多普勒组织成像
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DTI原理
根据多普勒原理用超声探测时血液流动和心肌运 动时两者均可产生多普勒效应,但由于结构和运 动方式不同,两者所产生的的多普勒频移、振幅 和频率等也有所不同。血流中的红细胞运动速度 快,产生的多普勒频移大、频率较高、振幅较低 ; 心肌组织的运动速度较慢,产生的多普勒频移较 小、低频、振幅较高。这种心肌组织与红细胞运 动差异是 DTI 的基础。
90年代又发展了四种彩色多普勒技术: (1)多普勒能量图、能量多普勒和血管造影(Color
DoPPerEfififigy lyygigg,Power DoPPerImaging Anglo)。 (2)彩色多普勒能量图(CDE)。 (3)彩色多普勒组织成像(DTI)又称为多普勒心肌显 像(DMI)。 (4)能量运动成像(PMI)。
此技术辅以具有高时间分辩率的超声显像技术,可评估心 脏传导异常,如预激综合征。DTA与 DTV 联合应用,更能 用于鉴别心肌活力及心脏或大血管内心肌与非心肌组织。
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2.加速度显示模式
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3.能量显示模式
也称为心肌运动功率图(Doppler tissue energy,DTE) DTE是对心肌组织反射回的多普勒信号强度的显示,或者
说提供与运动组织背向散射力有关的多普勒信号中正常能 量的空间分布。探测心肌组织多普勒信号的强度和范围, 显示心室壁心肌在心动周期不同时的多普勒能量值和分布。 正常心肌组织收缩期显示色彩均为金黄色,舒张期色彩变 暗,舒张末期呈紫黑色 。 显示方式为二维格式,彩色编码为单向,其优点是受室壁 运动部位、方向、与声束夹角影响较小,多用于心肌组织 活性、心肌声学造影研究,对显示心肌血流灌注状况具有 重要的意义。
医学超声影像技术
医学超声影像技术已成为现代医学影像技术中不可替 代的支柱,医学超声成像和X—CT、MR及核医学成 像(PET、SPECT)一起被公认为现代四大医学影像技 术,四足鼎立。和其他成像相比,具有低成本、无痛 苦、无损伤,以及实时性好等独特的优点。
这些年来,医学超声成像系统向更高层次发展,其目 标主要是:(1)利用更多的声学参数作为载体,以获取 体内更多的生理、病理信息;(2)提高图像质量,使图 形清晰;(3)显示更为细微的组织结构。
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医学超声影像技术
从工程技术方面来看,医学超声成像在 彩色血流成像技术、数字化波束形成技 术、谐波成像技术、三维超声等方面的 发展引人关注。
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血流成像技术
血流成像技术的发展经历了从连续波多普勒(CWD)血 流成像,到脉冲波多普勒(PWD)血流成像,再到彩色 多普勒血流成像(CDFI)的过程。
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1.速度显示模式
也称为心肌运动速度图(Doppler tissue velocity,DTV) DTV是对室壁运动的速度快慢及方向进行彩色编码 ,彩色
编码为双向,朝向探头运动的心肌被编码成暖色 ,运动速 度由低到高依次被编码成红色、橙色和白色。背离运动探 头的心肌被编码成冷色 ,运动速度由低到高依次被编码成 蓝色、浅蓝色、白色 ,无色表示无心肌运动。 DTI速度图是实时二维彩色的方法显示,主要用于识别室 壁运动的方向,平均速度的空间分布及不同部位心肌运动 速度的差别。DTV 主要是用于心肌收缩与舒张功能、心 肌灌注、室壁运动、组织活性及负荷超声心动图研究,同 时可确认有无心肌缺血及对显像困难病人心脏轮廓的显示。
在DTE的状态下,启动脉冲多普勒功能即可,该 模式可定量测定心肌、瓣环及主动脉壁的运动速 度,为定量评价左室局部及整体收缩、舒张功能 的重要方法。
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4.频谱显示模式
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5.MΒιβλιοθήκη Baidu显示模式
M 型显示模式( Doppler tissue Mmold, DTIMmold)用彩色编码显示室壁的运动,从彩色的浓 淡及彩色的变化来反映跨壁速度随心动周期各时 相的变化以及室壁各层次收缩、 舒张运动的速度 及方向。当心肌发生缺血、 坏死等病变时, 其正 常的速度梯度就消失了。因而可利用变换 DTI Mmold 的取样位置, 来逐点比较、 确定心肌相位 速度的变化和分布, 从而研究心肌组织运动异常 及其存活性。
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DTI原理
图1 传统血流多普勒检测
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DTI原理
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图2 DTI
DTI的工作模式
DTI主要五种工作模式: 1.速度显示模式(多普勒组织速度图) (Doppler tissue velocity,DTV) 2.加速度显示模式(多普勒组织加速度图) (Doppler tissue acceleration ,DTA) 3.能量显示模式(多普勒组织能量图) (Doppler tissue energy ,DTE) 4.频谱显示模式(多普勒组织频谱图) (Doppler tissue pulse wave ,DTI—PW) 5.M型显示模式(多普勒组织M型) (Doppler tissue Mmode ,DTI—Mmode)
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1.速度显示模式
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2.加速度显示模式
也称心肌运动加速度图(Doppler tissue acceleration,DTA)
DTA是对心肌运动的加速度进行彩色编码,显示方式为二 维格式,彩色编码为单向或双向,显示运动心肌组织加速 度的空间分布。
(1)显示心肌运动方向及加速度的大小:红色代表心肌运动朝向探头; 兰色代表心肌运动背离探头,色彩的明暗表示加速度的大小。 (2)不指示方向时,将计算所得的加速度进行彩色编码,以蓝—绿— 红等色阶分别表示较低至较高的加速度,能直观半定量化反映一个心 动周期中各部位心肌运动速度由零增至最大的时间顺序。
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3.能量显示模式
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4.频谱显示模式
频谱显示模式( Doppler tissue pulse wave , DT I- PW )就是将脉冲多普勒取样容积放置于心肌 壁内, 随着心动周期的变化,对收缩期和舒张期的 心肌运动速度及时间进行分析, 是目前 DTI 中应 用最广, 研究最多的一种。
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DTI技术
多普勒组织成像(Doppler tissue imaging,DTI)又称多普勒心肌组织成像、 心肌组织速度成像或彩色多普勒心肌组织 成像,是一项以分析心室壁运动为主要内 容的新技术,是美国ACUSON公司在九十 年代初中期提出的。通过近十年来的研究 与发展,DTI已成为一项较为成熟的检查技 术。
DTI原理
根据多普勒原理用超声探测时血液流动和心肌运 动时两者均可产生多普勒效应,但由于结构和运 动方式不同,两者所产生的的多普勒频移、振幅 和频率等也有所不同。血流中的红细胞运动速度 快,产生的多普勒频移大、频率较高、振幅较低 ; 心肌组织的运动速度较慢,产生的多普勒频移较 小、低频、振幅较高。这种心肌组织与红细胞运 动差异是 DTI 的基础。
90年代又发展了四种彩色多普勒技术: (1)多普勒能量图、能量多普勒和血管造影(Color
DoPPerEfififigy lyygigg,Power DoPPerImaging Anglo)。 (2)彩色多普勒能量图(CDE)。 (3)彩色多普勒组织成像(DTI)又称为多普勒心肌显 像(DMI)。 (4)能量运动成像(PMI)。
此技术辅以具有高时间分辩率的超声显像技术,可评估心 脏传导异常,如预激综合征。DTA与 DTV 联合应用,更能 用于鉴别心肌活力及心脏或大血管内心肌与非心肌组织。
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2.加速度显示模式
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3.能量显示模式
也称为心肌运动功率图(Doppler tissue energy,DTE) DTE是对心肌组织反射回的多普勒信号强度的显示,或者
说提供与运动组织背向散射力有关的多普勒信号中正常能 量的空间分布。探测心肌组织多普勒信号的强度和范围, 显示心室壁心肌在心动周期不同时的多普勒能量值和分布。 正常心肌组织收缩期显示色彩均为金黄色,舒张期色彩变 暗,舒张末期呈紫黑色 。 显示方式为二维格式,彩色编码为单向,其优点是受室壁 运动部位、方向、与声束夹角影响较小,多用于心肌组织 活性、心肌声学造影研究,对显示心肌血流灌注状况具有 重要的意义。
医学超声影像技术
医学超声影像技术已成为现代医学影像技术中不可替 代的支柱,医学超声成像和X—CT、MR及核医学成 像(PET、SPECT)一起被公认为现代四大医学影像技 术,四足鼎立。和其他成像相比,具有低成本、无痛 苦、无损伤,以及实时性好等独特的优点。
这些年来,医学超声成像系统向更高层次发展,其目 标主要是:(1)利用更多的声学参数作为载体,以获取 体内更多的生理、病理信息;(2)提高图像质量,使图 形清晰;(3)显示更为细微的组织结构。
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医学超声影像技术
从工程技术方面来看,医学超声成像在 彩色血流成像技术、数字化波束形成技 术、谐波成像技术、三维超声等方面的 发展引人关注。
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血流成像技术
血流成像技术的发展经历了从连续波多普勒(CWD)血 流成像,到脉冲波多普勒(PWD)血流成像,再到彩色 多普勒血流成像(CDFI)的过程。
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1.速度显示模式
也称为心肌运动速度图(Doppler tissue velocity,DTV) DTV是对室壁运动的速度快慢及方向进行彩色编码 ,彩色
编码为双向,朝向探头运动的心肌被编码成暖色 ,运动速 度由低到高依次被编码成红色、橙色和白色。背离运动探 头的心肌被编码成冷色 ,运动速度由低到高依次被编码成 蓝色、浅蓝色、白色 ,无色表示无心肌运动。 DTI速度图是实时二维彩色的方法显示,主要用于识别室 壁运动的方向,平均速度的空间分布及不同部位心肌运动 速度的差别。DTV 主要是用于心肌收缩与舒张功能、心 肌灌注、室壁运动、组织活性及负荷超声心动图研究,同 时可确认有无心肌缺血及对显像困难病人心脏轮廓的显示。
在DTE的状态下,启动脉冲多普勒功能即可,该 模式可定量测定心肌、瓣环及主动脉壁的运动速 度,为定量评价左室局部及整体收缩、舒张功能 的重要方法。
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4.频谱显示模式
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5.MΒιβλιοθήκη Baidu显示模式
M 型显示模式( Doppler tissue Mmold, DTIMmold)用彩色编码显示室壁的运动,从彩色的浓 淡及彩色的变化来反映跨壁速度随心动周期各时 相的变化以及室壁各层次收缩、 舒张运动的速度 及方向。当心肌发生缺血、 坏死等病变时, 其正 常的速度梯度就消失了。因而可利用变换 DTI Mmold 的取样位置, 来逐点比较、 确定心肌相位 速度的变化和分布, 从而研究心肌组织运动异常 及其存活性。
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DTI原理
图1 传统血流多普勒检测
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DTI原理
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图2 DTI
DTI的工作模式
DTI主要五种工作模式: 1.速度显示模式(多普勒组织速度图) (Doppler tissue velocity,DTV) 2.加速度显示模式(多普勒组织加速度图) (Doppler tissue acceleration ,DTA) 3.能量显示模式(多普勒组织能量图) (Doppler tissue energy ,DTE) 4.频谱显示模式(多普勒组织频谱图) (Doppler tissue pulse wave ,DTI—PW) 5.M型显示模式(多普勒组织M型) (Doppler tissue Mmode ,DTI—Mmode)
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1.速度显示模式
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2.加速度显示模式
也称心肌运动加速度图(Doppler tissue acceleration,DTA)
DTA是对心肌运动的加速度进行彩色编码,显示方式为二 维格式,彩色编码为单向或双向,显示运动心肌组织加速 度的空间分布。
(1)显示心肌运动方向及加速度的大小:红色代表心肌运动朝向探头; 兰色代表心肌运动背离探头,色彩的明暗表示加速度的大小。 (2)不指示方向时,将计算所得的加速度进行彩色编码,以蓝—绿— 红等色阶分别表示较低至较高的加速度,能直观半定量化反映一个心 动周期中各部位心肌运动速度由零增至最大的时间顺序。
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3.能量显示模式
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4.频谱显示模式
频谱显示模式( Doppler tissue pulse wave , DT I- PW )就是将脉冲多普勒取样容积放置于心肌 壁内, 随着心动周期的变化,对收缩期和舒张期的 心肌运动速度及时间进行分析, 是目前 DTI 中应 用最广, 研究最多的一种。
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DTI技术
多普勒组织成像(Doppler tissue imaging,DTI)又称多普勒心肌组织成像、 心肌组织速度成像或彩色多普勒心肌组织 成像,是一项以分析心室壁运动为主要内 容的新技术,是美国ACUSON公司在九十 年代初中期提出的。通过近十年来的研究 与发展,DTI已成为一项较为成熟的检查技 术。