Výhody | Ultrazvuk

výhody

Ultrazvuk je jedným z najčastejšie používaných postupov pri diagnostike a monitoring chorôb v medicíne. Je to tak kvôli skutočnosti, že sonografia má v porovnaní s inými metódami množstvo výhod: je veľmi rýchla a dá sa bez problémov precvičiť dobre. ultrazvuk prístroj nájdete v každej nemocnici a tiež takmer vo všetkých lekárskych ordináciách. Existujú dokonca aj malé ultrazvuk ľahko prepravovateľné prístroje, aby bolo možné v prípade potreby vykonať dokonca aj ultrazvukové vyšetrenie priamo na lôžku pacienta. Samotné vyšetrenie je pre pacienta bezbolestné a bez akéhokoľvek rizika, na rozdiel od iných zobrazovacích postupov (ako napr Röntgen alebo počítačová tomografia), kde je telo niekedy vystavené nezanedbateľnému množstvu žiarenia. Okrem toho je sonografia v súčasnosti dosť lacná.

Riziká

Podľa súčasných poznatkov je lekárska sonografia bez vedľajších účinkov a rizík. Aj keď sa interpretácia ultrazvukových obrazov javí pre laika ťažká, pomocou ultrazvuku sa dajú zistiť mnohé choroby. Sonografia je veľmi vhodná na detekciu voľných tekutín (napr. Bakerovej cysty), ale tkanivových štruktúr, ako sú svaly a šľachy možno tiež dobre posúdiť (rotátorová manžeta, Achilovej šľachy).

Veľkou výhodou tejto vyšetrovacej metódy je možnosť dynamického vyšetrenia. Na rozdiel od všetkých ostatných zobrazovacích metód (Röntgen, MRI, počítačová tomografia), je možné skúmať pri pohybe a vizualizovať choroby, ktoré sa vyskytujú iba pri pohybe. Existujú rôzne spôsoby prezentácie výsledkov merania ultrazvukového vyšetrenia.

Nazývajú sa móda, ktorá pochádza z anglického slova pre metódu alebo postup. Prvou formou aplikácie bol takzvaný režim A, ktorý je dnes už takmer zastaraný a v otorinolaryngológii sa používa iba na určité otázky (napríklad či existujú je sekrécia v paranazálne dutiny). „A“ v režime A znamená amplitúdovú moduláciu. Odrazená echa je prijímaná sondou a zakreslená do diagramu, v ktorom os X predstavuje hĺbku prieniku a os Y predstavuje silu ozveny.

To znamená, že čím ďalej je krivka merania vyššie, tým je echogénnejšie tkanivo v stanovenej hĺbke. Najbežnejším režimom, ktorý sa dnes používa, je režim B („B“ označuje moduláciu jasu). Pri tejto metóde zobrazenia sa intenzita ozveny zobrazuje pomocou rôznych úrovní jasu.

Individuálna hodnota šedej v pixeli tak predstavuje amplitúdu ozveny v konkrétnej polohe. V režime B sa ďalej rozlišuje medzi režimom M a režimom 2D v reálnom čase. V 2D režime v reálnom čase sa na ultrazvukovom monitore generuje dvojrozmerný obraz, ktorý je zložený z jednotlivých riadkov (každý riadok je generovaný vyžarovaným a opätovne prijatým lúčom).

Všetko, čo sa na tomto obrázku javí ako čierne, je (viac či menej) tekuté, zatiaľ čo vzduch, kosti a vápnik sú zobrazené bielou farbou. Na lepšie vyhodnotenie niektorých tkanív je niekedy užitočné použiť špeciálne kontrastné látky (táto metóda sa používa hlavne na ultrazvuk v oblasti brucha). Na označenie sonogramu sa používajú niektoré pojmy: Tvar obrazu viditeľného na obrazovke závisí od použitej sondy.

V závislosti od použitej sondy a hĺbky prieniku môže táto metóda vytvoriť až viac ako sto dvojrozmerných obrázkov za sekundu. Režim M (niekedy tiež nazývaný režim TM: (časový) pohyb) používa vysokú opakovaciu frekvenciu impulzov (medzi 1000 5000 a XNUMX XNUMX Hz). V tomto režime je os X časovou osou a os Y ukazuje amplitúdu prijatých signálov.

To umožňuje jednorozmerné znázornenie pohybov orgánov. Na získanie ešte zmysluplnejších informácií je táto metóda často spojená s režimom 2D v reálnom čase. Režim M sa používa obzvlášť často v echokardiografia, ako to umožňuje individuálne srdce chlopne a určité oblasti srdcových svalov sa majú vyšetrovať osobitne.

Táto metóda sa môže použiť aj na detekciu srdcových arytmií u plodov. Od začiatku 21. storočia sú k dispozícii aj multidimenzionálne echografie: 3D ultrazvuk vytvára priestorový statický obraz. Zaznamenané údaje sú vložené do 3D matice počítačom a vytvárajú obraz, ktorý potom môže skúšajúci pozorovať z rôznych uhlov.

4D ultrazvuk (tiež známy ako živý 3D ultrazvuk) je trojrozmerná reprezentácia v reálnom čase, čo znamená, že k trom priestorovým dimenziám sa pridá časová dimenzia. Pomocou tejto metódy je preto možné, aby lekár vizualizoval pohyby (napríklad nenarodeného dieťaťa alebo dieťaťa) srdce) prakticky vo forme videa.

  • Anechogen znamená bez ozveny
  • Hypoechogén znamená malú ozvenu,
  • Izoechogénne znamená echoekvivalent a
  • Hyperechogén znamená echorický.