Ultrazvukové diagnostiky onemocnění mozku, očí a oběžná dráha

mozek ultrazvuk zahrnuje echoencephalography a Dopplerův ultrazvuk.
První ultrazvukové diagnostické účely používány v roce 1942 rakouský neurolog R. Dussik k diagnostice mozkových nádorů.
V současné době existují dvě hlavní metody ultrazvukového mozku. Jednorozměrný metoda A nebo metoda, která umožňuje amplitudy hodnotu odražených signálů pro určení rozdílu akustického hustoty různých struktur mozku, a vzdálenost od hlavní vrcholy - umístění hloubku definovanou strukturu.
Rozměrová metoda nebo metoda B je založena na principu snímání mozkové tkáně ultrazvukového paprsku (ultrazvukové zobrazování).
Ultrazvukové diagnostické jiný mozek patologie použít speciální zařízení a ekhoentsefalografy ehodopplerografy. Dostupných prostředků, uvedených v registru zdravotnických zařízení, můžeme poznamenat následující.
Video: US oči jako kdelaetsya?
- Echoencephalography EPS-13 - k diagnostice onemocnění mozku jednorozměrné ultrazvukových míst do výstupu na echokardiografické rekordéru (Moskva, AO Vniimp - VITA).
- Ehoentsefalodopplerograf elektronický přenosný - pro výzkum mozku a jeho plavidla "EHEDG - komplex M" (Moskva, JSC Engineering Center "komplex M").
- Echoencephalography počítač EESK-01 "Kranioskop" (Moskva, "Ultramed" LLP).
- Ehotomoskop ETS-EL-01 - je určen pro vytvoření real-time dvourozměrný ultrazvukový obraz anatomických struktur.
- Ehotomoskop "Sonolayn SL-1" ( "Siemens", Německo).
Vědecká a lékařská firma MBN (Moskva) vytváří echoencephalograph s jedno- a dvoukanálový záznam EhoEG. Schopnost vizualizovat relativní ultrazvukové hustoty intrakraniálních struktur, automatický výpočet indexů a automatizovaného zprávy.
Video: Tsvetoopponentnaya perimetrie v diagnostice onemocnění zrakového nervu
Ultrazvukové zařízení mají piezoelektrického čidla, v níž se studie. Optimální frekvence pro echoencephalography pro dospělé je 0,5 až 5 MHz, pro děti - 2 - 2,5 MHz. Nízké frekvence jsou používány ke studiu přes kostní tkáně, high - pro studium struktury, umístěné v blízkosti povrchu těla. Rozlišení diagnostického zařízení ultrazvukového je 1-2 mm.
Moderní diagnostické ultrazvukové přístroje přítomna informace na obrazovce ve matematicky zpracované formě (amplituda hodnotu, frekvenční spektrum může kódovat odražených signálů v barvě).
} {Modul direkt4
Pro studium mozkových struktur v neurologických a neurochirurgické pacienty a identifikovat patologické změny nejrozšířenější je jednorozměrný ultrazvukové encephalography (A-metoda).
Rovněž jsme vyvinuli dvourozměrný echoencephalography (metoda B), který se koná ultrazvukovou zařízení umožňující získat testovacího tělesa je pohled v příčném řezu, odhalit umístění, tvar, velikost a strukturu patologického místa.
Po určení M-echo pokročí k topické elektroencefalografická diagnózy. Přesunutí ultrazvukovou sondu na vnějším povrchu hlavy od vnějšího okraje oblouků do týlu, měnící se výzkumné dráhy, náklonu senzory, zisk v zařízení, prohlížení odražené signály z různých útvarů ventrikulární systém mozku. V tomto určuje jejich prostorové souřadnice, tvar, hodnoty amplitudy v absolutních hodnotách a vzhledem k hodnotě amplitudy M-echo a ozvěna průhledných stěn. Prostor pro důležité diagnostické detekce interhemisferického asymetrii v počtu signálů a boční umístění různých částí komorového systému. Vyšetřování úplnou definici polohy sagitální rovině způsobu přenosu.
Uvědomte si však, že v případě neexistence předpětí echokardiografické M-echo a rovné prvky EhoEG diagnózu nevylučuje proces hromadný v lebeční dutiny, protože některé z jeho lokalizací těchto změn nelze provést. Jako výsledek této studie, kromě ověřena, mohou být připraveny jako falešně negativních a falešně pozitivních výsledků, přičemž celkový počet chyb může dosáhnout 1 až 30%. Zavádějící výsledky lze přičíst k omezení možnosti metody EhoEG, patologické rysy mozkové procesu a metodické chyby. Proto, když klinický obraz nejasný a negativní údaje EhoEG nutné použít jiné moderní metody výzkumu sledovat pacienta v průběhu času.
Tak echoencephalography v současné době široce používán při vyšetření pacientů s onemocněním mozku. Vysoké rozlišení metody, bezpečnost a možnost několika studií přispěl k rozšířenému přijetí ultrazvukové techniky v klinické praxi.
Ultrazvukové vyšetření v oftalmologii provádí diagnostiku nitroočních a orbitální patologických procesů. Ultrasonograph ehooftalmograf používá, pracovní povrch sondy 3 a 5 mm, použitelných frekvencí 5 a 10 MHz.
Ultrazvukové vyšetření oka poskytuje další informace o výšce za vzniku optického disku na povrchu sítnice se. Tento ukazatel je důležitý pro podezření chronickým disk. Klinický význam má také ultrazvukové diagnostiky orbitálních procesů.
Ultrazvukové vyšetření. Složky ultrazvuku skeneru
Swinging akustické zrcadlo Uzi. Elektronický skenování ultrazvukový
Transrektální ultrazvukové senzory. Doppler ultrazvukové vyšetření
Přidělování ultrazvuk fetálního výzkum. Regulace ultrazvukové zátěže
Účinek ultrazvuku (US) na plod. ultrazvukové biofyzika
Patogenitu ultrazvuk. Studie stupně patogenity Uzi
Odražené ultrazvukové vlny. Generace a detekce ultrazvuku
Jádro střídače. ultrazvukové pole
Cílené ultrazvukového pole. Zásady se zaměřují ultrazvukové vlny
Povaha ultrazvukových vln. Interakce ultrazvukových vln s tkáněmi
Diskutujte bezpečnost ultrazvukového použití. Účinek ultrazvuku na tkáň
Uzi dekomprese tělo. Konvenční detekce bublin plynu
První pomoc. Přednemocniční rychlá diagnostika s křečové stavy
Punkce prsu pod ultrazvukem
První rutinní ultrazvuk v těhotenství
Ultrazvukové metody výzkumu. Fyzikální podstata ultrazvukové diagnostiky
Kvalifikace lékařské ultrazvukové diagnostiky.
Možnost ultrazvukem při vyšetření těhotných žen.
Ultrazvuková diagnostika metamateriálových
Nové zařízení pro monitorování okysličení transvaginální plodu mozek
Sonografie