Способ рентгенологической диагностики остеопении (метаболической болезни костей) и раннего рахита у недоношенных детей



Способ рентгенологической диагностики остеопении (метаболической болезни костей) и раннего рахита у недоношенных детей
Способ рентгенологической диагностики остеопении (метаболической болезни костей) и раннего рахита у недоношенных детей
Способ рентгенологической диагностики остеопении (метаболической болезни костей) и раннего рахита у недоношенных детей
Способ рентгенологической диагностики остеопении (метаболической болезни костей) и раннего рахита у недоношенных детей
Способ рентгенологической диагностики остеопении (метаболической болезни костей) и раннего рахита у недоношенных детей
Способ рентгенологической диагностики остеопении (метаболической болезни костей) и раннего рахита у недоношенных детей
Способ рентгенологической диагностики остеопении (метаболической болезни костей) и раннего рахита у недоношенных детей
Способ рентгенологической диагностики остеопении (метаболической болезни костей) и раннего рахита у недоношенных детей
Способ рентгенологической диагностики остеопении (метаболической болезни костей) и раннего рахита у недоношенных детей
A61B6/00 - Приборы для радиодиагностики, например комбинированные с оборудованием для радиотерапии (рентгеноконтрастные препараты A61K 49/04; препараты, содержащие радиоактивные вещества A61K 51/00; радиотерапия как таковая A61N 5/00; приборы для измерения интенсивности излучения, применяемые в ядерной медицине, например измерение радиоактивности живого организма G01T 1/161; аппараты для получения рентгеновских снимков G03B 42/02; способы фотографирования в рентгеновских лучах G03C 5/16; облучающие приборы G21K; рентгеновские приборы и их схемы H05G 1/00)

Владельцы патента RU 2622637:

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (RU)

Изобретение относится к медицине, лучевой диагностике, неонаталогии и педиатрии и может быть использовано для сокращения сроков выявления остеопении (метаболической болезни костей) и раннего рахита у недоношенных детей с экстремально низкой массой тела при рождении. Проводят рентгенологическое исследование проксимальных отделов плечевых костей и при выявлении изменений в виде остеопороза, линейного склероза, «узурации» субхондральной зоны, деформации метафизов, чередования полос остеопороза и остеосклероза, неравномерной оссификации метаэпифизарной зоны диагностируют остеопению. Причем первую стадию остеопении констатируют при выявлении остеопороза краевых отделов проксимальных метафизов плечевых костей. Вторую – при выявлении субхондрального уплотнения костной ткани метафиза и остеопороза метафиза на границе с диафизом. Третью – при выявлении субхондрального уплотнения костной ткани метафиза с «узурацией», остеопорозом метафиза, уплотнением зоны метадиафиза. Стадию 4а диагностируют при выявлении диффузного остеопороза, не осложненного переломами, а 4б – осложненного переломами. Стадию 5а – при восстановлении нормальной структуры костной ткани проксимальных метафизов плечевых костей. Стадию 5б с переходом в ранний рахит диагностируют при выявлении остеопороза плечевого пояса, субхондрального склероза, «узурации» и симптома «метелки» - неравномерной оссификации метаэпифизарных зон проксимальных метафизов плечевых костей. Способ обеспечивает сокращение сроков выявления остеопении и раннего рахита посредством стандартного рентгенологического исследования органов грудной полости и плечевого пояса у недоношенного ребенка в прямой проекции, со снижением лучевой нагрузки на организм недоношенного ребенка. 21 ил., 3 пр.

 

Изобретение относится к медицине, а именно к рентгенологической диагностике, и может быть использовано в работе перинатальных центров, отделений патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей детских больниц для раннего выявления нарушений минерального обмена у недоношенных детей.

Прототипом является методика оценки рентгенологических характеристик костной ткани у недоношенных детей (Нароган М.В., Рюмина И.И., Степанова А.В. Остепения (метаболическая болезнь костей) у недоношенных: возможности диагностики, лечения и профилактики // neonatology - nmo. Geotar.ru. 3. 2014). Авторы приводят три рентгенологических признака остеопении у преждевременно родившихся детей: «разрежение кости, утолщение диафизов, субпериостальные разрастания и переломы», выявляющиеся при рентгенографии длинных трубчатых костей. Кроме этого автора отмечают, что данные симптомы появляются достаточно поздно, когда снижение минерализации костей достигает 20-40%.

Недостатком данной методики рентгенологической оценки состояния костного скелета является то, что она выявляет поздние признаки нарушения минерального обмена и требует выполнения рентгеновских снимков длинных трубчатых костей, что увеличивает лучевую нагрузку на ребенка.

Технический результат заключается в сокращении сроков выявления остеопении (метаболической болезни костей) и раннего рахита посредством стандартного рентгенологического исследования органов грудной полости и плечевого пояса у недоношенных детей.

Технический результат достигается тем, что для выявления нарушений минерального обмена у недоношенного ребенка анализируют проксимальные метафизы плечевых костей, имеющие отображение на обзорной рентгенограмме органов грудной полости и плечевого пояса в прямой проекции.

Для выявления рентгенологических признаков остеопении проводят оценку проксимальных метафизов правой и левой плечевых костей, изображение которых присутствует на обзорной рентгенограмме органов грудной полости ребенка. При нормальной минерализации костной ткани у недоношенного ребенка с массой тела при рождении более 2000 г. проксимальный метафиз представляет собой булавовидное расширение кости, плотность костной ткани однородная, или с участком повышенной плотности в области метадиафиза, метаэпифизарный край кости - четкий, неровный. (Фиг. 1). У недоношенных детей с низкой (Р≤1999 г), очень низкой (Р≤1499 г) и экстремально низкой массой тела при рождении (Р≤999 г) форма проксимального метафиза плечевой кости трапециевидная, а край метафизарного отдела плечевой кости ровный, четкий, плотность метафиза меньше, чем у диафиза (Фиг. 2а, б, в).

У недоношенных детей с массой тела менее 2000 г, находящихся в отделении или палате интенсивной терапии, алгоритм рентгенологического исследования органов грудной полости предусматривает контрольные исследования каждые 7-10 суток жизни ребенка, поскольку такие дети обычно имеют синдром дыхательных расстройств различной (легочной и внелегочной) этиологии. На каждом снимке имеется изображение плечевого пояса и проксимальных отделов плечевых костей, что позволяет оценить динамику минерализации костной ткани у глубоко недоношенного ребенка.

Предлагается стадирование остеопении новорожденного в зависимости от рентгенологической картины проксимального метафиза плечевой кости у детей с массой тела менее 2000 г:

Первая стадия - остеопороз краевых отделов проксимальных метафизов плечевых костей - 7-14 сутки жизни ребенка (Фиг. 3).

Вторая стадия - субхондральное уплотнение костной ткани метафиза, остеопороз метафиза на границе с диафизом - 15-20 сутки жизни ребенка (Фиг. 4).

Третья стадия - «узурация» и субхондральное уплотнение костной ткани метафиза, остеопороз метафиза, уплотнение зоны метадиафиза - 21-45 сутки жизни недоношенного ребенка (Фиг. 5).

Четвертая стадия - диффузный остепороз, которая делится на:

4а - не осложненный диффузный остеопороз (Фиг. 6а);

4б - диффузный остеопороз, осложненный переломами (6б);

Пятая стадия делится на:

5а - восстановление нормальной архитектоники длинных трубчатых костей (Фиг. 7а);

5б - развитие раннего рахита - раструбообразная деформация метафиза, остеопороз, симптом «метелки» - неравномерная оссификация метаэпифизарных зон (Фиг. 7б; Фиг 7в).

Изобретение поясняется фигурами.

На Фиг. 1 представлена рентгенограмма плечевого пояса и плечевых костей у ребенка с массой тела более 2000 г.

На Фиг. 2а изображена рентгеновская картина проксимальных метадиафизов плечевых костей у ребенка с экстремально низкой массой тела при рождении - менее 1000 г.

На Фиг. 2б показана рентгеновская картина проксимальных метадиафизов плечевых костей у ребенка с очень низкой массой тела при рождении - менее 1500 г.

На Фиг. 2в показана рентгеновская картина проксимальных метадиафизов плечевых костей у ребенка с низкой массой тела при рождении - менее 2000 г.

На Фиг. 3а изображена рентгеновская картина первой стадии остеопении у ребенка с экстремально низкой массой тела при рождении - остеопороз проксимальных метафизов плечевых костей.

На Фиг. 3б показана рентгеновская картина первой стадии остеопении у ребенка с очень низкой массой тела при рождении - остеопороз проксимальных метафизов плечевых костей.

На Фиг. 4а изображена рентгеновская картина второй стадии остеопении у ребенка с экстремально низкой массой тела при рождении - остеопороз проксимальных метафизов плечевых костей и субхондральный склероз.

На Фиг. 4б изображена рентгеновская картина второй стадии остеопении у ребенка с очень низкой массой тела при рождении - остеопороз проксимальных метафизов плечевых костей и субхондральный склероз.

На Фиг. 4в изображена рентгеновская картина второй стадии остеопении у ребенка с низкой массой тела при рождении - остеопороз проксимальных метафизов плечевых костей и субхондральный склероз.

На Фиг. 5а показана рентгеновская картина третьей стадии остеопении у ребенка с экстремально низкой массой тела при рождении - «узурация» субхондральной склерозированной зоны проксимальных метафизов плечевых костей.

На Фиг. 5б показана рентгеновская картина третьей стадии остеопении у ребенка с низкой массой тела при рождении - «узурация» субхондральной склерозированной зоны проксимальных метафизов плечевых костей. Остеопороз метафизов ниже зоны склероза.

На Фиг. 6а изображена рентгеновская картина четвертой «а» стадии остеопении у ребенка с экстремально низкой массой тела при рождении - максимальный остеопороз проксимальных метафизов плечевых костей - «тающие кости».

На Фиг 6б изображен рентгеновская картина четвертой «б» стадии консолидирующий - чрезмыщелковый перелом правой плечевой кости на фоне остеопороза.

На Фиг. 7а показана рентгеновская картина пятой «а» стадии остеопении - восстановление структуры костной ткани проксимальных метафизов плечевых костей у ребенка с экстремально низкой массой тела при рождении.

На Фиг. 7б изображена рентгенологическая картина пятой «б» стадии остеопении и раннего рахита: остеопороз плечевого пояса, субхондральный склероз и симптом «метелки» - неравномерная оссификация метаэпифизарных зон проксимальных метафизов плечевых костей.

На Фиг. 7в представлена рентгеновская картина пятой «б» стадии остеопении и раннего рахита: системный остеопороз, двойная полоса склероза в области проксимальных метафизов плечевых костей, «узурация» и симптом «метелки» - неравномерная оссификация метаэпифизарных зон.

Способ осуществляется следующим образом: недоношенного ребенка с массой тела менее 2000 г, находящегося в кювезе, укладывают спиной на кассету с рентгеновской пленкой. Руки исследуемого расположены вдоль тела. Передвижным (палатным) рентгеновским аппаратом выполняют стандартную рентгенографию органов грудной полости и плечевого пояса с захватом проксимальных отделов плечевых костей. Защиту пациента производят путем ограничения площади облучения «шторками» рентгеновской трубки. Доза облучения при одном снимке - 0,1 МЗв. В последующем снимки выполняют стационарным рентгенодиагностическим аппаратом в вертикальном положении ребенка. Доза облучения при таком снимке - 0,03 МЗв. При неосложненном течение периода выхаживания ребенка с массой тела при рождении менее 2000 г выполняется в среднем 5 рентгенограмм органов грудной полости.

Оценка результатов исследования проходит на негатоскопе с обязательным использованием увеличительной лупы. Проводят анализ рентгенограммы с оценкой состояния проксимальных метадиафизов плечевых костей, который направлен на выявление рентгенологических признаков остеопении и раннего рахита. Разрежение костной ткани, повышение прозрачности теней костей, чередование субхондрального склероза и остеопороза метафизов, а также «разволокнение» субэпифизарного отдела митафизов расцениваются в качестве симптомов остеопении. Раструбообразная деформация метафизов, полосы субхондрального и метафизарного склероза, также появление костных элементов в виде «водорослей» в проекции эпифизов свидетельствуют о развитии раннего рахита у недоношенного ребенка.

Примеры конкретного выполнения

Пояснение: во всех фигурах от 8а, б до 21а, б - «а» - обзорная рентгенограмма органов грудной полости; «б» - реконструкция верхнего плечевого пояса и проксимальных отделов плечевых костей по обзорной рентгенограмме.

Пример №1.

Пациент Ч. Низкая масса тела при рождении - 1840 г, рост 45 см, окружность головы - 30 см, окружность груди - 26 см. Клинический диагноз: Недоношенность 31-32 недели. Задержка внутриутробного развития по гипотрофическому типу 2-3 степени. Постнатальная гипотрофия 3 степени. Остеопения недоношенных. (Полный клинический диагноз не приводится!). В первые сутки жизни выполнена обзорная рентгенограмма органов грудной полости с захватом плечевого пояса и плечевых костей (Фиг. 8а. б).

На Фиг 8а, б представлена рентгенограмма органов грудной клетки, плечевого пояса и верхних отделов плечевых костей. Выявляются признаки пневмопатии - болезни гиалиновых мембран. Отмечается остеопороз субхондральной зоны проксимальных метафизов плечевых костей - признак первой стадии остеопении недоношенного ребенка.

Контрольное рентгенологическое исследование выполнено через 4 суток после терапии куросурфом (искусственным сурфактантом) с целью восстановления воздушности легочной ткани (Фиг. 9а, б).

На Фиг. 9а, б представлена рентгенограмма органов грудной клетки, плечевого пояса и верхних отделов плечевых костей. Определяется повышение прозрачности легочных полей. Зона остеопорозп в области проксимальных метафизов плечевых костей определяется более отчетливо. Следующее рентгенологическое исследование проведено на 26 сутки жизни ребенка (Фиг. 10а, б).

На Фиг 10а, б представлена рентгенограмма органов грудной клетки, плечевого пояса и верхних отделов плечевых костей. Выявлены признаки второй-третьей стадии остеопении - неровный четкий контур проксимального метафиза плечевых костей, разрежение костной ткани метафизов.

Контрольная рентгенограмма произведена на 30 сутки жизни недоношенного (Фиг 11а, б).

На Фиг 11а, б представлена рентгенограмма органов грудной клетки, плечевого пояса и верхних отделов плечевых костей. Определяется субхондральный склероз проксимальных метафизов плечевых костей, разрежение костной ткани ниже зоны склероза и уплотнение метадиафизарной зоны плечевых костей - вторая-третья стадия остеопении недоношенного.

Пример №2.

Пациент Г. Очень низкая масса тела при рождении - 1250 г, рост - 39 см, окружность головы - 27 см, окружность груди - 22 см. Клинический диагноз: Недоношенность 28-29 недель. Бронхолегочная дисплазия классическая форма. Гипохромная анемия. Ретинопатия. Остеопения недоношенных. (Полный клинический диагноз не приводится!).

На Фиг. 12а, б представлена обзорная рентгенограмма органов грудной полости, плечевого пояса и плечевых костей, выполненная на 2 сутки жизни ребенка. Проксимальные метафизы плечевых костей имеют булавовидную форму, контуры их четкие ровные, структуры костной ткани однородная, что соответствует нормальной рентгенологической картине плечевых костей у недоношенного ребенка.

На Фиг. 13а, б показана рентгенограмма органов грудной полости, плечевого пояса и плечевых костей, выполненная на 7 сутки жизни ребенка; на снимке определяется остеопороз субхондральной зоны проксимальных метафизов плечевых костей - первая стадия остеопении.

На Фиг. 14а, б представлена обзорная рентгенограмма органов грудной полости, плечевого пояса и плечевых костей произведенная на 12 сутки после рождения; на ней выявляется разрежение костной ткани проксимальных метафизов - первая стадия остеопении.

На Фиг. 15а изображена рентгенограмма органов грудной полости, плечевого пояса и плечевых костей произведенная ребенку в возрасте 26 суток, показывающая субхондральный склероз проксимальных метафизов плечевых костей в виде узкой полости 1,0-1,5 мм - вторая стадия остеопении.

На Фиг 16а, б показана рентгенограмма органов грудной полости, плечевого пояса и плечевых костей выполненная в возрасте 40 суток, отображающая зону субхондрального склероза метафизов, которая имеет неровный контур - симптом «узурации». Костная ткань проксимальных метафизов разрежена (остеопороз) - третья стадия остеопении.

На Фиг 17а, б изображена рентгенограмма органов грудной полости, плечевого пояса и плечевых костей недоношенного ребенка в возрасте 71 суток, на которой проксимальные метафизы плечевых костей раструбообразно расширены. Сохраняется субхондральный склероз, «узурация» и остеопороз метафизов - четвертая-пятая стадии остеопении с переходом в ранний рахит.

Пример №3.

Пациент В. Экстремально низкая масса тела при рождении - 700 г, рост 32 см, окружность головы 24 см, окружность груди - 21 см. Клинический диагноз: недоношенность 27-28 недель. Бронхо-легочная дисплазия новая форма. Ретинопатия недоношенных. Ранняя анемия недоношенных тяжелой степени. Остеопения недоношенных. (Полный клинический диагноз не приводится!).

На Фиг 18а, б показана рентгенограмма органов грудной полости, плечевого пояса и плечевых костей ребенка в возрасте 7 суток. Определяется субхондральный склероз, остеопороз проксимальных метафизов плечевых костей - вторая стадия остеопении.

На Фиг 19а, б изображена рентгенограмма органов грудной полости, плечевого пояса и плечевых костей ребенка в возрасте 37 суток, на которой выявляется неравномерный субхондральный склероз, полоска остеопороза за зоной склероза в области проксимальных метафизов плечевых костей - третья стадия остеопении.

На Фиг 20а, б изображена рентгенограмма органов грудной полости, плечевого пояса и плечевых костей ребенка в возрасте 54 суток, на которой выявляется зона субхондрального склероза имеющая неровный контур - симптом «узурации». Костная ткань проксимальных метафизов разрежена (остеопороз) - третья стадия остеопении.

На Фиг 21а, б изображена рентгенограмма органов грудной полости, плечевого пояса и плечевых костей ребенка в возрасте 66 суток, на которой видно, что метафизы плечевых костей раструбообразно расширены, структура их неоднородная, контуры их нечеткие неровные - «узуация». Сохраняется субхондральный склероз шириной до 4,0 мм, остеопороз всех изображенных на рентгенограмме костей - пятая стадии остеопении с переходом в ранний рахит.

Таким образом, приведенные примеры доказывают возможность использования предложенного способа для выявления ранних симптомов остеопении (метаболической болезни костей) у недоношенных детей с различными сроками гестации и массой тела при рождении. Рентгенологические признаки, характеризующие степень нарушения минерального обмена, позволяют определить стадию развития метаболической болезни костей у преждевременно родившегося ребека и переход остеопении в ранний рахит.

Способ рентгенологической диагностики метаболической болезни костей у недоношенных новорожденных детей с экстремально низкой массой тела при рождении, включающий рентгенологическое исследование проксимальных отделов плечевых костей, отличающийся тем, что при выявлении изменений в виде остеопороза, линейного склероза, «узурации» субхондральной зоны, деформации метафизов, чередования полос остеопороза и остеосклероза, неравномерной оссификации метаэпифизарной зоны диагностируют остеопению, причем первую стадию остеопении констатируют при выявлении остеопороза краевых отделов проксимальных метафизов плечевых костей; вторую стадию – при выявлении субхондрального уплотнения костной ткани метафиза и остеопороза метафиза на границе с диафизом; третью стадию – при выявлении субхондрального уплотнения костной ткани метафиза с «узурацией», остеопорозом метафиза, уплотнением зоны метадиафиза; стадию остеопении 4а диагностируют при выявлении диффузного остеопороза, не осложненного переломами, а 4б – осложненного переломами; 5а стадию остеопении диагностируют при восстановлении нормальной структуры костной ткани проксимальных метафизов плечевых костей; 5б стадию с переходом в ранний рахит диагностируют при выявлении остеопороза плечевого пояса, субхондрального склероза, «узурации» и симптома «метелки» - неравномерной оссификации метаэпифизарных зон проксимальных метафизов плечевых костей.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к медицине, а именно кардиологии. Пациенту в область оцениваемого стеноза коронарной артерии под рентгеноконтролем проводят баллон и раздувают до диаметра 2 мм.

Изобретение относится к медицине, хирургии. При выборе оптимального доступа для лапароскопической аппендэктомии выполняют дооперационную оценку линейных и угловых параметров на сагиттальном изображении, полученном при спиральной компьютерной томографии брюшной полости.

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к рентгенографическим средствам формирования изображения методом фазового контраста. Система содержит рентгеновский источник, детектор с множеством детектирующих полосок, расположенных в первом направлении детектора, при этом каждая детектирующая полоска содержит множество пикселей, расположенных во втором направлении детектора, фазовую дифракционную решетку, множество дифракционных решеток анализаторов, содержащих щели.

Изобретения относятся к медицинской технике, а именно к интервенционным системам. Интервенционная система содержит интервенционный инструмент, имеющий точку отслеживания, систему формирования изображений, систему отслеживания, при этом система отслеживания откалибрована для интервенционного инструмента и системы формирования изображений, система также содержит модуль мониторинга качества отслеживания, выполненный с возможностью мониторинга качества отслеживания системы отслеживания в зависимости от ошибки калиброванного определения местоположения для каждого изображения между местоположением калиброванного отслеживания точки отслеживания внутри пространственной системы отсчета и местоположением координат изображения точки отслеживания в изображении.
Изобретение относится к медицине, рентгенологии, онкогинекологии, может быть использовано для определения исходной локализации, характера рецидивного образования, прогнозирования морфологической принадлежности и степени его распространения.

Группа изобретений относится к медицине. Способ визуализации мягких тканей (17) тела содержит этапы, на которых: получают данные первого изображения для первого изображения интересующей области мягких тканей тела с использованием проекции рентгеновского излучения; получают данные второго изображения для второго изображения интересующей области мягких тканей тела с использованием оптической томографии; получают оцененные объемные оптические свойства мягких тканей тела в интересующей области из полученных данных первого изображения; реконструируют второе изображение из данных второго изображения с использованием оцененных объемных оптических свойств; и получают данные третьего изображения для третьего изображения интересующей области мягких тканей тела с использованием проекции рентгеновского излучения.
Изобретение относится к медицине, а именно к детской ортопедии. Осуществляют клиническое обследование со сбором показателей посредством устного опроса больного и его визуального осмотра.

Изобретение относится к медицине, а именно к рентгенохирургии. Производят ангиографический контроль в момент установки скафолда, при этом проводят рентгенографию в правой каудальной и краниальной, левой каудальной и краниальной проекциях, вычисляют индекс эксцентричности (iE) по формуле.

Изобретения относятся к медицинской технике, а именно к рентгеновским системам. Система рентгеновской визуализации содержит рентгеновскую трубку, потолочную подвеску для рентгеновской трубки, тележку детектора с установленным на ней рентгеновским детектором, матрицу активных датчиков, блок оптической индикации и блок управления, причем матрица активных датчиков неподвижно прикреплена к потолочной подвеске, блок оптической индикации неподвижно прикреплен к тележке детектора, а блок управления соединен с матрицей активных датчиков.

Изобретение относится к медицине, а именно к рентгенохирургическим методам лечения ишемической болезни сердца. Проводят количественную коронарную ангиографию.

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано в офтальмологии, нейрохирургии, челюстно-лицевой, реконструктивно-восстановительной и пластической хирургии для дифференциальной диагностики и определения причины смещения передних границ глазного яблока, опорно-двигательной культи (ОДК) и комплекса опорно-двигательная культя - глазной косметический протез (ОДК-ГКП). Для уточнения причины экзо- или энофтальма с помощью инструментов программного обеспечения RadiAnt DICOM Viewer на томограммах строят прямую линию через вершины шиловидных отростков височных костей и автоматически дублируют ее на всех срезах, проводят последовательное измерение длины глазного яблока, ОДК и/или комплекса ОДК-ГКП от максимально выступающей точки их передней поверхности до заднего полюса (loc), расстояния от заднего полюса глазного яблока или ОДК до вершины орбиты (lorb) и от вершины орбиты до референсной прямой (lcer), соединяющей вершины шиловидных отростков височных костей, затем проводят пошаговое сравнение трех отрезков (loc, lorb, lcer) слева и справа, разница в длине окулярного компонента указывает на то, что эно- или экзофтальм вызван изменением длины глазного яблока, ОДК или комплекса ОДК-ГКП; разница в длине орбитального компонента - изменением объема ретробульбарных тканей глазницы и/или анатомии костей глазницы; разница в длине церебрального компонента - смещением костей глазницы и/или патологическим процессом в головном мозге. Способ позволяет ускорить диагностику причины смещения передних границ глазных яблок, ОДК или комплекса ОДК-ГКП за счет использования спиральной компьютерной томографии и инструментов специального программного обеспечения. 11 ил., 4 пр.

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к средствам рентгеновской фазоконтрастной визуализации. Система содержит источник рентгеновского излучения, схему детектирования и схему решеток. Схема детектирования содержит по меньшей мере восемь линейно-параллельных блоков, расположенных в первом направлении, продолжающихся линейно в перпендикулярном направлении. Источник рентгеновского излучения, схема детектирования и схема решеток выполнены с возможностью осуществления перемещения в отношении объекта в направлении сканирования, при этом направление сканирования параллельно первому направлению. Схема решеток содержит конструкцию фазовой решетки, установленную между источником и детектором, и конструкцию решетки анализатора, установленную между конструкцией фазовой решетки и схемой детектирования. Конструкции фазовой решетки и решетки анализатора имеют множество соответствующих линейных решеток. Первые части фазовых решеток и решеток анализатора имеют щели в первом направлении, вторые части фазовых решеток и решеток анализатора имеют щели во втором направлении, отличном от первого. При этом по меньшей мере четыре смежные линии линейных детекторных блоков связаны с первыми фазовыми решетками и решетками анализатора и по меньшей мере четыре смежные линии линейных детекторных блоков связаны со вторыми фазовыми решетками и решетками анализатора, и для осуществления перемещения решетки остаются зафиксированными относительно друг друга и относительно схемы детектирования. Способ осуществляется посредством системы. Машиночитаемый носитель хранит инструкции для управления системой посредством способа. Использование изобретений позволяет расширить арсенал технических средств для рентгеновской фазоконтрастной визуализации объекта. 3 н. и 9 з.п. ф-лы, 13 ил.
Изобретение относится к медицине, а именно к сердечно-сосудистой хирургии. Пациенту выполняют коронарографию с контрастированием коронарного синуса. В случае замедленной эвакуации контраста в течение 6 и более кардиоциклов, пациенту проводят загрудинную новокаиновую блокаду, через 5 минут пациенту выполняют повторную коронарографию. Если эвакуация контраста сократилась после проведения новокаиновой блокады до 3-4 кардиоциклов, то это оценивают как вазоспастическую реакцию эндотелия сосудов на интервенционное вмешательство и прогнозируют низкий риск развития окклюзии стентов и аорто-коронарных шунтов. Если после проведенной блокады эвакуация контраста осталась на прежнем уровне, то это оценивают как атеросклероз дистальных отделов сосудов и слабое воспринимающее периферическое русло и прогнозируют высокий риск ранней окклюзии стентов и аорто-коронарных шунтов. Способ позволяет повысить точность прогноза за счет дифференциальной диагностики состояния периферического коронарного русла. 4 пр.

Группа изобретений относится к области медицины, а именно к травматологии и ортопедии, в частности предназначено для оценки остеосинтеза мыщелков большеберцовой кости, дистального отдела лучевой кости и пяточной кости. Осуществляют оценку сохранения репозиции переломов костей с проведением остеосинтеза поврежденных костей: большеберцовой кости в переднезадней проекции, лучевой кости в переднезадней и боковой проекциях и стопы в боковой проекции. Выполняют на рентгенограммах геометрические построения для определения величины углов: бедренно-большеберцового и плато-диафизарного углов; углов лучевой инклинации и суставной фасетки лучевой кости; пяточно-бугорного угла и угла задней суставной фасетки пяточной кости. Затем замеряют величину полученных углов после операции и на сроках: три, шесть, двенадцать и двадцать четыре месяца после операции. Вычисляют, используя математические выражения, абсолютные значения полученных углов. После чего осуществляют оценку, сопоставляя разность абсолютных значений упомянутых углов. Группа изобретений позволяет осуществить измерения достигнутой в ходе операции репозиции суставной поверхности плато большеберцовой кости, лучевой кости и пяточной кости за счет нахождения искомого параметра зависимости между измеряемыми величинами и установление абсолютных значений для оценки сохранения репозиции. 3 н.п. ф-лы, 21 ил., 5пр.

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к средствам перемещения в сосудистой сети. Устройство для помощи в перемещении устройства в сети трубчатых структур содержит модуль ввода для приема текущего опорного проекционного изображения, полученного в первом направлении проекции в то время, когда устройство размещается в сети трубчатых структур, при этом проекционное изображение при отображении показывает отпечаток устройства, процессор, сконфигурированный с возможностью использовать текущую позицию в изображении отпечатка и модель сети для того, чтобы извлекать, без использования полученных данных трехмерных изображений сети, вспомогательное проекционное изображение из последовательности ранее полученных двумерных проекционных изображений, причем такое извлеченное вспомогательное изображение при отображении показывает, по меньшей мере, частичный отпечаток сети, при этом такое извлеченное вспомогательное изображение предоставляет вид вдоль второго направления проекции для сети в исследуемом участке и формирователь графических отображений. Способ помощи в перемещении осуществляется посредством устройства. Система рентгеновской визуализации для помощи в перемещении устройства в сети трубчатых структур содержит модуль рентгеновской визуализации, базу данных, устройство для помощи в перемещении устройства, причем используемые в нем проекционные изображения извлекаются из базы данных, экран и машиночитаемый носитель. Использование группы изобретений позволяет расширить арсенал технических средств перемещений в сети трубчатых структур. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 2 ил.

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к средствам формирования изображений, в частности, для удаления артефактов от генератора электромагнитного поля из трехмерного снимка. Способ содержит этапы, на которых перед операцией определяют характеристики артефактов от генератора электромагнитного поля по диапазону угловых позиций источника и детектора рентгеновского излучения, во время операции определяют позицию генератора электромагнитного поля относительно источника и детектора рентгеновского излучения; и удаляют охарактеризованные перед операцией артефакты для определенной относительной позиции генератора электромагнитного поля из текущего рентгеновского изображения. Система содержит процессор, запоминающее устройство и программу команд, закодированных в запоминающем устройстве и исполняемых процессором. В систему входит машиночитаемое устройство хранения, имеющее закодированную на нем, исполняемую компьютером программу команд. Использование изобретений позволяет снизить число артефактов при воссоздании изображения. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 3 ил.

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к средствам обнаружения излучения и формирования изображений с помощью излучения. Устройство содержит детектор излучения, поступающего в устройство обнаружения излучения, электрическую схемную плату, выполненную с возможностью управления детектором, блок охлаждения, выполненный с возможностью охлаждения детектора и схемной платы, и кожух, выполненный с возможностью вмещения указанных элементов. Внешняя поверхность кожуха имеет углубленную часть на части задней поверхности, противоположной той стороне, на которую поступает излучение, и на части боковой поверхности, рядом с частью задней поверхности. При этом в углубленной части сформированы выводные части, через которые электропроводная линия, соединяемая с возможностью отсоединения от схемной платы, и трубопроводная линия, выполненная с возможностью обеспечения перемещения охлаждающего вещества к блоку охлаждения, соответствующим образом выводятся на внешнюю часть кожуха. Система содержит устройство формирования изображений с помощью излучения, включающее упомянутое выше устройство, и устройство управления, выполненное с возможностью обработки графических данных, полученных устройством формирования изображений. Использование изобретений позволяет сберечь пространство для прокладки электропроводной/трубопроводной линии. 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к медицине, а именно рентгенорадиологии, и может быть использовано для количественного определения накопления радиофармпрепарата (РФП) при радионуклидном исследовании перфузии легких. На сцинтиграфическое изображение легкого накладывают матрицу, соответствующую его анатомическим размерам. В каждой ячейке матрицы измеряют значение накопления радиофармпрепарата и сравнивают со значением накопления радиофармпрепарата в норме. Матрицу с полученными данными сопоставляют с топографической картой сегментов легких и выявляют нарушения перфузии по сегментам. Целесообразно, чтобы количество столбцов ячеек по ширине и количество рядов ячеек по высоте матрицы находилось в соотношении 1:2. Предпочтительно, чтобы матрица содержала пять столбцов ячеек по ширине и десять рядов ячеек по высоте. Способ обеспечивает точное количественное определение кровотока в каждом участке легкого, посегментной локализации участков гипо- и гиперперфузии легких, даже в случае поражения обоих легких, при различной бронхолегочной патологии. 2 з.п. ф-лы, 6 ил., 2 пр., 2 табл.

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедии и травматологии, и может быть использовано для ранней диагностики асептического некроза головки бедра при транзиторном синовите тазобедренного сустава у детей. Проводят ультразвуковое и рентгенологическое обследование. По данным рентгенологического обследования в положении Лауэнштейна определяют эпифизарный индекс (ЭИ) больной и здоровой конечности. Определяют значение эпифизарной асимметрии (ЭА) по заявленной формуле. При значении ЭА у детей от 2 до 4 лет больше 12,4%, у детей от 5 до 7 лет больше 4,8%, у детей от 8 до 12 лет больше 9,9% и обнаружении по данным ультразвукового обследования гипертрофии лимбуса, с неровностью контуров и положения в виде интимного прилегания к утолщенной, неоднородной по структуре суставной капсуле, наличии облаковидных и зернистых позитивных включений в шеечно-капсулярном кармане определяют наличие начальных признаков асептического некроза головки бедра. Способ позволяет точно провести диагностику начальных признаков асептического некроза головки бедра у детей за счет одновременного использования метода ультрасонографии тазобедренного сустава и метода рентгенографии с интегральной оценкой результатов исследования. 3 ил., 5 табл., 1 пр.

Группа изобретений относится к медицинской технике, а именно к средствам рентгеновского сканирования. Способ, включающий сбор данных фона без испускания рентгеновских лучей, сбор данных воздушной среды при испускании рентгеновских лучей и без сканируемого объекта в исследуемом канале, сканирование объекта для сбора исходных данных сканирования, и предварительную обработку исходных данных сканирования на основании данных фона и данных воздушной среды с тем, чтобы получить данные сканированного изображения, где стадия предварительной обработки исходных данных сканирования на основании данных фона и данных воздушной среды с тем, чтобы получить данные сканированного изображения, дополнительно включает сегментирование области сканирования на занимаемую объектом область, внутри которой находится объект, и занимаемую воздушной средой область без объекта на основании исходных данных сканирования, и поиск данных воздушной среды для конкретных данных воздушной среды, ближайших к значению исходных данных сканирования для занимаемой воздушной средой области, и осуществление коррекции усиления для исходных данных сканирования на основании данных фона и ближайших данных воздушной среды с тем, чтобы получить данные сканированного изображения. Система содержит генератор рентгеновского излучения, адаптированный для испускания рентгеновских лучей, детектор, который остается неподвижным относительно генератора рентгеновского излучения и адаптирован для сбора детекторных сигналов рентгеновских лучей, и процессор, связанный с детектором и адаптированный для обработки детекторных сигналов рентгеновских лучей, собранных детектором, при этом указанная обработка включает применение детекторных сигналов, собранных детектором, когда генератор рентгеновского излучения не испускает рентгеновских лучей, в качестве данных фона, применение детекторных сигналов, когда генератор рентгеновского излучения испускает рентгеновские лучи и сканируемый объект отсутствует в исследуемом канале, в качестве данных воздушной среды, применение детекторных сигналов, собранных детектором, когда генератор рентгеновского излучения испускает рентгеновские лучи для сканирования объекта, в качестве исходных данных сканирования, и предварительную обработку исходных данных сканирования на основании данных фона и данных воздушной среды с тем, чтобы получить данные сканированного изображения. Использование изобретений позволяет снизить влияние шума, вызванного механической вибрацией на получение изображения. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 8 ил.
Наверх