Способ определения минеральной насыщенности костной ткани

 

Изобретение относится к медицинской рентгенологии и может быть использовано для определения минеральной насыщенности костной ткани. Цель - повышение точности определения. Производят рентгенографию и денситометрию, рентгенографии и подвергают 2-ю пястную кость, клин-эталон размещают на уровне исследуемой кости в проекции мягких тканей ступенями параллельно длине кости, измеряют максимальную высоту денситограммы кости, высоту ступеней денситограммы клина-эталона, лежащих выше и ниже максимальной высоты кости, горизонтальное расстояние между максимальными и вертикальными размерами денситограммы кости, горизонтальное расстояние между нижними краями денситограммы кости, а величину минеральной насыщенности кости определяют по формуле.

СОЮЗ СОВЕ- ГСКИХ

COI \VlAflI1CT È 1ГСКИХ

РЕСПУБЛИК (э1)э А 61 В 6/00

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ!

Io, )ЬЭ

IIV О (21) 4623027/15 (22) 20.12.88 (46) 23.08.91, Бюл. № 31 (71) 5-я сумская городская больн ца и Сумский филиал Харьковского политехн еского института им. В.И,Ленина (72) А.А.Терновенко, Ю Т. Кино1взнко, М.И,Спузяк, И.Е Крамной и В.Н.Петренко (53) 615.849(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1251866, кл. А 61 В 6!00, 1984, (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ MVIHEPAJlbНОЙ НАСЫЩЕННОСГИ КОСТНОИ 1КАНИ (57) Изобретение относится к медицинской рентгенологии и может быть использовано для определения минерэльнои насыщенности костной ткани, Цель изобретения — поИзобретение относится к медицинской рентгенологии и может быть использовано для определения минеральной насыщенности костной ткани.

Целью изобретения является повышение точности определения.

Способ осуществляют следующим образом.

Производят рентгенографию исследуемого участка скелета одновременно с клином-эталоном, последующую денситометрию, а затем производят аналитиче кое вычисление МНК, согласно предлагаемому изобретению. рентгенографии подвергают участок кости, близкий по сечению к круглому. клин-эталон размещают на уровне исследуемой кости в проекции мягких тканей ступенями параллельно длиннику кости, затем производят денситографию полученной рентгенограммы вдоль линии, перпендикулярной длиннику исследуемой

„„Я „„1671270 А1 вышение точности определения. Производят рентгенографию и денси1ометрию, рентгенографии подвергают 2-ю пястную кость, клин-эталон размещает на уровне исследуемой кости в проекции мягких тканей ступенями параллельно длине кости. измеряют максимальную высоту денситограммы кости, высоту ступеней денситограммь1 клина-эталона, лежащих выше и ниже максимальной высоты кости, горизонтальное расстояние между максимальными и вертикальными размерами денсито1раммы кости, горизонтальное расстояние между нижними краями денситогрэммы кости, э величину минеральной насыщенности кости определяют по формуле кости и ступени клина-эталона. а на денситограмме, выполненнои в известном масштабе, измеряют высоту максимума денси1ограммы Кос и Р,, высоту ступеней денситограммы клина Р,„1 и Р«2, лежащих выше и ниже максимума денситограммы кости; горизонтальное расстояние между двумя максимальными вертикальными размерами денситограммы кости 4, мм, и горизонтальное расстояние между нижними краями денситограммы кости О, мм, э величину MHK — M, г/см, находят из соот2 ношения

M (a2+ ) К2 РАЛ (А1 А2} (Рк Ркл 2}

Ркл l кл2 где Kl — отношение коэффициентов массового поглощения рентгеновских лучей гидроксиапатита и влюминия. K1=-0,561 (4):

К2 — линейный масштабный коэффицент денситограммы, рассчитывается какат 671270 где K1 — отношение коэффициентов массового поглощения рентгеновских лучей гидроксиапатита и алюминия;

Кр — линейный масштабный коэффициент денситограммы;

Рлл плотность алюминиЯ;

Р„л 1 — высота ступени денситограммы клина, расположенная выше Рк, см;

Ркл g высота ступени денситограммы клина, расположенной ниже Рк, см;

A1 — толщина верхней ступени эталонного клина, См:

Az — толщина нижней ступени эталонного клина, см;

Р» — максимальная высота денситограммы кости, см;

Π— горизонтальное расстояние между нижними краями денситограммы кости, см; б — горизонтальное расстояние между максимальными вертикальными размерами денситограммы кости, см.

Составитель А.Печко

Техред М.Моргентал Корректор M.Äåì÷èê

Редактор О.Хрипта

Заказ 2782 Тираж 431 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб. 4/5.

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101 ношение ширины ступени В (см) на денситограмме эталонного клина к ширине ступени Аз (см) на самом клине, т.в. Кг=В/Аз;

Рлл плотность алюминия, Рлл = 2,7 г/см; 5

Р 1 — высота ступени денситог раммы клина, расположенная выше Р, см;

Ркл 2 ВЫСота СТУПЕНИ ДОН И, Э, ММЫ клина, расположенной ниже P. м;

A1 — толщина верхней ступени эталонного клина, см;

А2 — толщина нижне с: у пег- v а 1ого клина, см;

Р» — максимальная высо а лен и „. рам-.

15 мы кОСти. См;

0 — горизонтальное расстояние между нижними краями денситограммы кости, см;

d — горизонтально расстояние между максимальными вертикальными размерами денситограммы кости, см.

Исследование производят на средней трети 2-й пястной кости, Выбор участка кости заведомо круглого сечения позволяет определить его размер не прибегая к второй проекции, чем достигается повышение точности результата при снижении лучевой нагрузки на исследуемого.

Расположение клина-эталона на уровне исследуемого участка кости в проекции мягких тканей позволяет повысить точность определения за счет обеспечения одинаковых условий исследования кости и клина-этало- 35 на, а также уменьшить лучевую нагрузку за счет уменьшения поля облучения.

Денситография полученной рентгенограммы позволяет документировать результаты исследования на дешевом „ носителе информации (бумаге), повышает точность измерения линейных размеров исследуемого участка кости, оптической плотности рентгенограммы этой кости.

Предлагаемый способ обеспечивает по- 45 вышение точности определения.

Проведение специального обследования больших контингентов лиц с регистрацией МНК позволяет определить статистическую норму МНК в зависимости от пола и возраста, динамику изменения

MHK при профессиональных:аболеваниях, например, при флюорозе, оценить эффективность средств профилактики и лечения.

Формула изобретения

Способ определения минеральной насыщенности костной ткани, путем рентгвнографии и денситометрии, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения точности, проводят рентгенографию 2-й пястной кости, клин-эталон размещают нэ уровне исследуемой кости в проекции мягких -,êàíåé ступенями параллельно длиннику кости, производят денситографию вдоль линии, перпендикулярной длиннику исследуемой кости и ступени клина-эталона, измеряют максимальную высоту денситограммы кости, высоту ступеней денситограммы клина-эталона, лежащих выше и ниже максимальной высоты кости, горизонтальное рассто .ние между максимальными вертикальными размерами денситограммы кости, горизонтальное расстояние между нижними краями денситограммы кости, а величину М минеральной насыщенности кости определяют по формуле:

К1 К2 РАЛ (А1 Д2) (Рк Ркл р)

Способ определения минеральной насыщенности костной ткани Способ определения минеральной насыщенности костной ткани 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радионуклидной диагностике и кардиологии, и касается способа определения фракции выброса правых камер сердца

Изобретение относится к рентгенологии

Изобретение относится к рентгенодиагностике и хирургии

Изобретение относится к ортопедии и травматологии

Изобретение относится к рентгенологии

Изобретение относится к рентгенодиагностике

Изобретение относится к медицине, а именно к лучевой диагностике с использованием нейтронно-активационного определения содержания химических элементов в различных органах и костях скелета

Изобретение относится к медицинской технике

Изобретение относится к радионуклидной диагностике и касается способа диагностики постгастрорезекционного демпинг-синдрома

Изобретение относится к рентгенодиагностике

Изобретение относится к стоматологии и может быть использовано для диагностики пульпарной камеры зуба

Изобретение относится к медицинской технике, а именно, к лазерным устройствам для диагностики состояния биологической ткани посредством измерения коэффициентов отражения

Изобретение относится к рентгеновской технике и рентгенодиагностике и используется при рентгенографии и рентгенопневмополиграфии для раннего распознавания заболеваний органов внешнего дыхания

Изобретение относится к области стоматологии и может быть использовано для доклинической диагностики поражений височно-нижнечелюстного сустава, профилактики его заболеваний и оценки ближайших результатов их лечения

Изобретение относится к способам и устройствам, предназначенным для исследования быстропротекающих процессов, и может быть использовано в медицине, в частности в стоматологии
Изобретение относится к медицине, а именно к кардиологии, и может быть использовано при определении показаний к назначению фармакологических препаратов из группы антагонистов кальция (АК)
Изобретение относится к медицинской диагностике, а именно к способам диагностики биообъектов, включающих формирование с помощью ЭВМ изображений объекта исследования, и может быть использовано для приведения медико-биологических и биофизических исследований, а также в различных областях практической медицины, в частности в дерматологии, онкологии, при лечении ран

Изобретение относится к медицине, а именно, к ортопедии и травматологии, и предназначено дл прогноза развития асептического некроза головки бедренной кости после закрытого вправления врожденного вывиха бедра у детей до трехлетного возраста по первичной рентгенограмме тазобедренных суставов

Изобретение относится к медицинской технике, в частности, устройствам для телеметрической передачи биоэлектрических сигналов
Наверх