超声造影全面总结
肝脏超声造影
概述一.超声造影剂在不同超声声压下的行为模式:1.在低声压时,以线性共振为主,2.中等声压时,出现非线性共振,即谐波,3.高声压时,微泡破裂,非线性反应及谐波更明显,但持续时间短暂。
二.非线性共振-谐波的声学特性:1.散射回声强度下降,旁瓣效应降低;2.对低速血流检出率增高;三.超声造影剂与CT、MR造影剂的差异:1.CT、MR造影剂为小分子微粒,水溶性,可透过Cap,最终经肾脏排泄,而UCA不能透过Cap,只能停留在血液中,气泡破裂后最终经肺排出;2.CT、MR造影剂可形成延迟期增强影像,而UCA在血管及血池中循环时,显像模式与CT、MR相同,但由于UCA不能透过Cap,CEUS很难形成延迟期增强。
四.声诺维:NO2代1.其主要成分为六氟化硫气体,注射后15min内,都排出体外,其清除与性别和剂量无关。
2.药品包装盒:瓶装UCA粉末,5ml注射器,20G静脉穿刺针。
使用时,将5ml N.S注入瓶内,震摇20s,6h内使用仍有效,每次抽取前,均需震摇小瓶5s,抽取式应倒置小瓶,如不慎抽吸过量,切忌回推,以免空气进入。
3.非心脏超声造影:团注法,剂量2.4ml,V=1ml/s,推注完毕后,立即快推N.S 5ml。
5.机械指数MI是指声束聚焦区组织平均接受的超声压力近似值,美国规定的MI<1.9,MI过高时,UCA微泡容易破裂6.肝脏超声造影图像观察与解释:1.时相:动脉期:10-30s;门脉期:30-120s;延迟期:120s以后。
2.如果一个病灶内含有不同水平的增强,则定义为增强水平最高的那部分;3.增强形态:均匀增强,不均匀增强,周边结节状增强:血管瘤周边厚环状增强:即MLC的面圈征;周边不规则带状增强:见于ICC和肝脓肿;4,。
增强模式:一般恶性病变:动脉期增强后,门脉期/延迟期明显消退致低/无增强;良性病变:动脉期增强后,门脉期/延迟期维持不变或至少达到等增强,或全程无增强。
但要注意:炎性病变CEUS表现的特殊性,如炎性假瘤,肝脓肿往往显示为恶性的增强模式,即动脉期高增强,门脉期/延迟期消退至低增强。
超声科总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言在过去的一年里,超声科在医院领导的正确指导和科室全体员工的共同努力下,紧紧围绕医院工作大局,以提高医疗服务质量为核心,以病人为中心,积极应对新形势、新任务,不断加强学科建设、人才培养和科研工作,取得了显著的成绩。
现将超声科一年来的工作总结如下:一、科室基本情况超声科是我院重要的临床科室之一,承担着全院各科室的超声诊断工作。
科室现有医护人员20人,其中高级职称2人,中级职称8人,初级职称10人。
科室设备先进,拥有多台彩色超声诊断仪,能够满足临床诊断需求。
二、主要工作及成绩1. 医疗工作(1)严格执行各项规章制度,确保医疗安全。
科室全体医护人员认真学习并严格执行《医疗事故处理条例》、《医疗机构管理条例》等相关法律法规,加强医德医风建设,提高医疗服务质量。
(2)积极开展超声诊断工作,提高诊断准确率。
科室全年共完成超声检查3万余例,其中诊断性检查1.5万余例,治疗性检查1.5万余例。
诊断准确率达到了98%以上。
(3)优化工作流程,提高工作效率。
科室不断优化工作流程,简化就诊手续,缩短患者等待时间。
同时,加强与其他科室的沟通与协作,提高诊断效率。
2. 科研工作(1)积极参与科研立项,提高科研水平。
科室全年共承担科研项目2项,参与科研项目3项。
其中,1项科研项目已通过结题验收。
(2)积极开展学术交流,提升科室知名度。
科室全年共参加学术会议10余次,发表学术论文5篇。
3. 人才培养(1)加强医护人员培训,提高业务水平。
科室定期组织业务学习,邀请专家进行专题讲座,提高医护人员业务水平。
(2)选拔优秀青年医师参加学术交流,拓宽视野。
科室全年共选派3名青年医师参加学术交流活动。
4. 医德医风建设(1)加强医德医风教育,提高医德医风水平。
科室定期开展医德医风教育,加强医护人员职业道德建设。
(2)严格执行廉洁自律规定,杜绝不正之风。
科室全体医护人员严格遵守廉洁自律规定,坚决抵制商业贿赂,维护医院形象。
三、存在的问题及改进措施1. 存在问题(1)部分医护人员业务水平有待提高。
什么是超声造影
什么是超声造影?
超声造影是一种新型的无创影像学检查技术,也被誉为超声微循环血管造影,是目前能够实时显示组织微循环血流的最佳和最灵敏的影像学技术。
该技术比普通超声及彩色多普勒超声更能提供丰富、明确的诊断信息,且快速简便,可重复操作性好,临床实用性高。
另外,也可用于肝、胆、脾、胰、肾、子宫附件、前列腺、甲状腺、淋巴结等的肿瘤定性诊断,肝、脾、肾等脏器外伤快速诊断,对于微小病灶(直径VICm的肿瘤)显示率较高。
超声造影选用的造影剂为注射用六氟化硫微泡,所有成分无毒性,不含碘,主要通过肺呼吸排出体外,不良反应发生率极低,无肝肾毒性和心脏毒性。
与CT和MRl相比,超声造影拥有更多的优越性,如安全性好、无过敏反应,实时性,检查费用相对较低。
超声造影报告模板
超声造影报告模板1原发性肝癌超声造影:肝组织开始增强时间秒,病灶开始增强时间秒,边界清晰。
动脉期呈均匀高增强,增强范围约mm;至门脉期和延迟期消退为低增强。
2肝转移癌(少血供)超声造影:肝组织开始增强时间秒,病灶开始增强时间秒,边界清晰。
动脉期无明显增强,门脉期为低增强,至迟期为明显低增强。
转移性肝癌(多血供)超声造影:肝组织开始增强时间秒,病灶开始增强时间秒,边界清晰。
动脉期为周边厚环状高增强,增强范围约mm。
面圈征(+),门脉期消退为低增强,至延迟期为无增强黑洞征(+)。
3 FNH超声造影:肝组织开始增强时间秒,病灶开始增强时间秒,边界清晰。
动脉期呈辐轮状均匀高增强,伴中央短棒状低增强,门脉期和延迟期为等增强。
4肝血管瘤超声造影:肝组织开始增强时间秒,病灶开始增强时间秒,边界清晰。
动脉期呈周边结节状高增强,门脉期高增强范围继续扩大,至延迟期为全瘤均匀高增强。
5肝硬化结节超声造影:肝组织和病灶同步开始增强,均为秒,三个时相均表现为均匀等增强。
6局灶性脂肪变、肝岛6超声造影:川组织和病灶同步开始增强,均为秒,三个时相均表现为均匀等增强。
7肝腺瘤超声造影:肝组织开始增强时间秒,病灶开始增强时间秒,边弄清晰。
动脉期呈均匀高增强,门脉期和延迟期为等增强。
8肝脓肿脓肿早期超声造影:肝织开始增强时间秒,病灶开始增强时间秒,边界清晰。
动脉期呈均匀高增强,伴中央不规则低增强,门脉期和延迟期为等增强。
脓肿期超声造影:肝组织开始增强时间秒,病灶开始增强时间秒,边界清晰。
动脉期呈环状高增强,中心无增强,门脉期和延迟期周边为等增强,中心仍为无增强。
肝脓肿错构瘤超声造影:皮质期开始增强时间秒,病灶开始增强时间秒,边界清晰。
皮质期呈等增强,至髓质期和延迟期仍为等增强。
肾脏实性占位性病变(考虑:错构瘤可能)妇产科造影宫内残留超声造影:子宫开始增强时间14秒,病灶开始增强时间约13秒,动脉期均表现为不均匀高增强,明显强于子宫,其内见部分区域无增强区,延迟晚期消退为低增强并较子宫消退晚。
2024年医院超声科工作总结(5篇)
工程质量保修书范本标准版.doc【工程质量保修书】(以下简称“保修书”)第一部分总则一、甲方为建设工程业主,乙方为施工单位,为进一步规范工程建设质量,维护双方的合法权益,保障建设工程的安全、稳定、可靠运行,根据《建筑法》、《合同法》等相关法律法规,订立本保修书。
二、本保修书按照以下条款办理:(一)建设工程质量保修期限为_____;(二)工程完工后___个工作日的最后验收合格后启动质量保修期;(三)质量保修期内,施工单位对工程所分承包标段质量实行无条件保修,提供免费服务。
三、建设工程指出的结构缺陷和质量问题,除人为因素引起以外,由承包人负责10年的维修保养。
第二部分保修细则一、范围:本保修书包含以下附件:(一)建设工程(项目名称/批号)清单;(二)施工过程质量检验记录表;(三)施工单位自检表,开展工程全过程、全过程的工人、设备、材料和施工地点等的自检;(四)工程竣工验收证书,并且经过了入档验收,客观准确记录工作中的各个主要环节;(五)维修保养计划书;(六)发生质量问题时的处置办法;(七)保修期内的施工单位的联系方式。
二、质保清单:本清单包括建设工程的设备、机械、材料、结构及相关工程资料,并由甲乙双方签字确认。
三、保修期内,乙方有义务在接到甲方通知后,立即派出工作人员赶到现场处理。
四、甲方应定期对工程实施定期检查,并及时向乙方汇报工程质量状况,发现缺陷及时提出,并经乙方处理后进行返工验收。
五、施工单位应建立健全的质量体系,落实工程建设质量管理职责,制定相应的质量管理规定和工作程序,严格遵守施工技术规章制度和工程质量安全法律法规,杜绝工程质量问题的发生。
六、施工单位应保证所使用的材料、工艺、施工过程等符合国家标准和工程质量标准,杜绝偷工减料、违规操作、低级错误,确保工程质量安全。
七、施工单位应建立健全机构,建立完备的质量管理体系,全面推行质量管理措施,落实工程建设质量管理职责,定期评估和改进质量管理工作。
超声造影技术的原理和应用
超声造影技术的原理和应用随着医学技术的不断进步,医学诊断工具也在不断改进。
超声造影技术是一种常用的医学诊断工具,被广泛应用于医学领域。
本文将介绍超声造影技术的原理和应用。
一、超声造影技术的原理超声造影技术利用了声波在不同介质中传播速度差异的原理。
它能够通过特殊的造影剂,使人体内的器官或组织成像更加清晰,从而更好地诊断疾病。
具体来说,超声造影技术是通过体液或者静脉注射含有空气或气体微小泡的造影剂,通过声波和造影剂之间的反射信号,来了解人体内部器官和组织的形状和位置。
声波在人体内传播的速度是固定的,但在不同的组织类型和器官之间传播的速度是不同的。
所以当声波传播时,声波在不同介质之间产生反射。
如果声波到达某个特定区域时,这个区域中存在着特定介质,则会反射一种特殊的声波信号。
而这种反射的信号就可以用来构建组织成像。
因此,超声造影技术是采用超声波来绘制组织内部的影像,其原理是利用声波与人体组织的界面反射来形成影像。
而超声造影剂,是一种能够增加声波反射信号的特殊介质,它是由小型的气体或微细颗粒组成。
超声波在与悬浮在生理盐水中的微小气泡接触时,可产生回声。
由于超声波与产生回声的气泡大小一致,因此造影剂能够帮助医生准确地探测到内部器官和组织的位置。
二、超声造影技术的应用1、心脏超声造影心脏超声是超声技术中的一种,其使用过程中通常需要将涂有超声造影剂的物质注射入人体内部的心脏中,然后通过声波的检测来获得相关的影像。
应用超声造影技术,使得心脏的诊断和治疗更加精确和有效。
2、肝脏、胆管和胰腺等器官的成像超声造影技术可以诱导超声波在体内的机体组织内反向传播。
这种技术在诊断肝脏、胆管和胰腺等器官疾病时得到了广泛的应用。
因为这些器官结构很复杂,一般情况下,必须使用超声造影剂来帮助医生获得它们的准确图像。
3、乳腺癌的诊断超声造影技术可以应用在乳腺癌的诊断上。
在采用超声造影技术时,医生通常需要先给患者注入超声造影剂,然后利用这种设计使得将病变和微小结节清晰地显示出来。
超声造影的主要应用原理
超声造影的主要应用原理什么是超声造影?超声造影技术是一种通过注入可见性更好的超声造影剂来增强超声图像的技术。
超声造影剂通过在引导下注射到患者体内,进而显影出更多有用信息。
它在医疗诊断和治疗中扮演着重要的角色。
超声造影的主要应用原理超声造影的主要应用原理是利用超声波的回波信号和超声造影剂之间的相互作用。
以下是超声造影的主要应用原理:1.回声增强效应:超声造影剂在体内注射后,它们能够反射更多的超声波,从而增加超声图像的亮度和对比度。
这种增强效应使得医生能够更清晰地看到血管、器官及其血管的分布情况。
2.血流检测:超声造影剂能够平滑地流动到体内的细小血管中,因此可以通过超声波信号来检测和观察血流的速度、方向和性质。
这对于检测血管疾病如血栓形成、动脉瘤和其他血管异常非常有用。
3.检测和定位肿瘤:超声造影剂能够在体内的肿瘤部位聚集,从而增加超声图像的亮度和对比度。
这使得医生能够更准确地定位肿瘤,并进行诊断和治疗。
4.引导和监控介入治疗:超声造影剂可用于引导和监控介入治疗,如导管放置、穿刺和取样。
它能够提供更清晰的图像,使医生能够准确地操作。
5.心脏超声造影:超声造影剂在心脏超声检查中应用广泛。
它可以增强心脏超声图像,提供更准确的心脏结构和功能信息。
这对于诊断和治疗心脏疾病特别有帮助。
6.其他应用:超声造影还有其他应用,如肝脏疾病的诊断、淋巴结检测、肾脏疾病的评估等。
它在医疗领域的应用前景非常广阔。
结论超声造影技术是一种非侵入性的医学检查方法,通过注射可见性更好的超声造影剂来增强超声图像。
其主要应用原理是通过超声波的回声信号和超声造影剂的相互作用来增强图像。
超声造影在诊断和治疗中有许多重要应用,如血流检测、定位肿瘤、引导介入治疗等。
它已经在临床上取得了显著的成果,并扮演着重要的角色。
随着技术的进步,超声造影的应用前景将更加广阔。
肝脏超声造影总结分析(优选3篇)
肝脏超声造影总结分析第1篇1.测量和判断胰腺的形态、大小和位置,约1/4人的胰腺形态或位置有变异。
2.胰腺炎时胰腺肿大程度、实质内炎症侵袭程度、周围炎性液体积聚。
3.注意胰头部有占位性病变的患者胆道系统、胰管受压狭窄闭塞或扩张的范围、程度。
判断和测量胰管扩张,发现胰腺结石。
4.胰腺囊性病变的位置、大小、数量、囊壁和囊液情况。
假性囊肿邻近的动脉可形成假性动脉瘤、门静脉血栓,超声检查必须警惕这种严重并发症的存在。
5.发现胰腺内以上的实性肿瘤,确认胰腺肿瘤的位置、形态、大小边缘和边界、内部回声等级和回声均匀程度,超声对胰尾部和较小胰腺肿瘤的敏感性较差。
6.胰腺病变对胰腺后方血管的影响。
7.胰腺外伤时小网膜囊积液积血,严重的胰腺破裂。
8.区分胰腺病变和周围病变①与胰头紧贴的肝尾叶容易被误认为胰腺肿瘤,多断面扫查可判定肝尾叶与肝左叶背侧的连续关系②胰腺周围肿大的淋巴结与胰腺紧贴时易被误认为胰腺肿瘤③部分胰头和钩突部的原始副胰呈低回声易被误认为胰腺肿瘤,多切面观察其为非球形结构。
9.严重黄疸伴胆道全程扩张,而胰头未发现明确病灶者,应考虑十二指肠壶腹部病变。
10.胰岛细胞瘤多数位于胰腺体、尾部,通常瘤体较小(约1-2mm),呈圆形低回声结节边界规整,内部回声均匀,绝大多数伴有发作性低血糖症状。
肝脏超声造影总结分析第2篇1.在肝脏超声检查中,应对上下、内外等部位进行连续性滑行扫壹,在某一位置进行断面观察时,应做左右或上下方向最大范围的侧动扫查,避免跳跃式扫查。
2.对肝脏径线测量时要坚持标准体位和标准切面,避免因呼吸深度和检查体位的不同而带来的误差。
3.在右肋间扫查观察右膈顶部肝组织结构时应让病人尽可能呼气,使横膈尽量上升后做屏气动作,以便超声束能有效投射至上述区域,井使检查者有足够时间调整声束投射方向及观察,分析声像图特征。
同理,在肝脏其他部位检查中,让病人尽可能吸气使横膈尽量下降后再屏气,以避开肋骨、肋弓和胃肠气体的遮挡而获得最佳显示。
超声造影的原理
超声造影的原理
超声造影,又称声学造影或超声增强显影,是一种利用造影剂增强后散射回声,从而提高超声诊断的分辨力、敏感性和特异性的技术。
其原理是通过周围静脉注射超声造影剂,这些微气泡在超声波的作用下散射回声,从而增加组织间的对比度,提高病灶的检出率。
这些微气泡的直径通常小于红细胞,因此可以随血液循环。
在超声波的作用下,微气泡会压缩和膨胀,产生散射回声。
此外,超声造影在心肌的微灌注、斑块内新生血管的探查以及实质性脏器内的结节或肿瘤等方面的应用已经得到了广泛的研究和应用。
通过超声造影,可以观察正常组织和病变组织的血流灌注情况,从而对某些疾病进行鉴别诊断。
以上信息仅供参考,如需获取更多详细信息,建议咨询专业医生。
超声造影描述
超声造影描述超声造影是一种常用的医学检查方法,通过利用超声波在人体内部的传播和反射特性,获取有关人体器官和组织结构的影像信息。
它不仅可以提供高分辨率的图像,还可以实时观察器官的功能和血流情况,因此在临床上应用广泛。
超声造影的原理是利用超声波在不同组织界面的反射来形成图像。
当超声波通过人体组织时,会遇到不同组织的声阻抗差异,从而产生反射信号。
超声仪器会将这些信号转化为图像,显示出组织的形态和结构。
超声造影可以用于检查人体各个部位的器官和组织,如心脏、肝脏、肾脏、乳腺等。
在心脏超声造影中,医生可以观察心脏的结构和功能,诊断心脏病变。
在肝脏超声造影中,可以检测肝脏的大小、形态和血流情况,帮助诊断肝病。
在乳腺超声造影中,可以发现乳腺肿块和乳腺癌等病变。
超声造影具有无创、无辐射、操作简便等优点,适用于各个年龄段的患者,尤其适用于孕妇和儿童。
同时,超声造影还可以与其他检查方法相结合,如CT、MRI等,提高诊断的准确性。
超声造影的应用范围广泛,不仅可以用于检查病变,还可以用于指导诊疗过程。
在肿瘤治疗中,超声造影可以用于引导穿刺活检或者介入治疗,提高手术的准确性和安全性。
在妇科领域,超声造影可以用于监测卵泡发育和排卵情况,指导人工受孕或者试管婴儿等治疗。
除了临床应用,超声造影还在科研领域发挥重要作用。
科研人员可以通过超声造影技术研究人体器官和组织的生理和病理变化,探索疾病的发生机制。
同时,超声造影还可以用于药物输送和基因治疗等领域的研究,提高治疗效果。
尽管超声造影有很多优点,但也存在一些限制。
首先,超声波在穿过骨骼或气体时会产生反射,影响图像的质量。
其次,超声波在穿透深部组织时会有衰减,限制了其应用范围。
此外,超声造影的分辨率相对较低,对于微小病变的检测有一定的局限性。
总的来说,超声造影是一种安全、无创的医学检查方法,具有广泛的应用前景。
随着技术的不断进步,超声造影的图像质量和应用范围将进一步提高,为临床诊断和治疗提供更加精确和可靠的支持。
超声造影
国内已成功批量生产并用于动物实验的超声造影剂有:(1)科莱卡(CNUCA),属于磷脂类造影剂,分为两 种类型:一种是即溶即用型的粉末微泡;一种是微泡前体物质,需使用前制备,但尚未进入临床使用阶段。
以意大利博莱科(Bracco)声诺维(Sonovue)为代表的第二代微气泡造影剂,其内含高密度的惰性气体六 氟化硫,稳定性好,造影剂有薄而柔软的外膜,在低声压的作用下,微气泡也具有好的谐振特性,振而不破,能 产生较强的谐波信号,可以获取较低噪声的实时谐波图像,这种低MI的声束能有效地保存脏器内的微泡,而不被 击破,有利于有较长时间扫描各个切面。由于新一代造影剂的发展,使得实时灰阶灌注成像成为可能。
原理
超声造影是利用造影剂使后散射回声增强,明显提高超声诊断的分辨力、敏感性和特异性的技术。随着仪器性 能的改进和新型声学造影剂的出现超声造影已能有效地增强心肌、肝、肾、脑等实质性器官的二维超声影像和血 流多普勒信号,反映和观察正常组织和病变组织的血流灌注情况,已成为超声诊断的一个十分重要和很有前途的发 展方向 。
前景
将来的超声造影剂将能携带治疗药物和基因进行治疗等。
谢谢观看
技术
超声造影技术除了常规的造影谐波成像外,还有间歇式超声成像、能量对比谐波成像、反脉冲谐波成像、受 激声波发射成像、低机械指数成像、造影剂爆破成像等方法。无论采用何种方法,对一台能进行造影的超声设备 必须具有足够的带宽、高动态范围,能够提供充分的参数,如:造影时间、MI和声强,及实时动态硬盘存储功能 等。
剂
对于不同的应用,需要选用不同的造影剂。最受的是用来观察组织灌注状态的微气泡造影剂。通常把直径小 于10微米的小气泡称为微气泡。
超声造影的名词解释
超声造影的名词解释超声造影作为一种常见的医学诊断工具,通过超声波在人体内部的传播和反射,利用不同组织或器官的声学特性来提供图像信息。
本文将对超声造影中常见的一些名词进行解释,帮助读者更好地理解这一诊断技术。
一、超声波超声波是指频率超过人耳可以听到的声音(约20Hz-20kHz)的一种声波。
在超声造影中,常用的频率范围为1-20MHz。
超声波具有可穿透组织的特点,并且不会对人体造成辐射危害,是一种安全无创的诊断手段。
二、声束声束是指超声波在传播过程中的能量聚焦区域。
通过超声探头中的晶体的震动发射出的声波,在穿过人体组织时会逐渐发散,形成声束。
声束的大小和形状的不同可以让医生对不同深度和位置的组织或器官进行准确定位。
三、回声回声是声波遇到组织边界或内部结构的界面时发生反射所产生的声波。
回声的强弱、深浅和形态可以通过超声仪器转化为不同颜色或灰度的图像,从而构建出组织结构的图像。
常见的回声分为强回声、等回声和弱回声等。
四、血流动力学血流动力学是指血液在血管内流动时所受到的物理力学和生理学规律。
在超声造影中,可以使用多普勒技术观察和测量血流动态的速度和方向。
通过血流图可以评估血管的疾病状态,如血栓形成、狭窄和动脉硬化等。
五、造影剂造影剂是指用于增加超声图像对比度的物质。
常用的超声造影剂主要是微泡剂。
当微泡剂进入血液循环时,其微小的气泡会反射超声波,从而形成明亮的信号。
这种明亮的标记可以帮助医生观察血流和输送信息。
六、三维超声造影三维超声造影是指通过将多个超声图像进行组合和处理,生成具有三维结构和形态的图像。
与传统的二维超声图像相比,三维超声造影可以提供更全面的信息,使医生更准确地观察和诊断疾病。
七、超声引导下的穿刺超声引导下的穿刺是指在超声影像引导下进行的组织或器官穿刺操作。
通过超声造影可以准确地确定穿刺点的位置和深度,帮助医生实施手术或进行活检。
这种技术具有操作简便、风险低和无辐射等优势。
八、超声造影的临床应用超声造影广泛应用于多个医学领域,如肝脏病变的检测、妇科疾病的诊断和儿童心脏病的筛查等。
关于超声造影你应该了解这些
关于超声造影你应该了解这些超声造影属于超声诊断重要方法之一,你对超声造影了解多少?超声造影如何诊断疾病?使用超声造影有哪些注意事项?一、关于超声造影第一,概述。
超声造影是一种使用造影剂、增强后散射回声,分辨率、敏感度较高的技术,该技术相较于常规造影来说优点众多,其通过注射造影剂辅助造影,增强造影效果,能够察觉微小病灶,及时发觉患者身体不适之处。
与CT相比,该技术血流信号信噪比更强,成像更清晰,能清晰反映病灶低速血流向,诊断水平较高。
超声造影术使用范围较广,肝脏、肾脏等器官病变都可通过该技术诊断。
第二,超声造影剂。
造影剂根据应用对象选用所使类型,微气泡造影剂使用次数最多,微泡散射性较好。
造影剂又根据微泡内包裹的气体划分为第一代造影剂和第二代造影剂。
超声造影剂作为超声造影与其他超声诊断方法相区别的方面之一,具有较多特点,包括:(1)安全性能高,副作用较少;(2)稳定性较好;(3)产生谐波较为丰富;(4)微气泡大小均匀,能自由通过毛细血管。
第三,超声造影术。
超声造影术较多如造影剂爆破成像法、低机械指数成像法等,前者使用第一代造影剂,为获取丰富谐波常用爆破微泡方式,例如利用超声造影诊断腹部脏器,手动触发获取成像;后者使用第二代造影剂,能够获取血流连续谐波成像。
第四,相应禁忌证。
患有以下疾病的人群不适用于超声造影诊断技术,包括:(1)心绞痛、心肌梗塞;(2)严重贫血;(3)有注射声学造影剂过敏史等。
二、超声造影如何诊断第一,原发性肝癌。
该病较常见,前期症状不明显,病情发展较迅速,确诊时大多已至中晚期,尽早诊断才能及时治疗,影像学检查作为重要诊断方法之一发挥极其重要的作用,常规超声效果不大理想,超声造影术出现后尽可能的弥补了常规超声存有的缺陷,准确度较高,能够有效反映肝脏病变具体情况,快速捕捉有效信息,准确评估肿瘤细胞情况,而且该技术价格低,创伤小,副作用少,因此该技术在临床被广泛应用。
使用超声造影术诊断该病的流程如下:(1)准备超声诊断仪,设置探头频率;(2)患者取平卧位;(3)进行常规超声检查;(4)稀释造影剂并注射,用5毫升生理盐水冲管;(5)开启造影设备,设置低机械指数,观察回声强度;(6)注射造影剂后30秒为动脉期,31至120秒之间为门脉期,121至360秒之间为延迟期。
超声造影全面总结
声学造影全面总结编辑整理:李智创建日期:2003年12月最后一次更新日期:2005-12-23 编者声明:本文的目的是为了总结造影剂成像基础知识和发展历史,并对目前各公司主要的造影技术进行初步阐述。
本文中的信息来源于多种正式和非正式的媒介,因此,本文仅代表编者的个人观点,编者不对其中结论的正确性承担责任。
如发现有误,欢迎与编者交流。
目录第一部分基础知识 ..........................线性与非线性:.........................机械指数:...........................造影剂原理简述:........................造影剂微泡的历史:.......................为什么要使用造影剂:......................造影剂的临床应用:.......................造影剂成像技术的分类:.....................第二部分Sequoia 平台提供的造影剂成像技术及功能: ...........PCI 能量对比造影技术( Power Contrast Imaging ):........ADI 造影剂探测成像技术( Agent Detection Imaging ):........CCI相干对比造影技术( Coherent Contrast Imaging ):.......CPS对比脉冲系列造影成像技术( Contrast Pulse Sequencing ):ADI 原理:......................................CPS原理: .........................CPS的优势: ........................第三部分关于定量分析 ........................百胜超声造影技术:.......................Philips 超声造影技术: ......................TOSHIBA超声造影技术....................GE超声造影技术:........................第五部分常见问题与解答 ......................1. 问:为什么说西门子的CPS技术是世界上最先进的造影剂成像技术?2. 问:其他公司都在主推什么造影剂技术?.............3. 问:目前各公司的造影剂技术在临床应用上大致处于什么水平?4. 问:目前在国内都能使用哪些造影剂?..............5. 问:超声造影与CT和MRI 造影相比有哪些优势和不足?.....6. 问:百胜的CnTI 技术号称MI 最低可达0.01 ,且可以显示直接声压强度的数值( DP值),如何应对?.....................7. 问:百胜和ALOKA等公司都声称已经拥有了造影剂二维双幅实时对比显示的技术,如何应对?.........................8. 问:有人说东芝的高级动态血流成像可以看到肿瘤内部的细微血管,分辨率比CPS好,如何应对? .....................9. 问:很多公司都有微血管成像技术,为什么西门子没有?.......10. 问:CPS技术中的精确微泡爆破技术有哪些方式?有什么用处?11. 问:在哪里可以获得有关声学造影的临床文章? ..........第一部分基础知识线性与非线性:数学角度:设有两个变量x 和y,如果可以用y=kx+b(k,b 均为常数)来表示,则称x 与y 之间是线性关系,在图形上x 与y 的这种关系可以表示成一条直线。
超声造影的原理和临床应用
超声造影的原理和临床应用引言超声造影是一种通过在体内注入特定的造影剂,使用超声波技术来提高超声图像对某些组织结构或血管的可视性的方法。
它在医学领域得到广泛应用,并在诊断和治疗许多疾病方面具有重要的作用。
本文将介绍超声造影的原理和临床应用。
超声造影的原理超声造影的原理基于声学衰减的差异,即不同组织对超声波的回声强度或信号的衰减程度不同。
通过在体内注射造影剂,可以使某些组织或血管产生更高的声学衰减,从而提高图像的对比度和分辨率。
下面是超声造影的原理的主要步骤:1.注射造影剂:在超声检查之前,需要将一定量的特定造影剂注射到体内。
造影剂通常是一种气体或微小气泡的悬浮液,具有特殊的声学特性。
2.超声波传播:超声波通过注射的造影剂传播到特定的组织或血管中。
超声波可以穿过人体组织并与其相互交互作用。
3.回声信号接收:超声波在与组织或血管相互作用时会产生回声信号。
这些回声信号由超声传感器接收,然后转化为图像。
4.信号处理和显示:回声信号被计算机处理和分析,然后以图像的形式显示在超声设备的屏幕上。
超声造影的临床应用超声造影在医学领域中有许多临床应用。
以下是一些常见的应用领域:1.肝脏检查:超声造影可用于检测肝脏病变,如肿瘤、囊肿或血管异常。
通过注射造影剂,可以更清晰地观察到肝脏的血流情况,从而帮助医生进行准确定位和诊断。
2.心血管检查:超声造影可以应用于心脏和血管的检查,用于检测心脏病变和血管疾病。
通过注射造影剂,可以对心脏和血管的血流情况进行更精确的评估。
3.乳腺检查:超声造影在乳腺检查中也发挥着重要作用。
它可以帮助医生检测乳腺肿块、囊肿或异常血流,并辅助于乳腺癌的筛查和诊断。
4.肾脏检查:超声造影可用于检测肾脏病变,如肿瘤、囊肿或结石。
注射造影剂可以提供更好的对比度,帮助医生观察肾脏的血流情况。
5.神经系统检查:超声造影还可以应用于神经系统的检查,如脑血管病和周围神经疾病。
通过注射造影剂,可以更清晰地观察到神经血流情况,提供更准确的诊断信息。
超声造影全面总结
声学造影全面总结编辑整理:李智创建日期:2003年12月最后一次更新日期:2005-12-23江西超声网编者声明:本文的目的是为了总结造影剂成像基础知识和发展历史,并对目前各公司主要的造影技术进行初步阐述。
本文中的信息来源于多种正式和非正式的媒介,因此,本文仅代表编者的个人观点,编者不对其中结论的正确性承担责任。
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目录第一部分基础知识 ........................................... 错误!未定义书签。
线性与非线性:........................................... 错误!未定义书签。
机械指数:............................................... 错误!未定义书签。
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第二部分 Sequoia平台提供的造影剂成像技术及功能:............ 错误!未定义书签。
PCI能量对比造影技术(Power Contrast Imaging):...... 错误!未定义书签。
ADI造影剂探测成像技术(Agent Detection Imaging): ... 错误!未定义书签。
CCI相干对比造影技术(Coherent Contrast Imaging): ... 错误!未定义书签。
超声科工作总结与计划(3篇)
超声科工作总结与计划(3篇) 超声科工作总结与计划篇一:一、工作总结过去的一年,我科在领导的关怀和支持下,全体医护人员共同努力,克服重重困难,圆满完成了各项任务。
以下是本科室年度工作总结:1. 完成工作量:本年度,我科共完成超声检查15000余人次,同比增长10%。
其中,腹部超声6000人次,小器官超声4000人次,心血管超声3000人次,其他部位超声2000人次。
2. 诊断准确率:通过不断提高诊断水平,我科诊断准确率达到了98%,较去年同期提高2个百分点。
3. 技术创新:引进了新型超声设备,开展了多项新技术,如弹性成像、三维超声等,提高了诊断准确率和患者满意度。
4. 科室管理:加强科室内部管理,优化工作流程,确保医疗安全。
积极开展业务学习,提高医护人员业务水平。
5. 学术交流:参加国内外学术会议,发表学术论文,提高我科在国内外的学术地位。
6. 科室文化建设:加强科室文化建设,提高医护人员凝聚力,营造良好的工作氛围。
二、工作计划1. 提高业务水平:加强业务学习,提高医护人员诊断和治疗能力,确保患者得到高质量的医疗服务。
2. 引进新技术:积极引进国内外先进技术,提高我科诊断和治疗水平。
3. 提高服务质量:优化服务流程,提高患者满意度,缩短患者等待时间。
4. 加强科室管理:加强科室内部管理,确保医疗安全,提高工作效率。
5. 学术交流:积极参加国内外学术会议,发表学术论文,提升我科在国内外的学术地位。
6. 科室文化建设:加强科室文化建设,提高医护人员凝聚力,营造良好的工作氛围。
超声科工作总结与计划篇二:一、工作总结过去的一年,我科紧紧围绕医院发展战略,以提高服务质量为核心,全体医护人员齐心协力,取得了显著成效。
以下是本科室年度工作总结:1. 完成工作量:本年度,我科共完成超声检查16000余人次,同比增长8%。
其中,腹部超声7000人次,小器官超声4500人次,心血管超声3500人次,其他部位超声1000人次。
超声造影全面总结
声学造影全面总结编辑整理:李智创建日期:2003年12月最后一次更新日期:2005-12-23江西超声网- 编者声明:本文的目的是为了总结造影剂成像基础知识和发展历史,并对目前各公司主要的造影技术进行初步阐述。
本文中的信息来源于多种正式和非正式的媒介,因此,本文仅代表编者的个人观点,编者不对其中结论的正确性承担责任。
如发现有误,欢迎与编者交流。
目录第一部分基础知识.................................................................................................................... - 4 - 线性与非线性:.................................................................................................................. - 4 - 机械指数:.......................................................................................................................... - 4 - 造影剂原理简述:.............................................................................................................. - 5 - 造影剂微泡的历史:.......................................................................................................... - 6 - 为什么要使用造影剂:...................................................................................................... - 6 - 造影剂的临床应用:.......................................................................................................... - 6 - 造影剂成像技术的分类:.................................................................................................. - 7 - 第二部分Sequoia平台提供的造影剂成像技术及功能: ..................................................... - 9 -⏹PCI能量对比造影技术(Power Contrast Imaging):.............................................. - 9 -⏹ADI造影剂探测成像技术(Agent Detection Imaging): ....................................... - 9 -⏹CCI相干对比造影技术(Coherent Contrast Imaging):....................................... - 10 -⏹CPS对比脉冲系列造影成像技术(Contrast Pulse Sequencing): ....................... - 10 -ADI原理: ....................................................................................................................... - 14 - CPS原理:....................................................................................................................... - 15 - CPS的优势: ................................................................................................................... - 17 - 第三部分关于定量分析.......................................................................................................... - 19 - 百胜超声造影技术:........................................................................................................ - 25 - Philips 超声造影技术:.................................................................................................. - 26 - TOSHIBA超声造影技术................................................................................................. - 28 - GE超声造影技术:......................................................................................................... - 30 - 第五部分常见问题与解答...................................................................................................... - 32 -1. 问:为什么说西门子的CPS技术是世界上最先进的造影剂成像技术? ........... - 32 -2. 问:其他公司都在主推什么造影剂技术?............................................................ - 32 -3. 问:目前各公司的造影剂技术在临床应用上大致处于什么水平? .................... - 32 -4. 问:目前在国内都能使用哪些造影剂?................................................................ - 32 -5. 问:超声造影与CT和MRI造影相比有哪些优势和不足? ............................... - 33 -6. 问:百胜的CnTI技术号称MI最低可达0.01,且可以显示直接声压强度的数值(DP值),如何应对?.............................................................................................................. - 33 -7. 问:百胜和ALOKA等公司都声称已经拥有了造影剂二维双幅实时对比显示的技术,如何应对?................................................................................................................ - 33 -8. 问:有人说东芝的高级动态血流成像可以看到肿瘤内部的细微血管,分辨率比CPS好,如何应对?................................................................................................................ - 34 -9. 问:很多公司都有微血管成像技术,为什么西门子没有?................................ - 34 -10. 问:CPS技术中的精确微泡爆破技术有哪些方式?有什么用处?................ - 34 -11. 问:在哪里可以获得有关声学造影的临床文章?............................................ - 35 -第一部分基础知识线性与非线性:数学角度:设有两个变量x和y,如果可以用y=kx+b(k,b均为常数)来表示,则称x与y之间是线性关系,在图形上x与y的这种关系可以表示成一条直线。
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超声造影全面总结-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII声学造影全面总结编辑整理:李智创建日期:2003年12月最后一次更新日期:2005-12-23江西超声网 编者声明:本文的目的是为了总结造影剂成像基础知识和发展历史,并对目前各公司主要的造影技术进行初步阐述。
本文中的信息来源于多种正式和非正式的媒介,因此,本文仅代表编者的个人观点,编者不对其中结论的正确性承担责任。
如发现有误,欢迎与编者交流。
目录第一部分基础知识......................................................................................................................- 4 -线性与非线性: .................................................................................................................- 4 -机械指数: .........................................................................................................................- 4 -造影剂原理简述: .............................................................................................................- 5 -造影剂微泡的历史: .........................................................................................................- 6 -为什么要使用造影剂: .....................................................................................................- 6 -造影剂的临床应用: .........................................................................................................- 7 -造影剂成像技术的分类: .................................................................................................- 7 -第二部分 Sequoia平台提供的造影剂成像技术及功能: .......................................................- 9 -PCI能量对比造影技术(Power Contrast Imaging): ..............................................- 9 -ADI造影剂探测成像技术(Agent Detection Imaging): ........................................- 9 -CCI相干对比造影技术(Coherent Contrast Imaging): ...................................... - 10 -CPS对比脉冲系列造影成像技术(Contrast Pulse Sequencing): ...................... - 10 -ADI原理: ....................................................................................................................... - 13 -CPS原理: ....................................................................................................................... - 14 -CPS的优势: ................................................................................................................... - 16 -第三部分关于定量分析........................................................................................................... - 19 -百胜超声造影技术: ...................................................................................................... - 25 -Philips 超声造影技术:....................................................................................................- 26 -TOSHIBA超声造影技术................................................................................................... - 28 -GE超声造影技术:......................................................................................................... - 30 -第五部分常见问题与解答....................................................................................................... - 32 -1. 问:为什么说西门子的CPS技术是世界上最先进的造影剂成像技术? ............ - 32 -2. 问:其他公司都在主推什么造影剂技术?............................................................ - 32 -3. 问:目前各公司的造影剂技术在临床应用上大致处于什么水平? .................... - 32 -4. 问:目前在国内都能使用哪些造影剂?................................................................ - 33 -5. 问:超声造影与CT和MRI造影相比有哪些优势和不足?................................ - 33 -6. 问:百胜的CnTI技术号称MI最低可达0.01,且可以显示直接声压强度的数值(DP值),如何应对?................................................................................................. - 33 -7. 问:百胜和ALOKA等公司都声称已经拥有了造影剂二维双幅实时对比显示的技术,如何应对? .............................................................................................................. - 33 - 8. 问:有人说东芝的高级动态血流成像可以看到肿瘤内部的细微血管,分辨率比CPS好,如何应对?....................................................................................................... - 34 -9. 问:很多公司都有微血管成像技术,为什么西门子没有?................................ - 34 -10. 问:CPS技术中的精确微泡爆破技术有哪些方式有什么用处 ........................ - 34 -11. 问:在哪里可以获得有关声学造影的临床文章?............................................ - 35 -第一部分基础知识线性与非线性:数学角度:设有两个变量x和y,如果可以用y=kx+b(k,b均为常数)来表示,则称x与y之间是线性关系,在图形上x与y的这种关系可以表示成一条直线。
如果x与y不存在这种表达方式,则二者的关系为非线性。
直观理解:如果x的改变引起了y的改变,且二者的变化之间存在固定的比例关系(如同时增大2倍),则二者为线性关系;否则为非线性关系。
对于超声系统来说,考虑某个介质,如果发射超声信号增大一倍,回波信号也增大一倍,则该介质为线性表现;否则为非线性表现;造影剂微泡在超声照射下将会扩张和收缩,但由于内部含有气体,因此在超声照射下易于扩张而不易于压缩,这就产生了非线性的回波信号。
机械指数:超声波在人体内会产生三大效应:热效应、空化效应和声流。
多数学者认为I SPTA(空间峰值时间平均声强)为生物学效应的主要指标,但未能明确表达超声的热效应和空化效应,1995年以后,国际上提出了机械指数MI和热指数TI 的概念。
机械指数MI(Mechanical Index):指超声在弛张期的负压峰值(单位MPa)与探头中心频率(单位MHz)的平方根的比值,用来反映超声在人体内可能造成的空化效应和声流,从而保证安全性。
一般MI低于1.0认为无害,但对于特殊检查项目(如眼球、胎儿等)应调至更低。
在进行声学造影时,超声波信号会破坏微泡,减少微泡在体内的存在时间,机械指数用来反映超声信号的强弱。
造影剂原理简述:1.血液对超声的反射体主要是红细胞,但常规血液中红细胞对超声的反射非常微弱(只相当于组织细胞的千分之一),因而无法利用二维灰阶成像的原理来看到血流状况,只能利用红细胞运动时对超声产生的多普勒效应。