超声ppt-精品ppt课件

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1、医学超声技术摘要:本文讲述了医学超声的相关知识,包括超声种类、B超成像原理、超声新技术及利用超声心动图进行产前CHD诊断等。超声可以检测许多疾病,本文重点研究了超声在胎儿先天性心脏畸形临床应用中的发展。超声心动图可以较清晰的显示心脏、房室间隔、房室瓣、大血管等结构及其活动情况,对严重畸形的先天性心脏病的诊断有很大帮助1、胎儿超声心动图检查是提示胎儿心脏畸形的重要手段。2、应用组织多普勒成像技术(TDI)、组织速度成像技术(TVI)、谐波成像技术(HI)、三维超声时间-空间相关成像技术(STIC)等新技术进行产前诊断。3、系统地分段诊断是提高诊断准确

2、性的关键。胎儿超声心动图可以为临床进一步开展工作提供必要的诊断依据。关键字:医学超声成像胎儿超声心动图CHD超声在医学方面的应用超声在医学领域中的应用主要包括:超声诊断技术超声治疗技术超声诊断技术:40年代末,A型(AmplitudeMode)超声诊断仪开始应用于临床,不久B型(BrightncssMode)、M型(MotionMode)和D型(DopplerMode)超声诊断仪继问世。70年代迅速向二维灰度显示的B型超声诊断仪发展。与此同时,建立在多普勒效应基础之上的,显示血流及心脏等运动信息的D型超声诊断仪也开始出现。其后推出的双功型(Dupl

3、exMode)超声诊断仪便是B型和D型相结合的产物,它用同一探头既显示B型图,又可在图像中任一处取样显示其多普勒频谱。80年代彩色血流显像(ColorFlowImaging,CFl)则是在实时B型超声图像中,以彩色表示心脏或血管中的血液流动,常称为彩色多普勒血流显像(ColorDopplerFlowImaging,CDFI)。近年来,经颇多普勒(TranscraniaIDoppler,TCD)诊断仪应用低频多普勒超声,可以显示颅内脑动脉的血流动力学状况,受到临床医师的广泛应用和重视。具有三维空间超声技术的诊断仪可显示三个截面:纵截面、横截面和水平截

4、面,并可对空间的所有平面的结果进行扫描、存储、分析。随着全自动三维超声扫描和三维图像存储技术的应用,使人体受检脏器的解剖学分析更加完善,可以提供多方位有临床意义的超声图像信息。介入性超声(InterventionalUltrasound)是近年来发展起来的。其中,腔内超卢诊断使用的超声探头直接靠近病变部位,避免了常用超声成像中人体表组织引起的超声衰减,显著提高图像质量,可达到常规体外扫描不能达到的效果。超声治疗技术:与超声诊断学相比之下,超声治疗学的发展反而显得停滞。德国首先于1922年获得了超声治疗的发明专利,到了1993年才出现了第一篇有关超声

5、治疗疾病的临床效果的报道。70年代后,随着整个科技的飞速发展,超声治疗技术开始活跃起来,并在若干方面取得重要的突破,如超声外科、超声治癌、体外冲击波和超声碎石术等。超声外科在骨、脑神经、矫形外科、肿瘤摘除及减肥手术中均得到有效的推广应用,并充分显示出它特有的优越性。透热治癌方法正在继外科、化疗、放疗之后作为第四种疗法日益受到重视,而超声热疗由于其安全、可控,适于对深部肿瘤加热而倍受青睐。此外,超声药物透入疗法、超声雾化吸入疗法、超声牙科、超声穴位疗法及声电协同疗法等,也都相继得到发展。B超成像原理向人体发射一组超声波,按一定的方向进行扫描。根据监测

6、其回声的延迟时间和强弱就可以判断脏器的距离及性质。经过电子电路和计算机的处理,形成了我们见到的B超图像。B超成像原理图B超成像的工作过程当探头获得激励脉冲后发射超声波(同时探头受聚焦延迟电路控制,实现声波的声学聚焦,然后经过一段时间延迟后再由探头接受反射回的回声信号,探头接收回来的回声信号经过滤波、对数放大等信号处理,然后由DSC电路进行数字变换形成数字信号,在CPU控制下进一步进行图像处理,再同图表形成电路和测量电路一起合成视频信号送给显示器形成我们所熟悉的B超图像,也称二维黑白超声图像。胎儿先天性心脏病超声心动图临床应用胎儿超声心动图新技术应用

7、组织多普勒成像技术组织速度成像技术谐波成像技术能量多普勒成像技术实时三维超声心动图增强型能量多普勒成像技术时间-空间相关成像技术二维血流现象技术速度向量成像技术组织多普勒成像技术组织多普勒成像(tissueDopplerimaging,TDI)技术是根据多普勒原理,检测心肌反射的低频信号,得到心肌运动的成像技术,可实时、直观、定量反映心肌运动的方向和速度。组织多普勒成像技术TDI成像,侧壁速度峰值20.12mm/s组织速度成像技术组织速度成像技术(tissuevelocityimaging,TVI)是建立在扫描线上来采集和分析组织速度数据的技术,他

8、克服了传统超声的局限性,可在同一时相对心脏任何部位,在整个心动周期内的速度波形进行比较,可对不同时相心肌任意取样,从而易于

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