Ультразвуковое исследование
Ультразвуково́е иссле́дование (УЗИ), сонографи́я — неинвазивное исследование организма человека или животного с помощью ультразвуковых волн.



Физические основы
Физическая основа УЗИ — пьезоэлектрический эффект. При деформации монокристаллов некоторых химических соединений (кварц, титанат бария) под воздействием ультразвуковых волн, на поверхности этих кристаллов возникают противоположные по знаку электрические заряды — прямой пьезоэлектрический эффект. При подаче на них переменного электрического заряда в кристаллах возникают механические колебания с излучением ультразвуковых волн. Таким образом, один и тот же пьезоэлемент может быть попеременно то приёмником, то источником ультразвуковых волн. Эта часть в ультразвуковых аппаратах называется акустическим преобразователем, трансдьюсером (transducer) или датчиком (датчик преобразователя содержит один или множество кварцевых кристаллов, которые также называются пьезоэлементами). Одни и те же кристаллы используются для приема и передачи звуковых волн. Также датчик имеет звукопоглощающий слой, который фильтрует звуковые волны, и акустическую линзу, которая позволяет сфокусироваться на необходимой волне.
Ультразвук распространяется в средах в виде чередующихся зон сжатия и расширения вещества. Звуковые волны, в том числе и ультразвуковые, характеризуются периодом колебания — длительностью одного полного цикла упругого колебания среды; частотой — числом колебаний в единицу времени; длиной — расстоянием между точками одной фазы и скоростью распространения, которая зависит главным образом от упругости и плотности среды. Длина волны обратно пропорциональна её частоте. Чем выше частота волны, тем выше ультразвукового датчика. В системах медицинской ультразвуковой диагностики обычно используют частоты от 2 до 29 МГц. Разрешающая способность современных ультразвуковых аппаратов может достигать долей мм.
Любая среда, в том числе и ткани организма, препятствует распространению ультразвука, то есть обладает различным акустическим сопротивлением, величина которого зависит от их плотности и скорости распространения звуковых волн. Чем выше эти параметры, тем больше акустическое сопротивление. Такая общая характеристика любой эластической среды обозначается термином «акустический импеданс».
Достигнув границы двух сред с различным акустическим сопротивлением, пучок ультразвуковых волн претерпевает существенные изменения: одна его часть продолжает распространяться в новой среде, в той или иной степени поглощаясь ею, другая — отражается. Коэффициент отражения зависит от разности величин акустического сопротивления граничащих друг с другом тканей: чем это различие больше, тем больше отражение и, естественно, больше интенсивность зарегистрированного сигнала, а значит, тем светлее и ярче он будет выглядеть на экране аппарата. Полным отражателем является граница между тканями и воздухом.
В простейшем варианте реализации метод позволяет оценить расстояние до границы разделения плотностей двух тел, основываясь на времени прохождения волны, отраженной от границы раздела. Более сложные методы исследования (например, основанные на эффекте Доплера) позволяют определить скорость движения границы раздела плотностей, а также разницу в плотностях, образующих границу.
Ультразвуковые колебания при распространении подчиняются законам геометрической оптики. В однородной среде они распространяются прямолинейно и с постоянной скоростью. На границе различных сред с неодинаковой акустической плотностью часть лучей отражается, а часть преломляется, продолжая прямолинейное распространение. Чем выше градиент перепада акустической плотности граничных сред, тем большая часть ультразвуковых колебаний отражается. Так как на границе перехода ультразвука из воздуха на кожу происходит отражение 99,99 % колебаний, то при ультразвуковом сканировании пациента необходимо смазывание поверхности кожи водным желе, которое выполняет роль переходной среды. Отражение зависит от угла падения луча (наибольшее при перпендикулярном направлении) и частоты ультразвуковых колебаний (при более высокой частоте большая часть отражается).
Для исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства, а также полости малого таза используется частота 2,5 — 3,5 МГц, для исследования щитовидной железы используется частота 7,5 МГц.
Особый интерес в диагностике вызывает использование эффекта Доплера. Суть эффекта заключается в изменении частоты звука вследствие относительного движения источника и приемника звука. Когда звук отражается от движущегося объекта, частота отраженного сигнала изменяется (происходит сдвиг частоты).
При наложении первичных и отраженных сигналов возникают биения, которые прослушиваются с помощью наушников или громкоговорителя.
Составляющие системы ультразвуковой диагностики
Генератор ультразвуковых волн
Генератором ультразвуковых волн является датчик, который одновременно играет роль приемника отраженных эхосигналов. Генератор работает в импульсном режиме, посылая около 1000 импульсов в секунду. В промежутках между генерированием ультразвуковых волн пьезодатчик фиксирует отраженные сигналы.
Ультразвуковой датчик
В качестве детектора или трансдьюсера применяется сложный датчик, состоящий из нескольких сотен или тысяч мелких пьезокристаллических преобразователей, работающих в одинаковом или разных режимах, аналогично цифровым антенным решеткам. В классический датчик вмонтирована фокусирующая линза, что дает возможность создать фокус на определённой глубине. За счет цифрового формирования луча в современных датчиках возможна также реализация его динамической фокусировки по глубине с многомерной аподизацией.
Виды датчиков
Все ультразвуковые датчики делятся на механические и электронные. В механических сканирование осуществляется за счет движения излучателя (он или вращается или качается). В электронных развертка производится электронным путём. Недостатками механических датчиков являются шум, вибрация, производимые при движении излучателя, а также низкое разрешение. Механические датчики морально устарели и в современных сканерах не используются. Электронные датчики содержат решётки излучателей, например из 512 или 1024х4 элементов, обеспечивающих за счет цифрового формирования луча три типа ультразвукового сканирования: линейное (параллельное), конвексное и секторное. Соответственно датчики или трансдьюсеры ультразвуковых аппаратов называются линейные, конвексные и секторные. Выбор датчика для каждого исследования проводится с учётом глубины и характера положения органа.
Линейные датчики

Линейные датчики используют частоту 5-15 МГц. Преимуществом линейного датчика является полное соответствие исследуемого органа положению самого трансдьюсера на поверхности тела. Недостатком линейных датчиков является сложность обеспечения во всех случаях равномерного прилегания поверхности трансдьюсера к коже пациента, что приводит к искажениям получаемого изображения по краям. Также линейные датчики за счет большей частоты позволяют получать изображение исследуемой зоны с высокой разрешающей способностью, однако глубина сканирования достаточно мала (не более 11 см). Используются в основном для исследования поверхностно расположенных структур — щитовидной железы, молочных желёз, небольших суставов и мышц, а также для исследования сосудов.
Конвексные датчики

Конвексный датчик использует частоту 1,8-7,5 МГц. Имеет меньшую длину, поэтому добиться равномерности его прилегания к коже пациента более просто. Однако при использовании конвексных датчиков получаемое изображение по ширине на несколько сантиметров больше размеров самого датчика. Для уточнения анатомических ориентиров врач обязан учитывать это несоответствие. За счет меньшей частоты глубина сканирования достигает 20-25 см. Обычно используется для исследования глубоко расположенных органов: органов брюшной полости и забрюшинного пространства, мочеполовой системы, тазобедренных суставов.
Секторные датчики

Секторный датчик работает на частоте 1,5-5 МГц. Имеет ещё большее несоответствие между размерами трансдюсора и получаемым изображением, поэтому используется преимущественно в тех случаях, когда необходимо с маленького участка тела получить большой обзор на глубине. Наиболее целесообразно использование секторного сканирования при исследовании, например, через межреберные промежутки. Типичным применением секторного датчика является эхокардиография — исследование сердца.
Гель для ультразвуковой эмиссии
В отличие от слышимого диапазона, ультразвук заметно ослабляется и искажается тонкими (доли мм) препятствиями, а высокое разрешение сканирования возможно только при минимальных искажениях амплитуды и времени прохождения звука. При простом прикладывании датчика образуется воздушная прослойка постоянно меняющейся толщины и геометрии. Ультразвук отражается от обеих границ прослойки, ослабевая и интерферируя с полезным отражением. Для устранения отражающих границ в месте контакта применяются специальные гели, заполняющие область между датчиком и кожей.
Обычный состав геля: глицерин, натрий тетраборнокислый, сополимер стирола с малеиновым ангидридом, вода очищенная. Например: Air polymer-type A.
Методики ультразвукового исследования
Отраженные эхосигналы поступают в усилитель и специальные системы реконструкции, после чего появляются на экране монитора в виде изображения срезов тела, имеющие различные оттенки серого. При позитивной регистрации максимальная интенсивность эхосигналов проявляется на экране белым цветом (эхопозитивные участки), а минимальная — чёрным (эхонегативные участки). При негативной регистрации наблюдается обратное положение. Выбор позитивной или негативной регистрации определяется личными предпочтениями оператора. Изображение, получаемое при исследовании, может быть разным в зависимости от режимов работы сканера. Выделяют следующие режимы:
- A-режим (англ. amplitude). Методика даёт информацию в виде одномерного изображения, где первая координата — это амплитуда отраженного сигнала от границы сред с разным акустическим сопротивлением, а вторая — расстояние до этой границы. Зная скорость распространения ультразвуковой волны в тканях тела человека, можно определить расстояние до этой зоны, разделив пополам (так как ультразвуковой луч проходит этот путь дважды) произведение времени возврата импульса на скорость ультразвука.
- B-режим (англ. brightness). Методика даёт информацию в виде двухмерных серошкальных томографических изображений анатомических структур в масштабе реального времени, что позволяет оценивать их морфологическое состояние.
- M-режим (англ. motion). Методика даёт информацию в виде одномерного изображения, вторая координата заменена временной. По вертикальной оси откладывается расстояние от датчика до лоцируемой структуры, а по горизонтальной — время. Используется режим в основном для исследования сердца. Дает информацию о виде кривых, отражающих амплитуду и скорость движения кардиальных структур.
Доплерография


Методика основана на использовании эффекта Доплера. Сущность эффекта состоит в том, что от движущихся объектов ультразвуковые волны отражаются с изменённой частотой. Этот сдвиг частоты пропорционален скорости движения лоцируемых структур — если движение направлено в сторону датчика, то частота увеличивается, если от датчика — уменьшается.
Различают слепую доплерографию (не считается ультразвуковым исследованием, выполняется в составе функциональной диагностики) и B-режимную (современная).
Первый устаревший вариант получил своё название из-за того, что выбор лоцируемого потока (сосуда) происходит на основании установки на приборе глубины сканирования вслепую, то есть прибор имеет только доплеровский режим, без B-режима, таким образом невозможно точно установить из какого именно сосуда получаются спектральные данные.
В современных ультразвуковых сканерах доплерография, как правило, производится в дуплексном или даже триплексном режиме, то есть сначала в В-режиме находится сосуд, потом на нём устанавливается область (контрольный объём) измерения данных соответствующая нужной глубине сканирования и получается спектр потока.
Спектральная доплерография
Предназначена для оценки движения подвижных сред. В частности, кровотока в относительно крупных сосудах и камерах сердца, стенок сердца. Основным видом диагностической информации является спектрографическая запись, представляющая собой развертку скорости кровотока во времени. На таком графике по вертикальной оси откладывается скорость, а по горизонтальной — время. Сигналы, отображающиеся выше горизонтальной оси, идут от потока крови, направленного к датчику, ниже этой оси — от датчика. Помимо скорости и направления кровотока, по виду доплеровской спектрограммы можно определить характер потока крови: ламинарный поток отображается в виде узкой кривой с четкими контурами, турбулентный — широкой неоднородной кривой.
Непрерывная (постоянноволновая) спектральная доплерография
Методика основана на постоянном излучении и постоянном приеме отраженных ультразвуковых волн. При этом величина сдвига частоты отраженного сигнала определяется движением всех структур на пути ультразвукового луча в пределах глубины его проникновения. Недостаток: невозможность изолированного анализа потоков в строго определённом месте. Достоинства: допускает измерение больших скоростей потоков крови.
Импульсная СД
Методика базируется на периодическом излучении серий импульсов ультразвуковых волн, которые, отразившись от эритроцитов, последовательно воспринимаются тем же датчиком. В этом режиме фиксируются сигналы, отраженные только с определённого расстояния от датчика, которые устанавливаются по усмотрению врача. Место исследования кровотока называют контрольным объёмом. Достоинства: возможность оценки кровотока в любой заданной точке.
Тканевая СД
Аналогична импульсной СД, только адаптирована не для кровотока, а для миокарда (стенки сердца).

Цветовое доплеровское картирование (ЦДК)
Основано на кодировании в цвете значения доплеровского сдвига излучаемой частоты. Методика обеспечивает прямую визуализацию потоков крови в сердце и в относительно крупных сосудах. Красный цвет соответствует потоку, идущему в сторону датчика, синий — от датчика. Темные оттенки этих цветов соответствуют низким скоростям, светлые оттенки — высоким. Недостаток: невозможность получения изображения мелких кровеносных сосудов с маленькой скоростью кровотока. Достоинства: позволяет оценивать как морфологическое состояние сосудов, так и состояние кровотока по ним.
Энергетическая доплерография (ЭД)
Методика основана на анализе амплитуд всех эхосигналов доплеровского спектра, отражающих плотность эритроцитов в заданном объёме. Оттенки цвета (от темно-оранжевого к жёлтому) несут сведения об интенсивности эхосигнала. Диагностическое значение энергетической доплерографии заключается в возможности оценки васкуляризации органов и патологических участков. Недостаток: невозможно судить о направлении, характере и скорости кровотока. Достоинства: отображение получают все сосуды, независимо от их хода относительно ультразвукового луча, в том числе кровеносные сосуды очень небольшого диаметра и с незначительной скоростью кровотока.
Комбинированные варианты
Применяются также и комбинированные варианты, в частности ЦДК+ЭД — конвергентная цветовая доплерография.
Трёхмерное доплеровское картирование и трёхмерная ЭД
Методики, дающие возможность наблюдать объемную картину пространственного расположения кровеносных сосудов в режиме реального времени в любом ракурсе, что позволяет с высокой точностью оценивать их соотношение с различными анатомическими структурами и патологическими процессами, в том числе со злокачественными опухолями. В этом режиме используется возможность запоминания нескольких кадров изображения. После включения режима исследователь перемещает датчик или изменяет его угловое положение, не нарушая контакта датчика с телом пациента. При этом записываются серии двухмерных эхограмм с небольшим шагом (малое расстояние между плоскостями сечения). На основе полученных кадров система реконструирует псевдотрёхмерное[неизвестный термин] изображение только цветной части изображения, характеризующее кровоток в сосудах. Поскольку при этом не строится реальная трехмерная модель объекта, при попытке изменения угла обзора появляются значительные геометрические искажения из-за того, что трудно обеспечить равномерное перемещение датчика вручную с нужной скоростью при регистрации информации. Метод, позволяющий получать трёхмерные изображения без искажений, называется методом трёхмерной эхографии (3D).
Эхоконтрастирование
Методика основана на внутривенном введении особых контрастирующих веществ, содержащих свободные микропузырьки газа (диаметром менее 5 мкм при их циркуляции не менее 5 минут). Полученное изображение фиксируется на экране монитора, а затем регистрируется с помощью принтера.
В клинической практике методика используется в двух направлениях.
Динамическая эхоконтрастная ангиография
Существенно улучшается визуализация кровотока, особенно в мелких глубоко расположенных сосудах с низкой скоростью кровотока; значительно повышается чувствительность ЦДК и ЭД; обеспечивается возможность наблюдения всех фаз контрастирования сосудов в режиме реального времени; возрастает точность оценки стенотических поражений кровеносных сосудов.
Тканевое эхоконтрастирование
Обеспечивается избирательностью включения эхоконтрастных веществ в структуру определённых органов. Степень, скорость и накопление эхоконтраста в неизменённых и патологических тканях различны. Появляется возможность оценки перфузии органов, улучшается контрастное разрешение между нормальной и пораженной тканью, что способствует повышению точности диагностики различных заболеваний, особенно злокачественных опухолей.
Применение в медицине
Эхоэнцефалография
Эхоэнцефалография, как и доплерография, встречается в двух технических решениях: A-режим (в строгом смысле не считается ультразвуковым исследованием, входит в функциональную диагностику и в настоящее время практически не используется) и B-режим, получивший неофициальное название «нейросонография». Так как ультразвук не может эффективно проникать сквозь костную ткань, в том числе кости черепа, нейросонография выполняется только грудным детям через большой родничок.
Офтальмология
Так же, как и эхоэнцефалография, существует в двух технических решениях (разные приборы): A-режим (обычно не считается УЗИ) и В-режим.
Ультразвуковые зонды применяются для измерения размеров глаза и определения положения хрусталика.
Внутренние болезни
Ультразвуковое исследование играет важную роль в постановке диагноза заболеваний внутренних органов, таких как:
- брюшная полость и забрюшинное пространство
- печень
- жёлчный пузырь и желчевыводящие пути
- поджелудочная железа
- селезёнка
- почки
- органы малого таза
- мочеточники
- мочевой пузырь
- предстательная железа
Ввиду относительно невысокой стоимости и высокой доступности ультразвуковое исследование является широко используемым методом обследования пациента и позволяет диагностировать достаточно большое количество заболеваний, таких как онкологические заболевания, хронические диффузные изменения в органах, диффузные изменения в печени и поджелудочной железе, почках и паренхиме почек, предстательной железе, наличие конкрементов в желчном пузыре, почках, наличие аномалий внутренних органов, жидкостных образований в органах.
В силу физических особенностей не все органы можно достоверно исследовать ультразвуковым методом, например, полые органы желудочно-кишечного тракта труднодоступны для исследования из-за содержания в них газа. Тем не менее ультразвуковая диагностика может применяться для определения признаков кишечной непроходимости и косвенных признаков спаечного процесса. При помощи ультразвукового исследования можно обнаружить наличие свободной жидкости в брюшной полости, если её достаточно много, что может играть решающую роль в лечебной тактике ряда терапевтических и хирургических заболеваний и травм.
Печень
Ультразвуковое исследование печени является достаточно высокоинформативным. Врачом оцениваются размеры печени, её структура и однородность, наличие очаговых изменений, а также состояние кровотока. УЗИ позволяет с достаточно высокой чувствительностью и специфичностью выявить как диффузные изменения печени (жировой гепатоз, хронический гепатит и цирроз), так и очаговые (жидкостные и опухолевые образования). Обязательно следует добавить, что любые ультразвуковые заключения исследования как печени, так и других органов, необходимо оценивать только вместе с клиническими, анамнестическими данными, а также данными дополнительных обследований.
Жёлчный пузырь и жёлчные протоки
Кроме самой печени оценивается состояние жёлчного пузыря и жёлчных протоков — исследуются их размеры, толщина стенок, проходимость, наличие конкрементов, состояние окружающих тканей. УЗИ позволяет в большинстве случаев определить наличие конкрементов в полости желчного пузыря.
Поджелудочная железа
При исследовании поджелудочной железы оцениваются её размеры, форма, контуры, однородность паренхимы, наличие образований. Качественное УЗИ поджелудочной железы часто довольно затруднительно, так как она может частично или полностью перекрываться газами, находящимися в желудке, тонком и толстом кишечнике. Наиболее часто выносимое врачами ультразвуковой диагностики заключение «диффузные изменения в поджелудочной железе» может отражать как возрастные изменения (склеротические, жировая инфильтрация), так и возможные изменения вследствие хронических воспалительных процессов.
Почки и надпочечники, забрюшинное пространство
Исследование забрюшинного пространства, почек и надпочечников является достаточно трудным для врача ввиду особенностей их расположения, сложности строения и многогранности и неоднозначности трактовки ультразвуковой картины этих органов. При исследовании почек оценивается их количество, расположение, размер, форма, контуры, структура паренхимы и чашечно-лоханочной системы. УЗИ позволяет выявить аномалии почек, наличие конкрементов, жидкостных и опухолевых образований, также изменения вследствие хронических и острых патологических процессов почек.
Щитовидная железа
В исследовании щитовидной железы ультразвуковое исследование является ведущим и позволяет определить наличие узлов, кист, изменения размера и структуры железы.
Кардиология, сосудистая и кардиохирургия

Эхокардиография (ЭхоКГ) — это ультразвуковая диагностика заболеваний сердца. В этом исследовании оцениваются размеры сердца и его отдельных структур (желудочки, предсердия, межжелудочковая перегородка, толщина миокарда желудочков, предсердий и т. д.), наличие и объём жидкости в полости перикарда, состояние клапанов сердца, а также, в доплеровском режиме, кровоток в сердце и магистральных сосудах. С помощью специальных расчетов и измерений эхокардиография позволяет определять массу миокарда, сократительную способность сердца (фракцию выброса, сердечный выброс и др.). Обычно ЭхоКГ проводится через грудную клетку (трансторакально), также существует чреспищеводная ЭхоКГ (ЧП-ЭхоКГ), когда специальный эндоскопический датчик помещается в пищевод. ЧП-ЭхоКГ позволяет лучше рассмотреть сердце, так как датчик располагается к сердцу ближе, чем при обычной ЭхоКГ и поэтому становится возможным использовать датчик с более высокой частотой ультразвука, что повышает разрешающую способность изображения. Также существуют специальные высокочастотные интраоперационные датчики, которые помогают во время операций на сердце.
4D-ЭхоКГ представленная на изображении, позволяет получать живое 3D-изображение сердца, то есть в реальном времени, что может быть также полезно, для проведения данной методики требуется специальный 4D-датчик.
Акушерство, гинекология и пренатальная диагностика
Ультразвуковое исследование используется для изучения внутренних половых органов женщины, состояния беременной матки, анатомии и мониторинга внутриутробного развития плода.

Этот эффект широко применяется в акушерстве, так как звуки, идущие от матки, легко регистрируются. На ранней стадии беременности звук проходит через мочевой пузырь. Когда матка наполняется жидкостью, она сама начинает проводить звук. Положение плаценты определяется по звукам протекающей через неё крови, а через 9 — 10 недель с момента образования плода прослушивается биение его сердца. С помощью ультразвукового исследования можно также определять количество зародышей или констатировать смерть плода.
Уже с третьей недели от момента зачатия можно увидеть эхонегативное образование плодного яйца диаметром 5—6 мм в полости матки. С 4—5 недель возможна визуализация эмбриона в виде эхопозитивной полоски размером 6—7 мм. Головка эмбриона становится видимой как отдельное анатомическое образование средним диаметром 10—11 мм на 8—9 неделе.
Опасность и побочные эффекты
Ультразвуковое исследование в целом считается безопасным способом получения информации.
Диагностическое ультразвуковое исследование плода также в целом рассматривается как безопасный метод для применения в течение беременности. Эта диагностическая процедура должна применяться, только если есть веские медицинские показания, с таким наименьшим возможным сроком воздействия ультразвука, который позволит получить необходимую диагностическую информацию, то есть по принципу минимального допустимого или АЛАРА-принципу.
Отчёт № 875 Всемирной организации здравоохранения за 1998 год поддерживает мнение, что ультразвук безвреден. Несмотря на отсутствие данных о вреде ультразвука для плода, Управление по контролю качества продуктов и лекарств (США) рассматривает рекламу, продажу и аренду ультразвукового оборудования для создания «видео плода на память» как нецелевое, несанкционированное использование медицинского оборудования.
Аппарат ультразвуковой диагностики
Аппарат ультразвуковой диагностики (УЗ-сканер) — прибор, предназначенный для получения информации о расположении, форме, размере, структуре, кровоснабжении органов и тканей человека и животных.
По форм-фактору УЗ-сканеры можно разделить на стационарные и портативные (переносные), к середине 2010-х годов получили распространение мобильные УЗ-сканеры на основе смартфонов и планшетов.
Одним из таких инновационных решений от Philips Healthcare, является мобильный датчик Lumify, который совместим с устройствами на базе Android и iOS.
Устаревшая классификация аппаратов УЗИ
В зависимости от функционального назначения приборы подразделяются на следующие основные типы:
- ЭТС — эхотомоскопы (приборы, предназначенные, в основном, для исследования плода, органов брюшной полости и малого таза);
- ЭКС — эхокардиоскопы (приборы, предназначенные для исследования сердца);
- ЭЭС — эхоэнцефалоскопы (приборы, предназначенные для исследования головного мозга);
- ЭОС — эхоофтальмоскопы (приборы, предназначенные для исследования глаза).
В зависимости от времени получения диагностической информации приборы подразделяют на следующие группы:
- С — статические;
- Д — динамические;
- К — комбинированные.
Классификации аппаратов
Официально аппараты для УЗИ можно разделить по наличию тех или иных режимов сканирования, программ измерений (пакеты, например, кардиопакет — программа для эхокардиографических измерений), высокоплотных датчиков (датчики с большим количеством пьезоэлементов, каналов и соответственно более высокой поперечной разрешающей способностью), дополнительных опций (3D, 4D, 5D, эластография и других).
Под термином «ультразвуковое исследование» в строгом смысле может подразумеваться исследование в B-режиме, в частности, в России это стандартизовано и исследование в A-режиме не считается УЗИ[источник не указан 1318 дней]. Приборы старого поколения без B-режима считаются морально устаревшими, но пока используются в рамках функциональной диагностики.
Коммерческая классификация аппаратов УЗИ в основном не имеет чётких критериев и определяется фирмами-производителями и их дилерскими сетями самостоятельно, характерные классы оборудования:
- Начальный класс (В-режим)
- Средний класс (ЦДК)
- Высокий класс
- Премиум-класс
- Экспертный класс
Термины, понятия, сокращения
- Advanced 3D — расширенная программа трёхмерной реконструкции.
- ATO — автоматическая оптимизация изображения, оптимизирует качество изображения нажатием одной кнопки.
- B-Flow — визуализация кровотока непосредственно в В-режиме без использования доплеровских методов.
- Coded Contrast Imaging Option — режим кодированного контрастного изображения, используется при исследовании с контрастными веществами.
- CodeScan — технология усиления слабых эхосигналов и подавления нежелательных частот (шумов, артефактов) путём создания кодированной последовательности импульсов на передаче с возможностью их декодирования на приеме при помощи программируемого цифрового декодера. Эта технология позволяет добиться непревзойденного качества изображения и повышения качества диагностики за счет новых режимов сканирования.
- Color doppler (CFM или CFA) — цветовой доплер (Color Doppler) — выделение на эхограмме цветом (цветное картирование) характера кровотока в области интереса. Кровоток к датчику принято картировать красным цветом, от датчика — синим цветом. Турбулентный кровоток картируется сине-зелено-жёлтым цветом. Цветовой доплер применяется для исследования кровотока в сосудах, в эхокардиографии. Другие названия технологии — цветное доплеровское картирование (ЦДК), color flow mapping (CFM) и color flow angiography (CFA). Обычно с помощью цветового доплера, меняя положение датчика, находят область интереса (сосуд), затем для количественной оценки используют импульсный доплер. Цветовой и энергетический доплер помогают в дифференциации кист и опухолей, поскольку внутреннее содержимое кисты лишено сосудов и, следовательно, никогда не может иметь цветовых локусов.
- DICOM — возможность передачи «сырых» данных по сети для хранения на серверах и рабочих станциях, распечатки и дальнейшего анализа.
- Easy 3D — режим поверхностной трёхмерной реконструкции с возможностью задания уровня прозрачности.
- M-mode (M-режим) — одномерный режим ультразвукового сканирования (исторически первый ультразвуковой режим), при котором исследуются анатомические структуры в развертке по оси времени, в настоящий момент применяется в эхокардиографии. M-режим используется для оценки размеров и сократительной функции сердца, работы клапанного аппарата. С помощью этого режима можно рассчитать сократительную способность левого и правого желудочков, оценить кинетику их стенок.
- MPEGvue — быстрый доступ к сохранённым цифровым данным и упрощенная процедура переноса изображений и видеоклипов на CD в стандартном формате для последующего просмотра и анализа на компьютере.
- Power doppler — энергетический доплер — качественная оценка низкоскоростного кровотока, применяется при исследовании сети мелких сосудов (щитовидная железа, почки, яичник), вен (печень, яички) и др. Более чувствителен к наличию кровотока, чем цветовой доплер. На эхограмме обычно отображается в оранжевой палитре, более яркие оттенки свидетельствуют о большей скорости кровотока. Главный недостаток — отсутствие информации о направлении кровотока. Использование энергетического доплера в трёхмерном режиме позволяет судить о пространственной структуре кровотока в области сканирования. В эхокардиографии энергетический доплер применяется редко, иногда используется в сочетании с контрастными веществами для изучения перфузии миокарда. Цветовой и энергетический доплер помогают в дифференциации кист и опухолей, поскольку внутреннее содержимое кисты лишено сосудов и, следовательно, никогда не может иметь цветовых локусов.
- Smart Stress — расширенные возможности стресс-эхо исследований. Количественный анализ и возможность сохранения всех настроек сканирования для каждого этапа исследования при визуализации различных сегментов сердца.
- Tissue Harmonic Imaging (THI) — технология выделения гармонической составляющей колебаний внутренних органов, вызванных прохождением сквозь тело базового ультразвукового импульса. Полезным считается сигнал, полученный при вычитании базовой составляющей из отраженного сигнала. Применение 2-й гармоники целесообразно при ультразвуковом сканировании сквозь ткани, интенсивно поглощающие 1-ю (базовую) гармонику. Технология предполагает использование широкополосных датчиков и приемного тракта повышенной чувствительности, улучшается качество изображения, линейное и контрастное разрешение у пациентов с повышенным весом. * Tissue Synchronization Imaging (TSI) — специализированный инструмент для диагностики и оценки сердечных дисфункций.
- Tissue Velocity Imaging, Tissue Doppler Imaging (TDI) — тканевой доплер — картирование движения тканей, применяется в режимах ТСД и ТЦДК (тканевой спектральной и цветной доплерографии) в эхокардиографии для оценки сократительной способности миокарда. Изучая направления движения стенок левого и правого желудочков в систолу и диастолу тканевого доплера, можно обнаружить скрытые зоны нарушения локальной сократимости.
- Transducer — акустический преобразователь.
- TruAccess — подход к получению изображений, основанный на возможности доступа к «сырым» ультразвуковым данным.
- TruSpeed — уникальный набор программных и аппаратных компонентов для обработки ультразвуковых данных, обеспечивающий идеальное качество изображения и высочайшую скорость обработки данных во всех режимах сканирования.
- Virtual Convex — расширенное конвексное изображение при использовании линейных и секторных датчиков.
- VScan — визуализация и квантификация движения миокарда.
- Импульсный доплер (PW, HFPW) — импульсный доплер (Pulsed Wave или PW) применяется для количественной оценки кровотока в сосудах. На временной развертке по вертикали отображается скорость потока в исследуемой точке. Потоки, которые двигаются к датчику, отображаются выше базовой линии, обратный кровоток (от датчика) — ниже. Максимальная скорость потока зависит от глубины сканирования, частоты импульсов и имеет ограничение (около 2,5 м/с при диагностике сердца). Высокочастотный импульсный доплер (HFPW — high frequency pulsed wave) позволяет регистрировать скорости потока большей скорости, однако тоже имеет ограничение, связанное с искажением доплеровского спектра.
- Постоянно-волновой доплер — постоянно-волновой доплер (Continuous Wave Doppler или CW) применяется для количественной оценки кровотока в сосудах с высокоскоростными потоками. Недостаток метода состоит в том, что регистрируются потоки по всей глубине сканирования. В эхокардиографии с помощью постоянно-волнового доплера можно произвести расчеты давления в полостях сердца и магистральных сосудах в ту или иную фазу сердечного цикла, рассчитать степень значимости стеноза и т. д. Основным уравнением CW является уравнение Бернулли, позволяющее рассчитать разницу давления или градиент давления. С помощью уравнения можно измерить разницу давления между камерами в норме и при наличии патологического, высокоскоростного кровотока.
См. также
- [англ.]
- [англ.]
Примечания
- Ultrasound scanners. www.ob-ultrasound.net. Дата обращения: 14 июня 2019. Архивировано 26 ноября 2019 года.
- Физика визуализации изображений в медицине: в 2-х томах. Том 2. Глава 7. Ультразвуковая диагностика: Перевод с англ./Под ред. С. Уэбба. — М.: Мир, 1991. — С. 5 — 104.
- Лучевая диагностика: Учебник Т. 1. / под ред. Г. Е. Труфанова — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. с.39-40. ISBN 978-5-9704-1105-6
- Слюсар В. И. Ультразвуковая техника на пороге третьего тысячелетия. // Электроника: наука, технология, бизнес. — 1999. — № 5. — С. 50 — 53. [1] Архивная копия от 3 марта 2019 на Wayback Machine
- Слюсар В. И. Новое в ультразвуковой технике: от эхотомоскопов к ультразвуковой микроскопии. // Биомедицинская радиоэлектроника. — 1999, №. 8. — С. 49 — 53. [2] Архивная копия от 3 марта 2019 на Wayback Machine
- EXEM FOAM- air polymer-type a intrauterine foam kit (англ.). DailyMed. U. S. National Library of Medicine.
- Лучевая диагностика: Учебник Т. 1. / под ред. Г. Е. Труфанова — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. с.40-44. ISBN 978-5-9704-1105-6
- Акушерство: национальное руководство / под ред. Э. К. Айламазяна, В. И. Кулакова, В. Е. Радзинского, Г. М. Савельевой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. — С. 145. — 1200 с. — ISBN 978-5-9704-2334-9. Архивировано 13 мая 2023 года.
- Merritt, C. R. Ultrasound safety: what are the issues? (неопр.) // Radiology. — 1989. — 1 November (т. 173, № 2). — С. 304—306. — PMID 2678243. Архивировано 17 июня 2009 года.
- Training in Diagnostic Ultrasound: essentials, principles and standards (PDF), 1998, p. 2, Архивировано из оригинала (PDF) 7 мая 2021, Дата обращения: 15 января 2012,
«Диагностическое ультразвуковое исследование признаётся безопасным, эффективным и в высокой степени гибким способом получением изображения, позволяющим выявить клинически существенную информацию о большинстве частей тела быстрым и рентабельным способом»
{{citation}}: Игнорируется текст: "publisherWHO" (справка) - Мобильная ультразвуковая диагностическая система Philips Lumify () купить в Интернет-магазине Philips. www.med.philips.ru. Дата обращения: 2 ноября 2020. Архивировано 3 декабря 2020 года.
Для улучшения этой статьи желательно: |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Ультразвуковое исследование, Что такое Ультразвуковое исследование? Что означает Ультразвуковое исследование?
Zapros UZI perenapravlyaetsya syuda sm takzhe drugie znacheniya Ultrazvukovo e issle dovanie UZI sonografi ya neinvazivnoe issledovanie organizma cheloveka ili zhivotnogo s pomoshyu ultrazvukovyh voln Ustanovka medicinskoj ehografii Toshiba SSA 270A 1988 g Apparat UZI Aloka Prosound SSD 5500SV 1998 g Portativnyj apparat UZI GE Logiq VFizicheskie osnovyFizicheskaya osnova UZI pezoelektricheskij effekt Pri deformacii monokristallov nekotoryh himicheskih soedinenij kvarc titanat bariya pod vozdejstviem ultrazvukovyh voln na poverhnosti etih kristallov voznikayut protivopolozhnye po znaku elektricheskie zaryady pryamoj pezoelektricheskij effekt Pri podache na nih peremennogo elektricheskogo zaryada v kristallah voznikayut mehanicheskie kolebaniya s izlucheniem ultrazvukovyh voln Takim obrazom odin i tot zhe pezoelement mozhet byt poperemenno to priyomnikom to istochnikom ultrazvukovyh voln Eta chast v ultrazvukovyh apparatah nazyvaetsya akusticheskim preobrazovatelem transdyuserom transducer ili datchikom datchik preobrazovatelya soderzhit odin ili mnozhestvo kvarcevyh kristallov kotorye takzhe nazyvayutsya pezoelementami Odni i te zhe kristally ispolzuyutsya dlya priema i peredachi zvukovyh voln Takzhe datchik imeet zvukopogloshayushij sloj kotoryj filtruet zvukovye volny i akusticheskuyu linzu kotoraya pozvolyaet sfokusirovatsya na neobhodimoj volne Ultrazvuk rasprostranyaetsya v sredah v vide chereduyushihsya zon szhatiya i rasshireniya veshestva Zvukovye volny v tom chisle i ultrazvukovye harakterizuyutsya periodom kolebaniya dlitelnostyu odnogo polnogo cikla uprugogo kolebaniya sredy chastotoj chislom kolebanij v edinicu vremeni dlinoj rasstoyaniem mezhdu tochkami odnoj fazy i skorostyu rasprostraneniya kotoraya zavisit glavnym obrazom ot uprugosti i plotnosti sredy Dlina volny obratno proporcionalna eyo chastote Chem vyshe chastota volny tem vyshe ultrazvukovogo datchika V sistemah medicinskoj ultrazvukovoj diagnostiki obychno ispolzuyut chastoty ot 2 do 29 MGc Razreshayushaya sposobnost sovremennyh ultrazvukovyh apparatov mozhet dostigat dolej mm Lyubaya sreda v tom chisle i tkani organizma prepyatstvuet rasprostraneniyu ultrazvuka to est obladaet razlichnym akusticheskim soprotivleniem velichina kotorogo zavisit ot ih plotnosti i skorosti rasprostraneniya zvukovyh voln Chem vyshe eti parametry tem bolshe akusticheskoe soprotivlenie Takaya obshaya harakteristika lyuboj elasticheskoj sredy oboznachaetsya terminom akusticheskij impedans Dostignuv granicy dvuh sred s razlichnym akusticheskim soprotivleniem puchok ultrazvukovyh voln preterpevaet sushestvennye izmeneniya odna ego chast prodolzhaet rasprostranyatsya v novoj srede v toj ili inoj stepeni pogloshayas eyu drugaya otrazhaetsya Koefficient otrazheniya zavisit ot raznosti velichin akusticheskogo soprotivleniya granichashih drug s drugom tkanej chem eto razlichie bolshe tem bolshe otrazhenie i estestvenno bolshe intensivnost zaregistrirovannogo signala a znachit tem svetlee i yarche on budet vyglyadet na ekrane apparata Polnym otrazhatelem yavlyaetsya granica mezhdu tkanyami i vozduhom V prostejshem variante realizacii metod pozvolyaet ocenit rasstoyanie do granicy razdeleniya plotnostej dvuh tel osnovyvayas na vremeni prohozhdeniya volny otrazhennoj ot granicy razdela Bolee slozhnye metody issledovaniya naprimer osnovannye na effekte Doplera pozvolyayut opredelit skorost dvizheniya granicy razdela plotnostej a takzhe raznicu v plotnostyah obrazuyushih granicu Ultrazvukovye kolebaniya pri rasprostranenii podchinyayutsya zakonam geometricheskoj optiki V odnorodnoj srede oni rasprostranyayutsya pryamolinejno i s postoyannoj skorostyu Na granice razlichnyh sred s neodinakovoj akusticheskoj plotnostyu chast luchej otrazhaetsya a chast prelomlyaetsya prodolzhaya pryamolinejnoe rasprostranenie Chem vyshe gradient perepada akusticheskoj plotnosti granichnyh sred tem bolshaya chast ultrazvukovyh kolebanij otrazhaetsya Tak kak na granice perehoda ultrazvuka iz vozduha na kozhu proishodit otrazhenie 99 99 kolebanij to pri ultrazvukovom skanirovanii pacienta neobhodimo smazyvanie poverhnosti kozhi vodnym zhele kotoroe vypolnyaet rol perehodnoj sredy Otrazhenie zavisit ot ugla padeniya lucha naibolshee pri perpendikulyarnom napravlenii i chastoty ultrazvukovyh kolebanij pri bolee vysokoj chastote bolshaya chast otrazhaetsya Dlya issledovaniya organov bryushnoj polosti i zabryushinnogo prostranstva a takzhe polosti malogo taza ispolzuetsya chastota 2 5 3 5 MGc dlya issledovaniya shitovidnoj zhelezy ispolzuetsya chastota 7 5 MGc Osobyj interes v diagnostike vyzyvaet ispolzovanie effekta Doplera Sut effekta zaklyuchaetsya v izmenenii chastoty zvuka vsledstvie otnositelnogo dvizheniya istochnika i priemnika zvuka Kogda zvuk otrazhaetsya ot dvizhushegosya obekta chastota otrazhennogo signala izmenyaetsya proishodit sdvig chastoty Pri nalozhenii pervichnyh i otrazhennyh signalov voznikayut bieniya kotorye proslushivayutsya s pomoshyu naushnikov ili gromkogovoritelya Sostavlyayushie sistemy ultrazvukovoj diagnostikiGenerator ultrazvukovyh voln Generatorom ultrazvukovyh voln yavlyaetsya datchik kotoryj odnovremenno igraet rol priemnika otrazhennyh ehosignalov Generator rabotaet v impulsnom rezhime posylaya okolo 1000 impulsov v sekundu V promezhutkah mezhdu generirovaniem ultrazvukovyh voln pezodatchik fiksiruet otrazhennye signaly Ultrazvukovoj datchik V kachestve detektora ili transdyusera primenyaetsya slozhnyj datchik sostoyashij iz neskolkih soten ili tysyach melkih pezokristallicheskih preobrazovatelej rabotayushih v odinakovom ili raznyh rezhimah analogichno cifrovym antennym reshetkam V klassicheskij datchik vmontirovana fokusiruyushaya linza chto daet vozmozhnost sozdat fokus na opredelyonnoj glubine Za schet cifrovogo formirovaniya lucha v sovremennyh datchikah vozmozhna takzhe realizaciya ego dinamicheskoj fokusirovki po glubine s mnogomernoj apodizaciej Vidy datchikov Vse ultrazvukovye datchiki delyatsya na mehanicheskie i elektronnye V mehanicheskih skanirovanie osushestvlyaetsya za schet dvizheniya izluchatelya on ili vrashaetsya ili kachaetsya V elektronnyh razvertka proizvoditsya elektronnym putyom Nedostatkami mehanicheskih datchikov yavlyayutsya shum vibraciya proizvodimye pri dvizhenii izluchatelya a takzhe nizkoe razreshenie Mehanicheskie datchiki moralno ustareli i v sovremennyh skanerah ne ispolzuyutsya Elektronnye datchiki soderzhat reshyotki izluchatelej naprimer iz 512 ili 1024h4 elementov obespechivayushih za schet cifrovogo formirovaniya lucha tri tipa ultrazvukovogo skanirovaniya linejnoe parallelnoe konveksnoe i sektornoe Sootvetstvenno datchiki ili transdyusery ultrazvukovyh apparatov nazyvayutsya linejnye konveksnye i sektornye Vybor datchika dlya kazhdogo issledovaniya provoditsya s uchyotom glubiny i haraktera polozheniya organa Linejnye datchiki linejnyj datchik Linejnye datchiki ispolzuyut chastotu 5 15 MGc Preimushestvom linejnogo datchika yavlyaetsya polnoe sootvetstvie issleduemogo organa polozheniyu samogo transdyusera na poverhnosti tela Nedostatkom linejnyh datchikov yavlyaetsya slozhnost obespecheniya vo vseh sluchayah ravnomernogo prileganiya poverhnosti transdyusera k kozhe pacienta chto privodit k iskazheniyam poluchaemogo izobrazheniya po krayam Takzhe linejnye datchiki za schet bolshej chastoty pozvolyayut poluchat izobrazhenie issleduemoj zony s vysokoj razreshayushej sposobnostyu odnako glubina skanirovaniya dostatochno mala ne bolee 11 sm Ispolzuyutsya v osnovnom dlya issledovaniya poverhnostno raspolozhennyh struktur shitovidnoj zhelezy molochnyh zhelyoz nebolshih sustavov i myshc a takzhe dlya issledovaniya sosudov Konveksnye datchiki konveksnyj datchik Konveksnyj datchik ispolzuet chastotu 1 8 7 5 MGc Imeet menshuyu dlinu poetomu dobitsya ravnomernosti ego prileganiya k kozhe pacienta bolee prosto Odnako pri ispolzovanii konveksnyh datchikov poluchaemoe izobrazhenie po shirine na neskolko santimetrov bolshe razmerov samogo datchika Dlya utochneniya anatomicheskih orientirov vrach obyazan uchityvat eto nesootvetstvie Za schet menshej chastoty glubina skanirovaniya dostigaet 20 25 sm Obychno ispolzuetsya dlya issledovaniya gluboko raspolozhennyh organov organov bryushnoj polosti i zabryushinnogo prostranstva mochepolovoj sistemy tazobedrennyh sustavov Sektornye datchiki sektornyj datchik Sektornyj datchik rabotaet na chastote 1 5 5 MGc Imeet eshyo bolshee nesootvetstvie mezhdu razmerami transdyusora i poluchaemym izobrazheniem poetomu ispolzuetsya preimushestvenno v teh sluchayah kogda neobhodimo s malenkogo uchastka tela poluchit bolshoj obzor na glubine Naibolee celesoobrazno ispolzovanie sektornogo skanirovaniya pri issledovanii naprimer cherez mezhrebernye promezhutki Tipichnym primeneniem sektornogo datchika yavlyaetsya ehokardiografiya issledovanie serdca Gel dlya ultrazvukovoj emissii V otlichie ot slyshimogo diapazona ultrazvuk zametno oslablyaetsya i iskazhaetsya tonkimi doli mm prepyatstviyami a vysokoe razreshenie skanirovaniya vozmozhno tolko pri minimalnyh iskazheniyah amplitudy i vremeni prohozhdeniya zvuka Pri prostom prikladyvanii datchika obrazuetsya vozdushnaya proslojka postoyanno menyayushejsya tolshiny i geometrii Ultrazvuk otrazhaetsya ot obeih granic proslojki oslabevaya i interferiruya s poleznym otrazheniem Dlya ustraneniya otrazhayushih granic v meste kontakta primenyayutsya specialnye geli zapolnyayushie oblast mezhdu datchikom i kozhej Obychnyj sostav gelya glicerin natrij tetrabornokislyj sopolimer stirola s maleinovym angidridom voda ochishennaya Naprimer Air polymer type A Metodiki ultrazvukovogo issledovaniyaOtrazhennye ehosignaly postupayut v usilitel i specialnye sistemy rekonstrukcii posle chego poyavlyayutsya na ekrane monitora v vide izobrazheniya srezov tela imeyushie razlichnye ottenki serogo Pri pozitivnoj registracii maksimalnaya intensivnost ehosignalov proyavlyaetsya na ekrane belym cvetom ehopozitivnye uchastki a minimalnaya chyornym ehonegativnye uchastki Pri negativnoj registracii nablyudaetsya obratnoe polozhenie Vybor pozitivnoj ili negativnoj registracii opredelyaetsya lichnymi predpochteniyami operatora Izobrazhenie poluchaemoe pri issledovanii mozhet byt raznym v zavisimosti ot rezhimov raboty skanera Vydelyayut sleduyushie rezhimy A rezhim angl amplitude Metodika dayot informaciyu v vide odnomernogo izobrazheniya gde pervaya koordinata eto amplituda otrazhennogo signala ot granicy sred s raznym akusticheskim soprotivleniem a vtoraya rasstoyanie do etoj granicy Znaya skorost rasprostraneniya ultrazvukovoj volny v tkanyah tela cheloveka mozhno opredelit rasstoyanie do etoj zony razdeliv popolam tak kak ultrazvukovoj luch prohodit etot put dvazhdy proizvedenie vremeni vozvrata impulsa na skorost ultrazvuka B rezhim angl brightness Metodika dayot informaciyu v vide dvuhmernyh seroshkalnyh tomograficheskih izobrazhenij anatomicheskih struktur v masshtabe realnogo vremeni chto pozvolyaet ocenivat ih morfologicheskoe sostoyanie M rezhim angl motion Metodika dayot informaciyu v vide odnomernogo izobrazheniya vtoraya koordinata zamenena vremennoj Po vertikalnoj osi otkladyvaetsya rasstoyanie ot datchika do lociruemoj struktury a po gorizontalnoj vremya Ispolzuetsya rezhim v osnovnom dlya issledovaniya serdca Daet informaciyu o vide krivyh otrazhayushih amplitudu i skorost dvizheniya kardialnyh struktur DoplerografiyaOsnovnaya statya Doplerografiya Sovremennaya tripleksnaya spektralnaya doplerografiya sonnoj arterii B rezhim CDK SD Pribor dlya slepoj doplerografii na ekrane pribora otobrazheny shema sosudov golovnogo mozga vmeste s cherepom i spektr krovotoka poluchaemyj priborom s zadannoj glubiny vslepuyu Metodika osnovana na ispolzovanii effekta Doplera Sushnost effekta sostoit v tom chto ot dvizhushihsya obektov ultrazvukovye volny otrazhayutsya s izmenyonnoj chastotoj Etot sdvig chastoty proporcionalen skorosti dvizheniya lociruemyh struktur esli dvizhenie napravleno v storonu datchika to chastota uvelichivaetsya esli ot datchika umenshaetsya Razlichayut slepuyu doplerografiyu ne schitaetsya ultrazvukovym issledovaniem vypolnyaetsya v sostave funkcionalnoj diagnostiki i B rezhimnuyu sovremennaya Pervyj ustarevshij variant poluchil svoyo nazvanie iz za togo chto vybor lociruemogo potoka sosuda proishodit na osnovanii ustanovki na pribore glubiny skanirovaniya vslepuyu to est pribor imeet tolko doplerovskij rezhim bez B rezhima takim obrazom nevozmozhno tochno ustanovit iz kakogo imenno sosuda poluchayutsya spektralnye dannye V sovremennyh ultrazvukovyh skanerah doplerografiya kak pravilo proizvoditsya v dupleksnom ili dazhe tripleksnom rezhime to est snachala v V rezhime nahoditsya sosud potom na nyom ustanavlivaetsya oblast kontrolnyj obyom izmereniya dannyh sootvetstvuyushaya nuzhnoj glubine skanirovaniya i poluchaetsya spektr potoka Spektralnaya doplerografiya Prednaznachena dlya ocenki dvizheniya podvizhnyh sred V chastnosti krovotoka v otnositelno krupnyh sosudah i kamerah serdca stenok serdca Osnovnym vidom diagnosticheskoj informacii yavlyaetsya spektrograficheskaya zapis predstavlyayushaya soboj razvertku skorosti krovotoka vo vremeni Na takom grafike po vertikalnoj osi otkladyvaetsya skorost a po gorizontalnoj vremya Signaly otobrazhayushiesya vyshe gorizontalnoj osi idut ot potoka krovi napravlennogo k datchiku nizhe etoj osi ot datchika Pomimo skorosti i napravleniya krovotoka po vidu doplerovskoj spektrogrammy mozhno opredelit harakter potoka krovi laminarnyj potok otobrazhaetsya v vide uzkoj krivoj s chetkimi konturami turbulentnyj shirokoj neodnorodnoj krivoj Nepreryvnaya postoyannovolnovaya spektralnaya doplerografiya Metodika osnovana na postoyannom izluchenii i postoyannom prieme otrazhennyh ultrazvukovyh voln Pri etom velichina sdviga chastoty otrazhennogo signala opredelyaetsya dvizheniem vseh struktur na puti ultrazvukovogo lucha v predelah glubiny ego proniknoveniya Nedostatok nevozmozhnost izolirovannogo analiza potokov v strogo opredelyonnom meste Dostoinstva dopuskaet izmerenie bolshih skorostej potokov krovi Impulsnaya SD Metodika baziruetsya na periodicheskom izluchenii serij impulsov ultrazvukovyh voln kotorye otrazivshis ot eritrocitov posledovatelno vosprinimayutsya tem zhe datchikom V etom rezhime fiksiruyutsya signaly otrazhennye tolko s opredelyonnogo rasstoyaniya ot datchika kotorye ustanavlivayutsya po usmotreniyu vracha Mesto issledovaniya krovotoka nazyvayut kontrolnym obyomom Dostoinstva vozmozhnost ocenki krovotoka v lyuboj zadannoj tochke Tkanevaya SD Analogichna impulsnoj SD tolko adaptirovana ne dlya krovotoka a dlya miokarda stenki serdca EhoKG s CDKCvetovoe doplerovskoe kartirovanie CDK Osnovano na kodirovanii v cvete znacheniya doplerovskogo sdviga izluchaemoj chastoty Metodika obespechivaet pryamuyu vizualizaciyu potokov krovi v serdce i v otnositelno krupnyh sosudah Krasnyj cvet sootvetstvuet potoku idushemu v storonu datchika sinij ot datchika Temnye ottenki etih cvetov sootvetstvuyut nizkim skorostyam svetlye ottenki vysokim Nedostatok nevozmozhnost polucheniya izobrazheniya melkih krovenosnyh sosudov s malenkoj skorostyu krovotoka Dostoinstva pozvolyaet ocenivat kak morfologicheskoe sostoyanie sosudov tak i sostoyanie krovotoka po nim Energeticheskaya doplerografiya ED Metodika osnovana na analize amplitud vseh ehosignalov doplerovskogo spektra otrazhayushih plotnost eritrocitov v zadannom obyome Ottenki cveta ot temno oranzhevogo k zhyoltomu nesut svedeniya ob intensivnosti ehosignala Diagnosticheskoe znachenie energeticheskoj doplerografii zaklyuchaetsya v vozmozhnosti ocenki vaskulyarizacii organov i patologicheskih uchastkov Nedostatok nevozmozhno sudit o napravlenii haraktere i skorosti krovotoka Dostoinstva otobrazhenie poluchayut vse sosudy nezavisimo ot ih hoda otnositelno ultrazvukovogo lucha v tom chisle krovenosnye sosudy ochen nebolshogo diametra i s neznachitelnoj skorostyu krovotoka Kombinirovannye varianty Primenyayutsya takzhe i kombinirovannye varianty v chastnosti CDK ED konvergentnaya cvetovaya doplerografiya Tryohmernoe doplerovskoe kartirovanie i tryohmernaya ED Metodiki dayushie vozmozhnost nablyudat obemnuyu kartinu prostranstvennogo raspolozheniya krovenosnyh sosudov v rezhime realnogo vremeni v lyubom rakurse chto pozvolyaet s vysokoj tochnostyu ocenivat ih sootnoshenie s razlichnymi anatomicheskimi strukturami i patologicheskimi processami v tom chisle so zlokachestvennymi opuholyami V etom rezhime ispolzuetsya vozmozhnost zapominaniya neskolkih kadrov izobrazheniya Posle vklyucheniya rezhima issledovatel peremeshaet datchik ili izmenyaet ego uglovoe polozhenie ne narushaya kontakta datchika s telom pacienta Pri etom zapisyvayutsya serii dvuhmernyh ehogramm s nebolshim shagom maloe rasstoyanie mezhdu ploskostyami secheniya Na osnove poluchennyh kadrov sistema rekonstruiruet psevdotryohmernoe neizvestnyj termin izobrazhenie tolko cvetnoj chasti izobrazheniya harakterizuyushee krovotok v sosudah Poskolku pri etom ne stroitsya realnaya trehmernaya model obekta pri popytke izmeneniya ugla obzora poyavlyayutsya znachitelnye geometricheskie iskazheniya iz za togo chto trudno obespechit ravnomernoe peremeshenie datchika vruchnuyu s nuzhnoj skorostyu pri registracii informacii Metod pozvolyayushij poluchat tryohmernye izobrazheniya bez iskazhenij nazyvaetsya metodom tryohmernoj ehografii 3D EhokontrastirovanieMetodika osnovana na vnutrivennom vvedenii osobyh kontrastiruyushih veshestv soderzhashih svobodnye mikropuzyrki gaza diametrom menee 5 mkm pri ih cirkulyacii ne menee 5 minut Poluchennoe izobrazhenie fiksiruetsya na ekrane monitora a zatem registriruetsya s pomoshyu printera V klinicheskoj praktike metodika ispolzuetsya v dvuh napravleniyah Dinamicheskaya ehokontrastnaya angiografiya Sushestvenno uluchshaetsya vizualizaciya krovotoka osobenno v melkih gluboko raspolozhennyh sosudah s nizkoj skorostyu krovotoka znachitelno povyshaetsya chuvstvitelnost CDK i ED obespechivaetsya vozmozhnost nablyudeniya vseh faz kontrastirovaniya sosudov v rezhime realnogo vremeni vozrastaet tochnost ocenki stenoticheskih porazhenij krovenosnyh sosudov Tkanevoe ehokontrastirovanie Obespechivaetsya izbiratelnostyu vklyucheniya ehokontrastnyh veshestv v strukturu opredelyonnyh organov Stepen skorost i nakoplenie ehokontrasta v neizmenyonnyh i patologicheskih tkanyah razlichny Poyavlyaetsya vozmozhnost ocenki perfuzii organov uluchshaetsya kontrastnoe razreshenie mezhdu normalnoj i porazhennoj tkanyu chto sposobstvuet povysheniyu tochnosti diagnostiki razlichnyh zabolevanij osobenno zlokachestvennyh opuholej Primenenie v medicineEhoencefalografiya Osnovnaya statya Ehoencefalografiya Ehoencefalografiya kak i doplerografiya vstrechaetsya v dvuh tehnicheskih resheniyah A rezhim v strogom smysle ne schitaetsya ultrazvukovym issledovaniem vhodit v funkcionalnuyu diagnostiku i v nastoyashee vremya prakticheski ne ispolzuetsya i B rezhim poluchivshij neoficialnoe nazvanie nejrosonografiya Tak kak ultrazvuk ne mozhet effektivno pronikat skvoz kostnuyu tkan v tom chisle kosti cherepa nejrosonografiya vypolnyaetsya tolko grudnym detyam cherez bolshoj rodnichok Oftalmologiya Tak zhe kak i ehoencefalografiya sushestvuet v dvuh tehnicheskih resheniyah raznye pribory A rezhim obychno ne schitaetsya UZI i V rezhim Ultrazvukovye zondy primenyayutsya dlya izmereniya razmerov glaza i opredeleniya polozheniya hrustalika Vnutrennie bolezni Ultrazvukovoe issledovanie igraet vazhnuyu rol v postanovke diagnoza zabolevanij vnutrennih organov takih kak bryushnaya polost i zabryushinnoe prostranstvo pechen zhyolchnyj puzyr i zhelchevyvodyashie puti podzheludochnaya zheleza selezyonka pochki organy malogo taza mochetochniki mochevoj puzyr predstatelnaya zheleza Vvidu otnositelno nevysokoj stoimosti i vysokoj dostupnosti ultrazvukovoe issledovanie yavlyaetsya shiroko ispolzuemym metodom obsledovaniya pacienta i pozvolyaet diagnostirovat dostatochno bolshoe kolichestvo zabolevanij takih kak onkologicheskie zabolevaniya hronicheskie diffuznye izmeneniya v organah diffuznye izmeneniya v pecheni i podzheludochnoj zheleze pochkah i parenhime pochek predstatelnoj zheleze nalichie konkrementov v zhelchnom puzyre pochkah nalichie anomalij vnutrennih organov zhidkostnyh obrazovanij v organah V silu fizicheskih osobennostej ne vse organy mozhno dostoverno issledovat ultrazvukovym metodom naprimer polye organy zheludochno kishechnogo trakta trudnodostupny dlya issledovaniya iz za soderzhaniya v nih gaza Tem ne menee ultrazvukovaya diagnostika mozhet primenyatsya dlya opredeleniya priznakov kishechnoj neprohodimosti i kosvennyh priznakov spaechnogo processa Pri pomoshi ultrazvukovogo issledovaniya mozhno obnaruzhit nalichie svobodnoj zhidkosti v bryushnoj polosti esli eyo dostatochno mnogo chto mozhet igrat reshayushuyu rol v lechebnoj taktike ryada terapevticheskih i hirurgicheskih zabolevanij i travm Pechen Ultrazvukovoe issledovanie pecheni yavlyaetsya dostatochno vysokoinformativnym Vrachom ocenivayutsya razmery pecheni eyo struktura i odnorodnost nalichie ochagovyh izmenenij a takzhe sostoyanie krovotoka UZI pozvolyaet s dostatochno vysokoj chuvstvitelnostyu i specifichnostyu vyyavit kak diffuznye izmeneniya pecheni zhirovoj gepatoz hronicheskij gepatit i cirroz tak i ochagovye zhidkostnye i opuholevye obrazovaniya Obyazatelno sleduet dobavit chto lyubye ultrazvukovye zaklyucheniya issledovaniya kak pecheni tak i drugih organov neobhodimo ocenivat tolko vmeste s klinicheskimi anamnesticheskimi dannymi a takzhe dannymi dopolnitelnyh obsledovanij Zhyolchnyj puzyr i zhyolchnye protoki Krome samoj pecheni ocenivaetsya sostoyanie zhyolchnogo puzyrya i zhyolchnyh protokov issleduyutsya ih razmery tolshina stenok prohodimost nalichie konkrementov sostoyanie okruzhayushih tkanej UZI pozvolyaet v bolshinstve sluchaev opredelit nalichie konkrementov v polosti zhelchnogo puzyrya Podzheludochnaya zheleza Pri issledovanii podzheludochnoj zhelezy ocenivayutsya eyo razmery forma kontury odnorodnost parenhimy nalichie obrazovanij Kachestvennoe UZI podzheludochnoj zhelezy chasto dovolno zatrudnitelno tak kak ona mozhet chastichno ili polnostyu perekryvatsya gazami nahodyashimisya v zheludke tonkom i tolstom kishechnike Naibolee chasto vynosimoe vrachami ultrazvukovoj diagnostiki zaklyuchenie diffuznye izmeneniya v podzheludochnoj zheleze mozhet otrazhat kak vozrastnye izmeneniya skleroticheskie zhirovaya infiltraciya tak i vozmozhnye izmeneniya vsledstvie hronicheskih vospalitelnyh processov Pochki i nadpochechniki zabryushinnoe prostranstvo Issledovanie zabryushinnogo prostranstva pochek i nadpochechnikov yavlyaetsya dostatochno trudnym dlya vracha vvidu osobennostej ih raspolozheniya slozhnosti stroeniya i mnogogrannosti i neodnoznachnosti traktovki ultrazvukovoj kartiny etih organov Pri issledovanii pochek ocenivaetsya ih kolichestvo raspolozhenie razmer forma kontury struktura parenhimy i chashechno lohanochnoj sistemy UZI pozvolyaet vyyavit anomalii pochek nalichie konkrementov zhidkostnyh i opuholevyh obrazovanij takzhe izmeneniya vsledstvie hronicheskih i ostryh patologicheskih processov pochek Shitovidnaya zheleza V issledovanii shitovidnoj zhelezy ultrazvukovoe issledovanie yavlyaetsya vedushim i pozvolyaet opredelit nalichie uzlov kist izmeneniya razmera i struktury zhelezy Kardiologiya sosudistaya i kardiohirurgiya Osnovnaya statya Ehokardiografiya 4D Ehokardiogramma Ehokardiografiya EhoKG eto ultrazvukovaya diagnostika zabolevanij serdca V etom issledovanii ocenivayutsya razmery serdca i ego otdelnyh struktur zheludochki predserdiya mezhzheludochkovaya peregorodka tolshina miokarda zheludochkov predserdij i t d nalichie i obyom zhidkosti v polosti perikarda sostoyanie klapanov serdca a takzhe v doplerovskom rezhime krovotok v serdce i magistralnyh sosudah S pomoshyu specialnyh raschetov i izmerenij ehokardiografiya pozvolyaet opredelyat massu miokarda sokratitelnuyu sposobnost serdca frakciyu vybrosa serdechnyj vybros i dr Obychno EhoKG provoditsya cherez grudnuyu kletku transtorakalno takzhe sushestvuet chrespishevodnaya EhoKG ChP EhoKG kogda specialnyj endoskopicheskij datchik pomeshaetsya v pishevod ChP EhoKG pozvolyaet luchshe rassmotret serdce tak kak datchik raspolagaetsya k serdcu blizhe chem pri obychnoj EhoKG i poetomu stanovitsya vozmozhnym ispolzovat datchik s bolee vysokoj chastotoj ultrazvuka chto povyshaet razreshayushuyu sposobnost izobrazheniya Takzhe sushestvuyut specialnye vysokochastotnye intraoperacionnye datchiki kotorye pomogayut vo vremya operacij na serdce 4D EhoKG predstavlennaya na izobrazhenii pozvolyaet poluchat zhivoe 3D izobrazhenie serdca to est v realnom vremeni chto mozhet byt takzhe polezno dlya provedeniya dannoj metodiki trebuetsya specialnyj 4D datchik Akusherstvo ginekologiya i prenatalnaya diagnostika Osnovnye stati angl i angl Ultrazvukovoe issledovanie ispolzuetsya dlya izucheniya vnutrennih polovyh organov zhenshiny sostoyaniya beremennoj matki anatomii i monitoringa vnutriutrobnogo razvitiya ploda angl 29 nedelnogo ploda Etot effekt shiroko primenyaetsya v akusherstve tak kak zvuki idushie ot matki legko registriruyutsya Na rannej stadii beremennosti zvuk prohodit cherez mochevoj puzyr Kogda matka napolnyaetsya zhidkostyu ona sama nachinaet provodit zvuk Polozhenie placenty opredelyaetsya po zvukam protekayushej cherez neyo krovi a cherez 9 10 nedel s momenta obrazovaniya ploda proslushivaetsya bienie ego serdca S pomoshyu ultrazvukovogo issledovaniya mozhno takzhe opredelyat kolichestvo zarodyshej ili konstatirovat smert ploda Uzhe s tretej nedeli ot momenta zachatiya mozhno uvidet ehonegativnoe obrazovanie plodnogo yajca diametrom 5 6 mm v polosti matki S 4 5 nedel vozmozhna vizualizaciya embriona v vide ehopozitivnoj poloski razmerom 6 7 mm Golovka embriona stanovitsya vidimoj kak otdelnoe anatomicheskoe obrazovanie srednim diametrom 10 11 mm na 8 9 nedele Opasnost i pobochnye effekty Ultrazvukovoe issledovanie v celom schitaetsya bezopasnym sposobom polucheniya informacii Diagnosticheskoe ultrazvukovoe issledovanie ploda takzhe v celom rassmatrivaetsya kak bezopasnyj metod dlya primeneniya v techenie beremennosti Eta diagnosticheskaya procedura dolzhna primenyatsya tolko esli est veskie medicinskie pokazaniya s takim naimenshim vozmozhnym srokom vozdejstviya ultrazvuka kotoryj pozvolit poluchit neobhodimuyu diagnosticheskuyu informaciyu to est po principu minimalnogo dopustimogo ili ALARA principu Otchyot 875 Vsemirnoj organizacii zdravoohraneniya za 1998 god podderzhivaet mnenie chto ultrazvuk bezvreden Nesmotrya na otsutstvie dannyh o vrede ultrazvuka dlya ploda Upravlenie po kontrolyu kachestva produktov i lekarstv SShA rassmatrivaet reklamu prodazhu i arendu ultrazvukovogo oborudovaniya dlya sozdaniya video ploda na pamyat kak necelevoe nesankcionirovannoe ispolzovanie medicinskogo oborudovaniya Apparat ultrazvukovoj diagnostikiApparat ultrazvukovoj diagnostiki UZ skaner pribor prednaznachennyj dlya polucheniya informacii o raspolozhenii forme razmere strukture krovosnabzhenii organov i tkanej cheloveka i zhivotnyh Po form faktoru UZ skanery mozhno razdelit na stacionarnye i portativnye perenosnye k seredine 2010 h godov poluchili rasprostranenie mobilnye UZ skanery na osnove smartfonov i planshetov Odnim iz takih innovacionnyh reshenij ot Philips Healthcare yavlyaetsya mobilnyj datchik Lumify kotoryj sovmestim s ustrojstvami na baze Android i iOS Ustarevshaya klassifikaciya apparatov UZI V zavisimosti ot funkcionalnogo naznacheniya pribory podrazdelyayutsya na sleduyushie osnovnye tipy ETS ehotomoskopy pribory prednaznachennye v osnovnom dlya issledovaniya ploda organov bryushnoj polosti i malogo taza EKS ehokardioskopy pribory prednaznachennye dlya issledovaniya serdca EES ehoencefaloskopy pribory prednaznachennye dlya issledovaniya golovnogo mozga EOS ehooftalmoskopy pribory prednaznachennye dlya issledovaniya glaza V zavisimosti ot vremeni polucheniya diagnosticheskoj informacii pribory podrazdelyayut na sleduyushie gruppy S staticheskie D dinamicheskie K kombinirovannye Klassifikacii apparatov Oficialno apparaty dlya UZI mozhno razdelit po nalichiyu teh ili inyh rezhimov skanirovaniya programm izmerenij pakety naprimer kardiopaket programma dlya ehokardiograficheskih izmerenij vysokoplotnyh datchikov datchiki s bolshim kolichestvom pezoelementov kanalov i sootvetstvenno bolee vysokoj poperechnoj razreshayushej sposobnostyu dopolnitelnyh opcij 3D 4D 5D elastografiya i drugih Pod terminom ultrazvukovoe issledovanie v strogom smysle mozhet podrazumevatsya issledovanie v B rezhime v chastnosti v Rossii eto standartizovano i issledovanie v A rezhime ne schitaetsya UZI istochnik ne ukazan 1318 dnej Pribory starogo pokoleniya bez B rezhima schitayutsya moralno ustarevshimi no poka ispolzuyutsya v ramkah funkcionalnoj diagnostiki Kommercheskaya klassifikaciya apparatov UZI v osnovnom ne imeet chyotkih kriteriev i opredelyaetsya firmami proizvoditelyami i ih dilerskimi setyami samostoyatelno harakternye klassy oborudovaniya Nachalnyj klass V rezhim Srednij klass CDK Vysokij klass Premium klass Ekspertnyj klassTerminy ponyatiya sokrasheniya Advanced 3D rasshirennaya programma tryohmernoj rekonstrukcii ATO avtomaticheskaya optimizaciya izobrazheniya optimiziruet kachestvo izobrazheniya nazhatiem odnoj knopki B Flow vizualizaciya krovotoka neposredstvenno v V rezhime bez ispolzovaniya doplerovskih metodov Coded Contrast Imaging Option rezhim kodirovannogo kontrastnogo izobrazheniya ispolzuetsya pri issledovanii s kontrastnymi veshestvami CodeScan tehnologiya usileniya slabyh ehosignalov i podavleniya nezhelatelnyh chastot shumov artefaktov putyom sozdaniya kodirovannoj posledovatelnosti impulsov na peredache s vozmozhnostyu ih dekodirovaniya na prieme pri pomoshi programmiruemogo cifrovogo dekodera Eta tehnologiya pozvolyaet dobitsya neprevzojdennogo kachestva izobrazheniya i povysheniya kachestva diagnostiki za schet novyh rezhimov skanirovaniya Color doppler CFM ili CFA cvetovoj dopler Color Doppler vydelenie na ehogramme cvetom cvetnoe kartirovanie haraktera krovotoka v oblasti interesa Krovotok k datchiku prinyato kartirovat krasnym cvetom ot datchika sinim cvetom Turbulentnyj krovotok kartiruetsya sine zeleno zhyoltym cvetom Cvetovoj dopler primenyaetsya dlya issledovaniya krovotoka v sosudah v ehokardiografii Drugie nazvaniya tehnologii cvetnoe doplerovskoe kartirovanie CDK color flow mapping CFM i color flow angiography CFA Obychno s pomoshyu cvetovogo doplera menyaya polozhenie datchika nahodyat oblast interesa sosud zatem dlya kolichestvennoj ocenki ispolzuyut impulsnyj dopler Cvetovoj i energeticheskij dopler pomogayut v differenciacii kist i opuholej poskolku vnutrennee soderzhimoe kisty lisheno sosudov i sledovatelno nikogda ne mozhet imet cvetovyh lokusov DICOM vozmozhnost peredachi syryh dannyh po seti dlya hraneniya na serverah i rabochih stanciyah raspechatki i dalnejshego analiza Easy 3D rezhim poverhnostnoj tryohmernoj rekonstrukcii s vozmozhnostyu zadaniya urovnya prozrachnosti M mode M rezhim odnomernyj rezhim ultrazvukovogo skanirovaniya istoricheski pervyj ultrazvukovoj rezhim pri kotorom issleduyutsya anatomicheskie struktury v razvertke po osi vremeni v nastoyashij moment primenyaetsya v ehokardiografii M rezhim ispolzuetsya dlya ocenki razmerov i sokratitelnoj funkcii serdca raboty klapannogo apparata S pomoshyu etogo rezhima mozhno rasschitat sokratitelnuyu sposobnost levogo i pravogo zheludochkov ocenit kinetiku ih stenok MPEGvue bystryj dostup k sohranyonnym cifrovym dannym i uproshennaya procedura perenosa izobrazhenij i videoklipov na CD v standartnom formate dlya posleduyushego prosmotra i analiza na kompyutere Power doppler energeticheskij dopler kachestvennaya ocenka nizkoskorostnogo krovotoka primenyaetsya pri issledovanii seti melkih sosudov shitovidnaya zheleza pochki yaichnik ven pechen yaichki i dr Bolee chuvstvitelen k nalichiyu krovotoka chem cvetovoj dopler Na ehogramme obychno otobrazhaetsya v oranzhevoj palitre bolee yarkie ottenki svidetelstvuyut o bolshej skorosti krovotoka Glavnyj nedostatok otsutstvie informacii o napravlenii krovotoka Ispolzovanie energeticheskogo doplera v tryohmernom rezhime pozvolyaet sudit o prostranstvennoj strukture krovotoka v oblasti skanirovaniya V ehokardiografii energeticheskij dopler primenyaetsya redko inogda ispolzuetsya v sochetanii s kontrastnymi veshestvami dlya izucheniya perfuzii miokarda Cvetovoj i energeticheskij dopler pomogayut v differenciacii kist i opuholej poskolku vnutrennee soderzhimoe kisty lisheno sosudov i sledovatelno nikogda ne mozhet imet cvetovyh lokusov Smart Stress rasshirennye vozmozhnosti stress eho issledovanij Kolichestvennyj analiz i vozmozhnost sohraneniya vseh nastroek skanirovaniya dlya kazhdogo etapa issledovaniya pri vizualizacii razlichnyh segmentov serdca Tissue Harmonic Imaging THI tehnologiya vydeleniya garmonicheskoj sostavlyayushej kolebanij vnutrennih organov vyzvannyh prohozhdeniem skvoz telo bazovogo ultrazvukovogo impulsa Poleznym schitaetsya signal poluchennyj pri vychitanii bazovoj sostavlyayushej iz otrazhennogo signala Primenenie 2 j garmoniki celesoobrazno pri ultrazvukovom skanirovanii skvoz tkani intensivno pogloshayushie 1 yu bazovuyu garmoniku Tehnologiya predpolagaet ispolzovanie shirokopolosnyh datchikov i priemnogo trakta povyshennoj chuvstvitelnosti uluchshaetsya kachestvo izobrazheniya linejnoe i kontrastnoe razreshenie u pacientov s povyshennym vesom Tissue Synchronization Imaging TSI specializirovannyj instrument dlya diagnostiki i ocenki serdechnyh disfunkcij Tissue Velocity Imaging Tissue Doppler Imaging TDI tkanevoj dopler kartirovanie dvizheniya tkanej primenyaetsya v rezhimah TSD i TCDK tkanevoj spektralnoj i cvetnoj doplerografii v ehokardiografii dlya ocenki sokratitelnoj sposobnosti miokarda Izuchaya napravleniya dvizheniya stenok levogo i pravogo zheludochkov v sistolu i diastolu tkanevogo doplera mozhno obnaruzhit skrytye zony narusheniya lokalnoj sokratimosti Transducer akusticheskij preobrazovatel TruAccess podhod k polucheniyu izobrazhenij osnovannyj na vozmozhnosti dostupa k syrym ultrazvukovym dannym TruSpeed unikalnyj nabor programmnyh i apparatnyh komponentov dlya obrabotki ultrazvukovyh dannyh obespechivayushij idealnoe kachestvo izobrazheniya i vysochajshuyu skorost obrabotki dannyh vo vseh rezhimah skanirovaniya Virtual Convex rasshirennoe konveksnoe izobrazhenie pri ispolzovanii linejnyh i sektornyh datchikov VScan vizualizaciya i kvantifikaciya dvizheniya miokarda Impulsnyj dopler PW HFPW impulsnyj dopler Pulsed Wave ili PW primenyaetsya dlya kolichestvennoj ocenki krovotoka v sosudah Na vremennoj razvertke po vertikali otobrazhaetsya skorost potoka v issleduemoj tochke Potoki kotorye dvigayutsya k datchiku otobrazhayutsya vyshe bazovoj linii obratnyj krovotok ot datchika nizhe Maksimalnaya skorost potoka zavisit ot glubiny skanirovaniya chastoty impulsov i imeet ogranichenie okolo 2 5 m s pri diagnostike serdca Vysokochastotnyj impulsnyj dopler HFPW high frequency pulsed wave pozvolyaet registrirovat skorosti potoka bolshej skorosti odnako tozhe imeet ogranichenie svyazannoe s iskazheniem doplerovskogo spektra Postoyanno volnovoj dopler postoyanno volnovoj dopler Continuous Wave Doppler ili CW primenyaetsya dlya kolichestvennoj ocenki krovotoka v sosudah s vysokoskorostnymi potokami Nedostatok metoda sostoit v tom chto registriruyutsya potoki po vsej glubine skanirovaniya V ehokardiografii s pomoshyu postoyanno volnovogo doplera mozhno proizvesti raschety davleniya v polostyah serdca i magistralnyh sosudah v tu ili inuyu fazu serdechnogo cikla rasschitat stepen znachimosti stenoza i t d Osnovnym uravneniem CW yavlyaetsya uravnenie Bernulli pozvolyayushee rasschitat raznicu davleniya ili gradient davleniya S pomoshyu uravneniya mozhno izmerit raznicu davleniya mezhdu kamerami v norme i pri nalichii patologicheskogo vysokoskorostnogo krovotoka Sm takzheV Vikislovare est statya UZI Mediafajly na Vikisklade angl angl PrimechaniyaUltrasound scanners neopr www ob ultrasound net Data obrasheniya 14 iyunya 2019 Arhivirovano 26 noyabrya 2019 goda Fizika vizualizacii izobrazhenij v medicine v 2 h tomah Tom 2 Glava 7 Ultrazvukovaya diagnostika Perevod s angl Pod red S Uebba M Mir 1991 S 5 104 Luchevaya diagnostika Uchebnik T 1 pod red G E Trufanova M GEOTAR Media 2009 s 39 40 ISBN 978 5 9704 1105 6 Slyusar V I Ultrazvukovaya tehnika na poroge tretego tysyacheletiya Elektronika nauka tehnologiya biznes 1999 5 S 50 53 1 Arhivnaya kopiya ot 3 marta 2019 na Wayback Machine Slyusar V I Novoe v ultrazvukovoj tehnike ot ehotomoskopov k ultrazvukovoj mikroskopii Biomedicinskaya radioelektronika 1999 8 S 49 53 2 Arhivnaya kopiya ot 3 marta 2019 na Wayback Machine EXEM FOAM air polymer type a intrauterine foam kit angl DailyMed U S National Library of Medicine Luchevaya diagnostika Uchebnik T 1 pod red G E Trufanova M GEOTAR Media 2009 s 40 44 ISBN 978 5 9704 1105 6 Akusherstvo nacionalnoe rukovodstvo pod red E K Ajlamazyana V I Kulakova V E Radzinskogo G M Savelevoj M GEOTAR Media 2013 S 145 1200 s ISBN 978 5 9704 2334 9 Arhivirovano 13 maya 2023 goda Merritt C R Ultrasound safety what are the issues neopr Radiology 1989 1 November t 173 2 S 304 306 PMID 2678243 Arhivirovano 17 iyunya 2009 goda Training in Diagnostic Ultrasound essentials principles and standards PDF 1998 p 2 Arhivirovano iz originala PDF 7 maya 2021 Data obrasheniya 15 yanvarya 2012 Diagnosticheskoe ultrazvukovoe issledovanie priznayotsya bezopasnym effektivnym i v vysokoj stepeni gibkim sposobom polucheniem izobrazheniya pozvolyayushim vyyavit klinicheski sushestvennuyu informaciyu o bolshinstve chastej tela bystrym i rentabelnym sposobom a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Citation title Shablon Citation citation a Ignoriruetsya tekst publisherWHO spravka Mobilnaya ultrazvukovaya diagnosticheskaya sistema Philips Lumify kupit v Internet magazine Philips rus www med philips ru Data obrasheniya 2 noyabrya 2020 Arhivirovano 3 dekabrya 2020 goda Dlya uluchsheniya etoj stati zhelatelno Oformit statyu po pravilam Proverit dostovernost ukazannoj v state informacii Na stranice obsuzhdeniya dolzhny byt poyasneniya Ispravit statyu soglasno stilisticheskim pravilam Vikipedii Pozhalujsta posle ispravleniya problemy isklyuchite eyo iz spiska parametrov Posle ustraneniya vseh nedostatkov etot shablon mozhet byt udalyon lyubym uchastnikom


