОТОХИМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
  • ОБРАЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
  • БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ
  • ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
  • КОСВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
  • СТЕПЕНЬ ПОГЛОЩЕНИЯ рентгеновского излучения
  • Виды интраскопий :
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Рентгеноскопия / Рентгенография
  • Флюорография
  • Линейная томография / зонография
  • Методики с контрастированием
  • Контрастные средства для лучевой диагностики
  • Методики с контрастированием
  • Микрофокусная рентгенография
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • ПОКОЛЕНИЯ ТОМОГРАФОВ
  • Режимы КТ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • технология, позволяющая получать изображение без использования рентгеновских лучей, основанная на регистрации радиочастотного сигнала от ядер некоторых атомов
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Электрорентгенография ( ксерорадиография )
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Преимущества:
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Ультразвуковая диагностика – метод получения изображения, при котором для визуализации структур внутри человеческого тела используются звуковые волны высокой
  • Виды интраскопий :
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Особенности ультразвука:
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Режимы работы
  • Одномерная эхография А-режим (амплитудный режим)
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Различные сочетания …
  • Ультразвуковое изображение
  • Ультразвуковое изображение
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Виды интраскопий :
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Преимущества:
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • ЧАСТЬ 3 Радиационная безопасность
  • Лучевая терапия – изучает принципы и методы, биологические и клинические основы применения ионизирующего излучения
  • ИЗОТОПЫ ИЛИ НУКЛИДЫ
  • ИЗОТОПЫ ИЛИ НУКЛИДЫ
  • Ионизирующее излучение – явление распада ядер с испусканием α - и β - частиц и квантов энергии
  • Радиоактивность
  • Рентгеновское излучение  электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между γ -лучами и ультрафиолетовым излучением, обладает проникающей
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Дозиметрия
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • Биологические эффекты
  • Радиационная безопасность
  • Радиационная безопасность
  • ЧАСТЬ 3 Информационные технологии в лучевой диагностике
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
  • PACS/RIS
  • РАС S предназначена для быстрого и надежного получения, обработки, хранения, передач и визуализации медицинских изображений, представленных в цифровом виде
  • Рентгеновское исследование
  • Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ
1/99

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Изображение слайда

Слайд 2

В 1954 году им была организована кафедра рентгенологии и радиологии Московского медицинского стоматологического института им.Н.А.Семашко, которой он заведовал до 1975 года. В озглавив первую в стране кафедру в институте стоматологического профиля И.А.Шехтер внес большой вклад в развитие рентгенодиагностики в стоматологии. Илья Александрович Шехтер

Изображение слайда

Слайд 3

Юрий Иванович Воробьев С 1975 года после смерти И.А. Шехтера кафедру возглавил его ученик Ю.И.Воробьев.

Изображение слайда

Слайд 4

Александр Юрьевич Васильев С 2004 года по настоящее время кафедрой заведует член-корреспондент РАМН, профессор А.Ю.Васильев. Он также является председателем Московского объединения медицинских радиологов.

Изображение слайда

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ

Изображение слайда

Слайд 6

Медицинская радиология – наука о действии ионизирующего излучения на живые организмы, о применении его для изучения строения и функций нормального и патологически измененного организма, для диагностики и лечения различных заболеваний Лучевая терапия – изучает принципы и методы, биологические и клинические основы применения ионизирующего излучения Лучевая диагностика – наука о применении излучений для исследования строения и функций нормальных и патологически измененных органов и систем человека с целью профилактики и распознавания заболеваний

Изображение слайда

Изображение слайда

Изображение слайда

Слайд 9

Рентгенология – дисциплина, предмет изучения которой теория и практика использования рентгеновского излучения для исследования здорового и больного организма. 8 ноября 1895 года В.К. Рентген открыл рентгеновское излучение РЕНТГЕН Вильгельм Конрад

Изображение слайда

Слайд 10

10 Рентгеновский снимок руки Берты Рентген, выполненный 22 декабря 1895 года В 1901 году В.К.Рентген получил первую Нобелевскую премию по физике

Изображение слайда

Слайд 11

Александр Степанович Попов В январе 1896 г. изготовил 1-ю в России рентгеновскую трубку и произвёл медицинские исследования Владимир Николаевич Тонков В феврале 1896 г. сообщил о применении рентгеновских лучей в изучении скелета, основоположник рентгеноанатомии А. К. Яновский - в феврале 1896 г. начал систематические рентгенологические исследования больных в Военно-медицинской академии. И. Р. Тарханов - одним из первых показал биологическое действие рентгеновского излучения. Большой вклад в развитие рентгенологии как научной медицинской дисциплины внесли русские врачи С. П. Григорьев, М. И. Неменов, С. А. Рейнберг, Л. Д. Линденбратен, Л. Б. Наумов и многие другие.

Изображение слайда

Слайд 12: Строение рентгеновской трубки

Изображение слайда

Слайд 13: СВОЙСТВА РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

Изображение слайда

Слайд 14: ПРОНИКАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

способность проникать сквозь твердые и непрозрачные для зрения человека тела зависит от длины волны: чем короче длина волны, тем выше проникающая способность. По качеству в рентгенотехнике выделяют: жесткие - с высокой проникающей способностью мягкие - с небольшой проникающей способностью Качество РЛ имеет значение для получения рентгеновского изображения с заданными характеристиками (степень контрастности и оптической плотности)

Изображение слайда

Слайд 15: ПОГЛОЩЕНИЕ

способность «задерживать» излучение Зависит от удельного веса и объема тканей Чем плотнее и объемнее ткань, тем большее поглощение лучей. Так, удельный вес воздуха равен 0,001; жира – 0,9; мягких тканей – 1,0; костной ткани – 1,9. В костях будет наибольшее поглощение рентгеновского излучения.

Изображение слайда

Слайд 16: ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

Характеризуется образованием положительно и отрицательно заряженных ионов Проявляется в любой среде под воздействием рентгеновского излучения По количеству образующихся в воздухе ионов ведётся дозиметрический контроль

Изображение слайда

Слайд 17: ФЛЮОРЕСЦИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

способность вызывать свечение флюоресцирующих веществ (люминофоров) основано на возбуждении атомов кристаллов некоторых солей, которые начинают светиться различными оттенками в зависимости от своего химического строения используется при проведении просвечивания за экраном рентгенодиагностического аппарата - лежит в основе рентгеноскопии, позволяющей изучать функциональное состояние органов и систем

Изображение слайда

Слайд 18: ФОТОХИМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

основано на разложении микрокристаллов бромистого серебра лежит в основе рентгенографии -документальной формы регистрации изображения на пленке после фотохимической обработки рентгеновской пленки она становится черной в тех местах, где на неё воздействовал неослабленный тканями пучок рентгеновского излучения. В тех участках, где лучи поглощались тканями исследуемого объекта, степень почернения пленки меньше. Изображение на рентгенограммах всегда негативное, в отличие от позитивного, наблюдаемого при рентгеноскопии, или на иллюстрациях в учебнике.

Изображение слайда

Слайд 19: ОБРАЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Возникает в любой среде только в тот момент, когда на неё воздействует поток рентгеновского излучения, испускаемый рентгеновской трубкой или другим источником ионизирующей радиации. По физической сущности вторичные рентгеновские лучи разнородны. Содержат и сходные с первоначальными по жесткости лучи, и более мягкие кванты.

Изображение слайда

Слайд 20: БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

20 БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ цепь неразрывно связанных биофизических и биохимических процессов, вызывающих функциональные и морфологические изменения в клетках, тканях и организме в целом. изменения обусловлены ионизацией и передачей энергии Выделяют прямое и косвенное воздействие.

Изображение слайда

Слайд 21: ПРЯМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

а. при поглощении энергии выделяется тепло (количество его невелико и значительного повреждающего воздействия на пациента не оказывает); б. непосредственный разрыв молекул РНК и ДНК (приводит к возникновению мутаций, как в облученном организме (опухоли), так и в последующих поколениях (пороки развития).

Изображение слайда

Слайд 22: КОСВЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

теория водных радикалов

Изображение слайда

Слайд 23: СТЕПЕНЬ ПОГЛОЩЕНИЯ рентгеновского излучения

зависит от : - химического строения тканей, - плотности тканей, - толщины слоя изучаемого объекта. Поглощение рентгеновского излучения происходит интенсивнее в элементах с высоким атомным весом, поэтому такие вещества, как барий, йод используются в качестве искусственных рентгеноконтрастных средств СТЕПЕНЬ ПОГЛОЩЕНИЯ рентгеновского излучения

Изображение слайда

Слайд 24: Виды интраскопий :

И – излучатель; О – объект; П – приемник.

Изображение слайда

Слайд 25

Рентгеновские методики:

Изображение слайда

Слайд 26

Дифференцированное поглощение рентгеновских лучей различными тканями приводит к тому, что на пленке (экране) появляется двумерное изображение в виде суммы теней, которое оценивается по: контрастности (разнице в сигнале между двумя областями изображения - глаз воспринимает 40 оттенков серого цвета, различает перепад плотности в 2,0 %); пространственному разрешению (способности изображения передавать мелкие детали); «шуму» - компоненту сигнала, не передающему полезной информации. Принципы получения изображения

Изображение слайда

Слайд 27

Фокус – точка, в которой система превращает параллельный пучок лучей в расходящийся Фокусное расстояние (ФР) – расстояние от анодной трубки до объекта исследования (оптимально 60-120 см) Напряжение, подаваемое на трубку (40-100 кВ) Экспозиция – определяется силой тока трубки и временем подачи высокого напряжения на трубку (110-120 мАс) Объект Фокус Пленка ФП ФР Степень увеличения изображения зависит от соотношений расстояния фокус–пленка к фокусному расстоянию (чем больше удаление объекта от пленки, тем больше степень увеличения n = ФП/ФР)

Изображение слайда

Слайд 28

Принципы получения изображения Рентгеновская Вход. экран Телевизионная Изображение трубка ЭОП трубка на экране приемника Рентгеновские лучи испускаются малым точечным источником, проходят через исследуемый объект и падают на приемник изображения - флуоресцентный экран, фотопленку с усиливающим флуоресцентным экраном, экран с запоминающим люминофором

Изображение слайда

Слайд 29: Рентгеноскопия / Рентгенография

Рентгеноскопия – осмотр исследуемой области за рентгеновским экраном. Основана на способности рентгеновских лучей вызывать флуоресценцию солей и минералов Преимущества : позволяет оценить функцию органов. Недостатки : большая лучевая нагрузка, нет документа (рентгеновского снимка), позволяющего подтвердить или опровергнуть патологию и сохранить информацию. Рентгенография – аналоговое статическое изображение исследуемой области. Основана на фотохимическом действии рентгеновских лучей вызывать разложение солей бромистого серебра Преимущества : хорошо видны детали (легочной рисунок, структура кости). Недостатки : невозможность оценить функцию; суммация всех деталей, для получения представления о характере изменений выполняют как минимум 2 проекции (прямую и боковую) или проводят полипозиционное исследование.

Изображение слайда

Слайд 30: Флюорография

Флюорограф – рентгеновский аппарат, позволяющий получать изображения с экрана на фотоаппарат (на пленку 70 х 70; 100 х 100 мм) или архивировать изображения при помощи цифровых видео дисков (DVD), емкостью около 3 500 снимков каждый.

Изображение слайда

Слайд 31: Линейная томография / зонография

Линейная томография / зонография - послойное исследование органов и тканей путем «размывания» мешающих теней при синхронном движении трубки и пленки в двух взаимообратных направлениях ( Bocage, 1917). Толщина среза зависит от угла качания трубки. Чем больше угол размывания, тем тоньше срез. При угле размывания в 30-60 гр. получаются срезы толщиной от 2 до 6 мм (томография). При угле размывания в 10 гр. – получается толстый срез (зонография)

Изображение слайда

Слайд 32: Методики с контрастированием

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ СРЕДСТВА ( син. контрастные вещества) используются для визуализации невидимых или плохо видимых при обычном рентгенологическом исследовании органов или полостей тела. Для исследования ряда органов и систем применяют рентгеноконтрастные средства

Изображение слайда

Слайд 33: Контрастные средства для лучевой диагностики

I. Рентгенконтрастные средства 1. Вещества с низким атомным весом ( газы - рентнонегативные ) углекислый газ ( СО 2 ),воздух, кислород ( О 2 ), которые вводят в ЖКТ ( пневмография, двойное контрастирование ), суставы ( артропневмография ), в брюшную полость ( пневмоперитонеум ), в грудную полость ( искусственный пневмоторакс ) – в настоящее время используют мало в связи с развитием КТ и МРТ 2. Вещества с высоким атомным весом ( рентгенопозитивные ) А. Бариевая взвесь ( BaSO 4 ) Б. Йодсодержащие препараты - жирорастворимые ( йодлипол, желиопак, липиодол ) В. Йодсодержащие препараты - водорастворимые - ионные ( урографин ) - неионные ( омнипак, визипак, ультравист, изовист ) Контрастные средства для МРТ ( гадолиний ) Контрастные средства для УЗИ ( не сертифицированы в России)

Изображение слайда

Слайд 34: Методики с контрастированием

Селективная ангиография и экскреторная урография с омнипаком (внутрисосудистое введение) Фистулография с урографином, введенным через свищевой ход Бронхография с йодлиполом (в просвет бронхиального дерева ) Контрастное исследование желудка с бариевой взвесью ( per os ) Ирригоскопия с первичным двойным контрастированием кишки ( per rektum )

Изображение слайда

Слайд 35: Микрофокусная рентгенография

Рентгеновский аппарат с малым фокусом рентгеновской трубки, большим расстоянием фокус-пленка (ФП) и малым – фокус-объект (ФО), что позволяет получать изображения с 3-х, 5-и, 7-и и 20-и кратным увеличением ( n = ФП/ФО). Фокус Объект Пленка

Изображение слайда

Слайд 36

послойное рентгеновское исследование, основанное на компьютерной реконструкции изображения, получаемого при круговом сканировании объекта узким пучком рентгеновского излучения. Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) –

Изображение слайда

Слайд 37

Годфри ХАУНСФИЛД В 1971 году – первый клинический КГ-сканер В 1972 году – первая сканограмма головного мозга Основоположниками КТ являются: Алан КОРМАК

Изображение слайда

Слайд 38

Поколения томографов: шаговые, спиральные, мультиспиральные Каждая точка на КТ-изображении ( пиксел ) представляет собой отдельный элемент объема в исследуемом объекте ( воксел ). Принцип создания КТ-изображения аналогичен обычной рентгенографии – плотные структуры блокируют прохождение рентгеновских лучей. Единица измерения плотности - единица Хаунсфилда ( HU) μ Н 2 О – коэффициент абсорбции воды 0 ( HU) - эталон Рентгеновская компьютерная томография

Изображение слайда

Слайд 39

Современные рентгеновские компьютерные томографы состоят из 4 основных частей: 1 – сканирующая система (рентгеновская трубка и детекторы); 2 – высоковольтный генератор – источник питания на 140 Кв и силой тока до 200 мА; 3 – пульт управления (клавиатура управления, монитор); 4 – компьютерная система, предназначенной для предварительной обработки, поступающей от детекторов информации и получения изображения с оценкой плотности объекта. Рентгеновская компьютерная томография

Изображение слайда

Слайд 40: ПОКОЛЕНИЯ ТОМОГРАФОВ

Изображение слайда

Слайд 41: Режимы КТ

ЛЕГОЧНЫЙ СРЕДОСТЕННЫЙ аксиальные срезы

Изображение слайда

Слайд 42

Преимущества: При КТ рентгеновскими лучами экспонируются только тонкие срезы ткани. Отсутствует мешающее наложение или размывание структур, расположенных вне выбранных срезов. В результате разрешение по контрастности значительно превышает характеристики проекционных рентгеновских технологий. Особенности получаемых при РКТ изображений : Отсутствие суперпозиционности Поперечная ориентация слоя Высокое контрастное разрешение Различные виды обработки изображения Рентгеновская компьютерная томография

Изображение слайда

Слайд 43

черепа, придаточных пазух носа и головного мозга (ургентные состояния, в плановых ситуациях для исследования головного мозга - МРТ); позвоночника и конечностей; гортани и глотки; легких, средостения, печени, поджелудочной железы; органов забрюшинного пространства и малого таза; контрастные исследования с болюсным усилением (при введении 100,0 мл. контраста в/в) применяются для исследования органов брюшной полости в плановом порядке, а также для быстрой оценки состояния головного мозга, органов грудной и брюшной полости, забрюшинного пространства при сочетанной травме. РКТ показана при патологии: Противопоказания к РКТ: Беременность; крайне тяжелое состояние пациента. Рентгеновская компьютерная томография

Изображение слайда

Слайд 44

В аксиальной плоскости Во фронтальной плоскости 3 D- реконструкция Лазерная стереолитография Рентгеновская компьютерная томография

Изображение слайда

Слайд 45: технология, позволяющая получать изображение без использования рентгеновских лучей, основанная на регистрации радиочастотного сигнала от ядер некоторых атомов (в частности, атомов водорода), находящихся под воздействием статического магнитного поля

Магнитно-резонансная томография -

Изображение слайда

Слайд 46

Felix Bloh В 1946 году ученые из США Felix Bloh и Edward Pursell независимо друг от друга открыли явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР) для жидкостей и твердых тел. В 1952 году они были удостоены нобелевской премии по физике Edward Pursell В 2003 году ученые P.Lanterbur и P.Mansfield получили Нобелевскую премию по медицине «За изобретение метода Магнитно-резонансной томографии»

Изображение слайда

Слайд 47: Электрорентгенография ( ксерорадиография )

Основатель метода - В. В. Зарецкий, 1963 НЕДОСТАТКИ - мало информативен в веду значительного эффекта суперпозиции, дает большую лучевую нагрузку на пациента

Изображение слайда

Слайд 48

Магнитно-резонансная томография Напряженность постоянного магнитного поля и частота радиочастотного магнитного поля должны строго соответствовать друг другу, что и называется ядерным магнитным резонансом. Ядерным - поскольку взаимодействие происходит только с магнитными моментами атомных ядер. Магнитным - так как эти моменты ориентированы постоянным магнитным полем. Резонансом - поскольку параметры этих полей строго связаны между собой. Магнитный резонанс - это физическое явление, основанное на свойствах некоторых атомных ядер при помещении их в магнитное поле поглощать энергию в радиочастотном (РЧ) диапазоне и излучать ее после прекращения воздействия РЧ-импульса.

Изображение слайда

Слайд 49

Основными компонентами МР-томографа являются сильный магнит, радиопередатчик, приемная радиочастотная катушка и компьютер. Внутренняя часть магнита часто сделана в форме туннеля, достаточно большого для размещения внутри него взрослого человека. Магнитно-резонансные томографы могут создать изображения сечений любой части тела. Ионизирующее излучение не используется, а воздух или кости не являются помехой при визуализации. Магнитно-резонансная томография

Изображение слайда

Слайд 50

Во время исследования пациент подвергается воздействию сильного и однородного магнитного поля. Сила поля варьируется в пределах 0,3  4Т. Магнитно-резонансная томография В 0

Изображение слайда

Слайд 51

В тело человека, помещенное в сильное постоянное магнитное поле, посылается импульс радиоволн определенной частоты. Магнитно-резонансная томография

Изображение слайда

Слайд 52

Характер сигнала в МРТ определяется 4 параметрами: Магнитно-резонансная томография

Изображение слайда

Слайд 53: Преимущества:

неинвазивность отсутствие лучевой нагрузки трехмерный характер получения изображений естественный контраст от движущейся крови отсутствие артефактов от костных тканей высокая дифференциация мягких тканей Недостатки: продолжительность исследования артефакты от дыхательных движений ненадежное выявление патологии костных структур Магнитно-резонансная томография

Изображение слайда

Слайд 54

Противопоказания абсолютные: кардиостимуляторы; ферромагнитные или электронные имплантаты среднего уха; кровоостанавливающие клипсы головного мозга; металлические осколки; беременность. Противопоказания относительные: прочие стимуляторы (инсулиновые насосы, нервные стимуляторы); неферромагнитные имплантаты внутреннего уха, протезы клапанов сердца; кровоостанавливающие клипсы прочей локализации; клаустрофобия. Магнитно-резонансная томография

Изображение слайда

Слайд 55: Ультразвуковая диагностика – метод получения изображения, при котором для визуализации структур внутри человеческого тела используются звуковые волны высокой частоты, превышающие границу слухового восприятия

Изображение слайда

Слайд 56: Виды интраскопий :

И – излучатель; О – объект; П – приемник.

Изображение слайда

Слайд 57

Ультразвуковая волна – упругое колебание среды, проникающее через ткани организма человека. Диапазон частот 16 Гц – 18 кГц, который способен воспринимать слуховой аппарат человека принято называть звуковым. Звук, с частотой выше 18 кГц – ультразвуком. В медицине применяются частоты в диапазоне 2 – 12 МГц.

Изображение слайда

Слайд 58

Ультразвук (УЗ) был открыт на несколько лет раньше рентгеновского луча. В 1826 г. французский учёный Колладон определил скорость звука в воде. Первый генератор ультразвука сделал в 1883 г. англичанин Френсис Гальтон. УЗ широко применялся в дефектоскопии (способ обнаружения дефектов в металлических деталях, например, железнодорожном рельсе) и гидролокации - работам по использованию УЗ в этой области положила начало гибель "Титаника" в 1912 г. Френсис Гальтон Ультразвуковая диагностика

Изображение слайда

Слайд 59: Особенности ультразвука:

Малая длина волны, которая обусловливает лучевой характер распространения УЗ-волн. Попадая на неоднородности в среде, УЗ-пучок ведёт себя как световой луч, испытывая отражение, преломление, рассеяние, что позволяет формировать звуковые изображения в оптически непрозрачных средах. Малый период колебаний, что позволяет излучать УЗ в виде импульсов. Возможность получения высоких значений энергии колебаний при малой амплитуде, т.к. энергия колебаний пропорциональна квадрату частоты. Это позволяет создавать УЗ-пучки и поля с высоким уровнем энергии, не требуя при этом крупногабаритной аппаратуры. Ультразвук неслышим и не создаёт дискомфорта обслуживающему персоналу и пациентам.

Изображение слайда

Слайд 60

Ультразвуковое изображение – изображение различных тканей и сред, полученное благодаря их способности по-разному проводить ультразвук и различным образом отражать его. Ультразвуковой датчик – источник и приемник ультразвуковых волн, содержащий кварцевую пластину.

Изображение слайда

Слайд 61

В 1880 г. Пьер Кюри вместе с братом сделал решающее для ультразвуковой техники открытие. Он заметил, что при оказании давления на кристаллы кварца генерируется электрический заряд, прямо пропорциональный прикладываемой к кристаллу силе. Это явление было названо «пьезоэлектричество» ( от греч. pieso - нажать ). Был продемонстрирован обратный эффект, который проявлялся тогда, когда быстро изменяющийся электрический потенциал вызывал вибрацию кристаллов кварца. Пьер Кюри Ультразвуковая диагностика

Изображение слайда

Слайд 62

Одномерное изображение  А-режим, отраженный сигнал образует на экране осциллоскопа фигуру в виде пика на прямой линии. Высота пика соответствует акустической плотности среды, а расстояние между пиками  глубине расположения границы раздела между средами. Двухмерный, или В-режим,  способ получения изображения посредством сканирования. Перемещение УЗ-датчика по поверхности тела обеспечивает регистрацию сигналов от разных точек объекта; изображение может быть зафиксировано на фотобумаге или пленке; его можно подвергать математической обработке, измеряя, в частности, величину разных элементов объекта.

Изображение слайда

Слайд 63: Режимы работы

63 Режимы работы А-режим (от англ. amplitude ) М-режим (от англ. motion - движение) В-режим (от англ. brightness - яркость) Ультразвуковое изображение

Изображение слайда

Слайд 64: Одномерная эхография А-режим (амплитудный режим)

64 Одномерная эхография А-режим (амплитудный режим)

Изображение слайда

Слайд 65

65 М – режим

Изображение слайда

Слайд 66

66 В - режим

Изображение слайда

Слайд 67: Различные сочетания …

67 Различные сочетания … В (2 D), M, B+B, B+M

Изображение слайда

Слайд 68: Ультразвуковое изображение

Анэхогенные – жидкости (черного цвета); Гипоэхогенные – желеобразные структуры (темно-серого цвета); Изоэхогенные – мышцы (светло-серого цвета); Гиперэхогенные – кости и конкременты. Яркость каждой точки на экране находится в прямой зависимости от интенсивности эхо-сигнала. Изображение на телевизионном экране представлено 16-ю оттенками серого цвета, отражающими акустическую структуру тканей

Изображение слайда

Слайд 69: Ультразвуковое изображение

Основой еще одного ультразвукового метода служит эффект Допплера, заключающийся в том, что звуковая волна, отражаясь от движущегося предмета, меняет свою частоту. На основании этого эффекта возможно определение наличия кровотока и его параметров. Допплеровские ультразвуковые технологии позволяют в реальном времени оценивать гемодинамику.

Изображение слайда

Слайд 70

УЗИ дает достоверную информацию о положении, форме и размерах органов. Исследование общедоступно, удобно и не требует никакой подготовки. Ультразвук безвреден для живых тканей. Исследование безболезненно и не связано с неприятными ощущениями. УЗ-исследование проводится в режиме «реального времени», т. е.: - не нужно времени на обработку материала, проявку и печать каких-либо снимков и т.п., результат исследования становится очевидным в конце исследования; - врач видит свою «картинку» во время исследования и имеет возможность управлять изображением, добиваясь лучшего. Ультразвуковая диагностика Преимущества:

Изображение слайда

Слайд 71: Виды интраскопий :

И – излучатель; О – объект; П – приемник.

Изображение слайда

Слайд 72

Радионуклидная диагностика – способ исследования функционального и морфологического состояния организма с применением радионуклидов. Общее между рентгенологическими исследованиями и радионуклидной диагностикой  использование ионизирующего излучения. Все рентгенологические исследования (включая КТ) базируются на фиксации прошедшего через тело пациента, т.е. пропущенного, излучения. В то же время радионуклидная визуализация основана на обнаружении излучения, испускаемого находящимся внутри пациента радиоактивным веществом (радиофармпрепаратом).

Изображение слайда

Слайд 73

Гамма-камера - детектор, используемый в большинстве процедур радионуклидной диагностики. Основным ее компонентом является большой, выполненный в форме диска сцинтилляционный кристалл. Радионуклидная диагностика

Изображение слайда

Слайд 74: Преимущества:

Возможность изучения физиологических функций — это главное преимущество радионуклидной визуализации в сравнении с альтернативными радиологическими методиками. Преимущества: Недостатки: Относительный недостаток — низкое пространственное разрешение. Радионуклидная диагностика

Изображение слайда

Слайд 75

Позитронная эмиссионная томография (ПЭТ)  томографическая технология основывается на использовании испускаемых радионуклидами позитронов. ПЭТ позволяет осуществлять количественную оценку концентрации радионуклидов и заключает в себе колоссальные потенциальные возможности по изучению метаболических процессов на различных стадиях заболевания. Радионуклидная диагностика

Изображение слайда

Слайд 76

исследование метаболизма тканей головного мозга выявление объемных образований диагностика эпилептогенных фокусов диагностика деменции оценка двигательных расстройств Применение ПЭТ в неврологии и психиатрии Радионуклидная диагностика

Изображение слайда

Слайд 77

диагностика опухолей полости рта, ППН, слюнных желез, легких, молочной железы, толстой кишки поиск регионарных и отдаленных метастазов оценка эффективности лечения проведение скрининга ПЭТ при раке поджелудочной железы Применение ПЭТ в онкологии Радионуклидная диагностика

Изображение слайда

Слайд 78

Термография  метод, регистрации инфракрасного излучения от поверхности тела человека, используемый для диагностики различных заболеваний и патологических состояний Подагрический артритстопы

Изображение слайда

Слайд 79: ЧАСТЬ 3 Радиационная безопасность

Изображение слайда

Слайд 80: Лучевая терапия – изучает принципы и методы, биологические и клинические основы применения ионизирующего излучения

Разделы: лучевая терапия заболеваний с использованием мощных гамма-установок с изотопами 60 Co, 137 Cs и др., линейных ускорителей и беттатронов, лечебных препаратов в виде растворов, игл, бус, аппликаторов и т.д., содержащих 198 Au, 60 Co и др., методы протонной, нейтронной, мезонной терапии. Особенности их применения обусловлены различиями в распределении дозы излучения и относительной биологической эффективности в облучаемой ткани; терапия лучевого поражения ; радиационная гигиена - задачей которой является изучение влияния ионизирующих излучений на здоровье человека, разработка мероприятий по защите внешней среды от загрязнения радиоактивными веществами и обеспечению радиационной безопасности населения.

Изображение слайда

Слайд 81: ИЗОТОПЫ ИЛИ НУКЛИДЫ

Атомы, из которых составлены химические элементы, могут иметь разнообразные формы. Самый простой из всех атомов - атом водорода, его ядро состоит из одного протона. Кроме того, имеются еще два вида атомов водорода. Первый, с одним нейтроном, называется дейтерием, второй, с двумя нейтронами, называется тритием. Они являются изотопами водорода. Большинство других элементов также имеют такие изотопы.

Изображение слайда

Слайд 82: ИЗОТОПЫ ИЛИ НУКЛИДЫ

В природе встречаются как стабильные, так и нестабильные изотопы. Ядра некоторых нуклидов нестабильны, в них число нейтронов превосходит число протонов. Ядра таких нестабильных изотопов обладают способностью самопроизвольно превращаться в другие ядра или переходить из возбужденного состояния в основное. Этот процесс называется радиоактивным распадом. Он может сопровождаться испусканием α - и β -частиц, нейтронов или излучением γ -квантов. Нуклиды (изотопы), способные к радиоактивному распаду, называется радионуклидами (радиоизотопами).

Изображение слайда

Слайд 83: Ионизирующее излучение – явление распада ядер с испусканием α - и β - частиц и квантов энергии

Единица радиоактивности вещества - Беккерель (Бк). 1 Беккерель = количество распадов в единицу времени (число ядер, которое распадаются в 1 секунду). До сих пор еще используют внесистемную единицу активности радиоактивного вещества - Кюри (Ки). 1 Ки = 3.7*10 10 Бк.

Изображение слайда

Слайд 84: Радиоактивность

Корпускулярное Виды ионизирующего излучения Электромагнитное β - частицы α -частицы γ - излучение рентгеновское Виды рентгеновского излучения Тормозное излучение – при изменении кинетической энергии частиц Характеристическое излучение – испускается при изменении энергетического состояния атома вещества и определяется свойствами вещества, в частности, вольфрама

Изображение слайда

Слайд 85: Рентгеновское излучение  электромагнитное излучение, занимающее спектральную область между γ -лучами и ультрафиолетовым излучением, обладает проникающей способностью и ионизирующим действием (по ГОСТ 15484-74: фотонное излучение, состоящее из тормозного и характеристического излучений)

Проникающая способность α -частиц в воздухе - несколько сантиметров Пробег β-частиц в воздухе изменяется от 0,1 до 20 метров в зависимости от их начальной энергии Рентгеновское излучение, в отличии от корпускулярного, обладают большой проникающей способностью. Уменьшить его мощность на 50% могут, например, 1 см свинца, 5 см бетона, или 10 см воды.

Изображение слайда

Слайд 86

Поглощенная веществом доза измеряется в Джоулях на килограмм (Дж/кг). В системе СИ поглощенная доза измеряется в Греях (Гр). Дозы излучения При облучении организма человека ионизирующим излучением он поглощает энергию ионизирующего излучения. 1 Гр = Дж / кг

Изображение слайда

Слайд 87

Экспозиционная доза – количество рентгеновских лучей, действие которых на 1 см 3 воздуха вызывает ионизацию равную 2,083 х 10 9 пар ионов разного знака. В системе СИ экспозиционная доза измеряется в Кулонах на килограмм Кл / кг. Внесистемная единица Рентген (Р). Дозы излучения На свойствах излучения ионизировать среду (в частности, воздух) основана дозиметрия. 1 Р = 2,58 х 10 -4 Кл / кг

Изображение слайда

Слайд 88: Дозиметрия

Дозиметр содержит материал приблизительно с теми же свойствами поглощения, что и ткань организма. Результаты оцениваются, как правило, в течение месяца и требуют специального оборудования. ТЛД выполняется в форме таблетки, обычно размещается на груди человека (в виде значка). ТЕРМОЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ДОЗИМЕТР (ТЛД ) Принцип действия ТЛД основан на термолюминесценции, заключающейся в проявлении оптических эффектов при нагревании облученного материала дозиметра до 300 градусов по Цельсию. При этой температуре энергия, накопленная в таблетке, будет освобождаться в виде импульсов света, и это количество света может быть зарегистрировано специальным оборудованием и пересчитано в дозу облучения

Изображение слайда

Слайд 89

Если умножить поглощенную дозу на коэффициент, отражающий способность данного вида излучения повреждать органы и такни - результатом будет эквивалентная доза, величина которой учитывает биологические эффекты этого излучения. Дозы излучения Поглощенная доза не является мерой для оценки вызванного ущерба для организма  должен быть учтен также тип излучения. Эквивалентная доза = Поглощенная доза х коэффициент качества излучения ( α - и β -частиц, γ -квантов, рентгеновских лучей ) Эквивалентная доза измеряется в Зивертах (1 Зв = 100 бэр).

Изображение слайда

Слайд 90

Эффективная эквивалентная доза – величина, используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека или отдельных его органов с учетом их радиочувствительности. Эффективная доза измеряется в Зивертах Дозы излучения Мощность дозы - доза облучения полученная в единицу времени. Она представляется в Зивертах в час ( Зв/ч ). Умножив эквивалентные дозы на соответствующие коэффициенты радиационного риска, получим эффективную эквивалентную дозу, отражающую суммарный эффект облучения организма Коэффициенты радиационного риска: Гонады и костный мозг - 0,2 ; Легкие и тонкая кишка – 0,12 Щитовидная железа и печень – 0,05; Кости и кожа – 0,01

Изображение слайда

Слайд 91: Биологические эффекты

Детерминированные (острые последствия ) Виды биологических эффектов Стохастические (отсроченные последствия ) Острая лучевая болезнь и повреждение плода у беременных Рак и наследственные болезни Пороговое значение 1Зв (100 бэр)

Изображение слайда

Слайд 92: Радиационная безопасность

Персонал Категории Население Группа Б Группа А Все население, включая лиц из числа персонала вне сферы их профессиональной деятельности Эффективная доза в год Население – 1 мЗв Группа А – 50 мЗв Группа В – 5 мЗв

Изображение слайда

Слайд 93: Радиационная безопасность

Защитные средства Принципы защиты от ионизирующего излучения Условия Временем Расстоянием Соблюдение требований к площади помещений (кабинет не менее 34 м 2 ; увеличение расстояния фокус-объект в 2 р. уменьшает интенсивность облучения в 4 р). Сокращение рабочего дня персонала, ограничение количества исследований (4 рентгеноскопии органов ЖКТ в неделю). Рентгеновская трубка в свинцовом кожухе, экран покрывается просвинцованным стеклом, защитные ширмы, фартуки, юбки, перчатки, шапочки из просвинцо-ванной резины, баритовая штукатурка в помещениях, где стоит рентгенаппаратура Индивидуальные средства Защитные экраны

Изображение слайда

Слайд 94: ЧАСТЬ 3 Информационные технологии в лучевой диагностике

Изображение слайда

Слайд 95

Перед современной рентгенологией стоят проблемы: дальнейшего совершенствования медицинской рентгенотехники и методики обследования больных; развития теории рентгенологического распознавания болезней, в частности теории распознавания рентгеновских «образов», создания автоматизированных устройств для анализа рентгенограмм и флюорограмм разных органов; развития интервенционной рентгенологии

Изображение слайда

Слайд 96: PACS/RIS

` PACS/RIS КТ Рентгеновская установка Центральный сервер PACS Архив 1 год Архивный сервер Архив на 10 лет Диагностические станции Web c ервер Рабочие станции клиницистов Web Сервер коммуникации с RIS Сервер RIS C танции RIS (Регистратура) PACS RIS C танции RIS (Протоколы) DICOM DICOM Дигитайзер

Изображение слайда

Слайд 97: РАС S предназначена для быстрого и надежного получения, обработки, хранения, передач и визуализации медицинских изображений, представленных в цифровом виде

Цифровые технологии в лучевой диагностике возможность одновременного анализа изображений, полученных при рентгенографии, ультразвуковом, радионуклидном, компьютерно-томографическом, магнитно-резонансном исследований улучшение изображений, полученных при разных видах исследований более эффективное использование времени медицинского персонала проведение оперативных консультаций PACS обеспечивает:

Изображение слайда

Слайд 98: Рентгеновское исследование

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: цифровая рентгенография радиовизиография цифровая ортопантомография цифровая флюорография рентгеновская компьютерная томография Аналоговые методы получения изображения

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Московский государственный медико-стоматологический университет КАФЕДРА ЛУЧЕВОЙ

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Изображение слайда

Похожие презентации