Ultrazvukové diagnostiky ochorení mozgu, očí a obežná dráha

mozog ultrazvuk zahŕňa echoencephalography a Dopplerov ultrazvuk.
Prvé ultrazvukové diagnostické účely používané v roku 1942 rakúsky neurológ R. Dussik k diagnostike mozgových nádorov.
V súčasnosti existujú dve hlavné metódy ultrazvukového mozgu. Jednorozmerný metóda A alebo metóda, ktorá umožňuje amplitúdy hodnotu odrazených signálov pre určenie rozdielu akustického hustoty rôznych štruktúr mozgu, a vzdialenosť od hlavnej vrcholy - umiestnenie hĺbku definovanú štruktúru.
Rozmerová metóda alebo metóda B je založená na princípe snímania mozgového tkaniva ultrazvukového lúča (ultrazvukové zobrazovanie).
Ultrazvukovú diagnostiku iný mozog patológie použiť špeciálne zariadenia a ekhoentsefalografy ehodopplerografy. Dostupných prostriedkov, uvedených v registri zdravotníckych zariadení, môžeme poznamenať nasledujúce.
Video: US oči ako kdelaetsya?
- Echoencephalography EPS-13 - k diagnostike ochorení mozgu jednorozmerné ultrazvukových miest do výstupu na echokardiografické rekordéra (Moskva, AO Vniimp - VITA).
- Ehoentsefalodopplerograf elektronický prenosný - pre výskum mozgu a jeho plavidlá "EHEDG - komplex M" (Moskva, JSC Engineering Center "komplex M").
- Echoencephalography počítač EESK-01 "Kranioskop" (Moskva, "Ultramed" LLP).
- Ehotomoskop ETS-EL-01 - je určený pre vytvorenie real-time dvojrozmerný ultrazvukový obraz anatomických štruktúr.
- Ehotomoskop "Sonolayn SL-1" ( "Siemens", Nemecko).
Vedecká a lekárska firma MBN (Moskva) vytvára echoencephalograph s jedno- a dvojkanálový záznam EhoEG. Schopnosť vizualizovať relatívnej ultrazvukové hustoty intrakraniálnych štruktúr, automatický výpočet indexov a automatizovaného správy.
Video: Tsvetoopponentnaya perimetria v diagnostike ochorení zrakového nervu
Ultrazvukové zariadenia majú piezoelektrického snímača, v ktorej sa štúdie. Optimálna frekvencia pre echoencephalography pre dospelých je 0,5 až 5 MHz, pre deti - 2 - 2,5 MHz. Nízke frekvencie sú používané na štúdium cez kostného tkaniva, high - pre štúdium štruktúry, umiestnenej v blízkosti povrchu tela. Rozlíšenie diagnostického zariadenia ultrazvukového je 1-2 mm.
Moderné diagnostické ultrazvukové prístroje prítomná informácie na obrazovke vo matematicky spracovanej forme (amplitúda hodnotu, frekvenčné spektrum môže kódovať odrazených signálov vo farbe).
} {Modul direkt4
Pre štúdium mozgových štruktúr v neurologických a neurochirurgické pacientmi a identifikovať patologické zmeny najrozšírenejšia je jednorozmerný ultrazvukové encephalography (A-metóda).
Taktiež sme vyvinuli dvojrozmerný echoencephalography (metóda B), ktorý sa koná ultrazvukovou zariadenie umožňujúce získať testovacieho telesa je pohľad v priečnom reze, odhaliť umiestnenie, tvar, veľkosť a štruktúru patologického miesta.
Po určení M-echo pokročí k topické Elektroencefalografické diagnózy. Presunutie ultrazvukovú sondu na vonkajšom povrchu hlavy od vonkajšieho okraja oblúkov do tyla, meniace sa výskumné dráhy, náklonu senzory, zisk v zariadení, prehliadanie odrazené signály z rôznych útvarov ventrikulárnej systém mozgu. V tomto určuje ich priestorové súradnice, tvar, hodnoty amplitúdy v absolútnych hodnotách a vzhľadom k hodnote amplitúdy M-echo a ozvena priehľadných stien. Priestor pre dôležité diagnostické detekcie interhemisferického asymetriu v počte signálov a bočné umiestnenie rôznych častí komorového systému. Vyšetrovanie úplnú definíciu polohy sagitálnej rovine spôsobu prenosu.
Uvedomte si však, že v prípade neexistencie predpätie echokardiografické M-echo a rovnaké prvky EhoEG diagnózu nevylučuje proces hromadný v lebečnej dutiny, pretože niektoré z jeho lokalizáciou týchto zmien nie je možné vykonať. Ako výsledok tejto štúdie, okrem overená, môžu byť pripravené ako falošne negatívnych a falošne pozitívnych výsledkov, pričom celkový počet chýb môže dosiahnuť 1 až 30%. Zavádzajúce výsledky možno pripísať k obmedzeniu možnosti metódy EhoEG, patologické rysy mozgové procesu a metodické chyby. Preto, keď klinický obraz nejasný a negatívne údaje EhoEG nutné použiť iné moderné metódy výskumu sledovať pacienta v priebehu času.
Tak echoencephalography v súčasnosti široko používaný pri vyšetrení pacientov s ochorením mozgu. Vysoké rozlíšenie metódy, bezpečnosť a možnosť niekoľkých štúdií prispel k rozšírenému prijatie ultrazvukovej techniky v klinickej praxi.
Ultrazvukové vyšetrenie v oftalmológii vykonáva diagnostiku vnútroočných a orbitálnej patologických procesov. Ultrasonograph ehooftalmograf používa, pracovný povrch sondy 3 a 5 mm, použiteľných frekvenciou 5 a 10 MHz.
Ultrazvukové vyšetrenie oka poskytuje ďalšie informácie o výške za vzniku optického disku na povrchu sietnice sa. Tento ukazovateľ je dôležitý pre podozrenie chronickým disk. Klinický význam má tiež ultrazvukové diagnostiky orbitálnych procesov.
Ultrazvuk v liečbe pečene a pankreasu
Ultrazvukové vyšetrenie. Zložky ultrazvuku skenera
Ultrazvukové prevodníky. Metódy ultrazvukových štúdií
Transrektálne ultrazvukové senzory. Doppler ultrazvukové vyšetrenie
Prideľovanie ultrazvuk fetálneho výskum. Regulácia ultrazvukové záťaže
Patogenitu ultrazvuk. Štúdia stupňa patogenity Uzi
Vrodené chyby mozgu. Uzi fetálny mozog
Odrazené ultrazvukové vlny. Generovanie a detekcia ultrazvuku
Jadro striedača. ultrazvukové pole
Cielené ultrazvukového poľa. Zásady sa zameriavajú ultrazvukové vlny
Povaha ultrazvukových vĺn. Interakcia ultrazvukových vĺn s tkanivami
Spôsob dvojrozmerného skenovanie v režime. Výpočet dvojrozmerného ultrazvuku
Uzi dekompresie telo. Konvenčné detekcia bublín plynu
Prvá pomoc. Prednemocničnej rýchla diagnostika s kŕčové stavy
Punkcia prsníka pod ultrazvukom
Prvé rutinné ultrazvuk v tehotenstve
Ultrazvukové metódy výskumu. Fyzikálne podstata ultrazvukové diagnostiky
Možnosť ultrazvukom pri vyšetrení tehotných žien.
Ultrazvuková diagnostika metamateriálových
Nové zariadenie na monitorovanie okysličenie transvaginálna plodu mozog
Sonografia