Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Ноября 2014 в 19:14, реферат
Давно известно, что ультразвуковоеизлучение можно сделать узконаправленным. Французский физик Поль Ланжевенвпервые заметил повреждающее действие ультразвукового излучения на живыеорганизмы. Результаты его наблюдений, атакже сведения о том, что ультразвуковые волны могут проникать сквозь мягкиеткани человеческого организма, привели к тому, что с начала 1930-х гг. возникбольшой интерес к проблеме применения ультразвука для терапии различныхзаболеваний. Этот интерес не ослабевал и в дальнейшем, причем развитиемедицинских приложений шло по самым различным направлениям; особенно широко ультразвук стал применяться вфизиотерапии.
Давно известно, что ультразвуковоеизлучение можно сделать узконаправленным. Французский физик Поль Ланжевенвпервые заметил повреждающее действие ультразвукового излучения на живыеорганизмы. Результаты его наблюдений, атакже сведения о том, что ультразвуковые волны могут проникать сквозь мягкиеткани человеческого организма, привели к тому, что с начала 1930-х гг. возникбольшой интерес к проблеме применения ультразвука для терапии различныхзаболеваний. Этот интерес не ослабевал и в дальнейшем, причем развитиемедицинских приложений шло по самым различным направлениям; особенно широко ультразвук стал применяться вфизиотерапии. Тем не менее, лишь сравнительно недавно стал намечаться истиннонаучный подход к анализу явлений, возникающих при взаимодействииультразвукового излучения с биологической средой.
С применением ультразвука в медицине связаномножество разных аспектов. Однако, при этом физика явления должна включать следующие процессы: распространениеультразвука в «биологической среде», такой как тело человека, взаимодействиеультразвука с компонентами этой среды и измерения и регистрация акустическогоизлучения, как падающего на объект, так и возникающего в результатевзаимодействия с ними.
Проблема интерпретации взаимодействияакустического излучения с биологической средой существенно упрощается, еслипоследнюю рассматривать не как твердое тело, а как жидкость. В такой среде нетсдвиговых волн, поэтому теория распространения волн проще, чем для твердого тела. В диапазонеультразвуковых частот, применяемых в медицинской акустике, это предположениесправедливо почти для всех тканей тела, хотя имеются и исключения, напримеркость. То, что взаимодействие ультразвука с тканью можно смоделировать еговзаимодействием с жидкостями, — важный фактор, повышающий практическую ценностьмедицинской ультразвуковой диагностики.
Прием
Ультразвук по определению
не
Эхо-
Методыультразвуковой эхо-импульсной визуализации уже нашли широкое и разнообразноеприменение в медицине.
Приемник представляет собой своего родасистему сопряжения между преобразователем и дисплеем или системой записи,которые применяются для передачи наблюдателю информации, полученной с помощьюультразвука. В хороших системах эхо-сигналы на выходе преобразователя имеютбольшой динамический диапазон.
Областиприменения эхо-импульсных методов
Эхо-импульсные методы в настоящее время сталишироко применятся во многих областях медицины.
Может быть, из-за относительно малыхразмеров глаза офтальмология несколько выделилась из прочих областей примененияультразвука.
Ультразвук особенно
удобен для точного
Область позади глаза
– орбита – доступна
Под таким заголовком можно рассмотретьмножество разнообразных задач, в основном связанных с исследованием брюшнойполости, где ультразвук используется для обнаружения и распознавания аномалийанатомических структур и тканей. Зачастую задача такова: есть подозрение назлокачественное образование и необходимо отличить его от доброкачественных илиинфекционных по своей природе образований.
При исследовании печени кроме важной задачиобнаружения вторичных злокачественных образований ультразвук полезен длярешения других задач, включая обнаружение заболеваний и непроходимости желчныхпротоков, исследования желчного пузыря с целью обнаружения камней и другихпатологий, исследование цирроза и других доброкачественных диффузных заболеванийпечени, а также паразитарных заболеваний, таких как шистосоматоз. Почки – еще один орган, в котором необходимоисследовать различные злокачественные и доброкачественные состояния (включаяжизнеспособность после трансплантации) с помощью ультразвука. Гинекологические исследования,в том числе исследования матки и яичников, в течение долгого времени являютсяглавным направлением успешного применения ультразвука. Здесь зачастую такженеобходима дифференциация злокачественных и доброкачественных образований, чтообычно требует наилучшего пространственного и контрастного разрешения. Аналогичныезаключения применимы и к исследованию многих других внутренних органов иобластей. Возрастает интерес к применению ультразвуковых эндоскопическихзондов. Эти устройства, которые можно вводить в естественные полости тела приобследовании или применять при хирургическом вмешательстве, позволяют улучшитькачество изображения из-за более высокой рабочей частоты и/или отсутствия напути ультразвука таких неблагоприятных акустических сред, как газ или кость.
ПРИПОВЕРХНОСНЫЕ И НАРУЖНЫЕ ОРГАНЫ
Щитовидная и молочная
железы, хотя и легкодоступны
ультразвуковому обследованию, часто
требуют использования
Захватывающая перспектива – скрининг длявыявления самых разных признаков рака молочной железы при отсутствии выраженныхсимптомов, особенно у женщин с аномально высоким фактором риска. Технически здесьнеобходимо обнаружить аномалию размеров около 2мм в диаметре, когда этааномалия относительно редко встречается в заданной группе, например, будеттолько у одной пациентке.
Методы визуализации молочной и щитовиднойжелез, часто использующие акустическую задержку распространения, применимытакже к обследованию других приповерхностных тканей, например, при измерениитолщины кожи, необходимо в радиационной терапии для облучения электронами, при обследовании приповерхностных кровеносныхсосудов, таких как сонная артерия, а также при исследовании реакции опухолей натерапевтические воздействия.
Ультразвуковые методы широкоприменяются при обследовании сердца и прилегающих магистральных сосудов. Это связано,в частности, с возможностью быстрого получения пространственной информации, атакже возможностью ее объединения с томографической визуализацией. Так, дляобнаружения и распознавания аномалий движения клапанов сердца, в частностимитрального, очень широко используется М-режим. При этом важно регистрироватьдвижение клапанов вплоть до частот порядка 50Гц и, следовательно, с частотойповторения около 100Гц. Эта цифра, оставаясь значительно ниже упомянутого вышепридела для эхо-импульсных приборов (около 5кГц), в сущности, недостижима при любыхдругих методах исследования.
До появления рентгеновской компьютернойтомографии мозг было особенно сложно исследовать. Начиная с 1951г., вЛондонском королевском онкологическом госпитале предпринимались значительныеусилия для применения ультразвука к этой задаче. К сожалению, этому мешаютфизические свойства черепа взрослого человека, поскольку череп представляетсобой сильно поглощающую трехслойною структуру переменной толщины. Хотя былосделано несколько интересных попыток преодолеть эти трудности, в том числе сиспользованием управляемых многоэлементных решеток, когда датчик прилегает кограниченной области черепа, а также с частичной автоматической компенсациейфазовой задержки для учета изменений толщины черепа, такое применение невстретило одобрения диагностов. Однако еще не затвердевший череп плода илиноворожденного в акустическом плане не представляет значительных преград, связанныхс возникновением затухания или преломления, и поэтому ультразвуковоеобследование здесь применяется все чаще.
Применение ультразвука втерапии и хирургии
Давно известно, что ультразвук, действуя наткани, вызывает в них биологические изменения. Интерес к изучению этой проблемыобусловлен, с одной стороны, естественным опасением, связанным с возможнымриском применения ультразвуковых диагностических систем для визуализации, а сдругой – возможностью вызвать изменения в тканях для достижениятерапевтического эффекта.
Терапевтический ультразвук может бытьусловно разделен на ультразвук низких и высоких интенсивностей. Основная задачаприменения ультразвука низких интенсивностей – не повреждающей нагрев иликакие-либо нетепловые эффекты, а также стимуляция и ускорение нормальных физиологическихреакций при лечении повреждений. При более высоких интенсивностях основная цель– вызвать управляемое избирательное разрушение в тканях.
Первое направление
включает в себя
Распределение температуры в тканяхмлекопитающих при ультразвуковом нагреве, уже подробно обсуждались. Управляемыйнагрев глубоко расположенных тканей может дать продолжительный терапевтическийэффект в ряде случаев.
Высокий коэффициент поглощения ультразвукав тканях с большими молекулами обусловливает заметное нагревание коллагенсодержащихтканей, на которые чаще всего и воздействуют ультразвуком прифизиотерапевтических процедурах.
Увеличениерастяжимости коллагенсодержащих тканей
Основнойфактор, который часто препятствует восстановлению мягкой ткани после ее повреждения,- это контрактура, возникающая в результате повреждения и ограничивающаянормальное движение. Слабое прогревание ткани может повысить ее эластичность.при дополнительном прогревании во время растягивающих упражнений улучшается гибкостьколлагенсодержащих структур. Ультразвуковой нагрев приводит к увеличению растяжимостисухожилий. Рубцовая ткань также может стать более эластичной под воздействиемультразвука.
Амплитуда движений
Многиепациенты отмечают ослабление болей при тепловом воздействии на пораженныеобласти. Обезболивающий эффект может быть как кратковременным, так ипродолжительным. При некоторых заболеваниях применение ультразвука дляуменьшения болей дает наилучшие результаты. Ультразвук ослабляет фантомныеболи после ампутации конечностей, а также боли, вызванные образованием рубцови невром. Механизмы болеутоляющего действия пока неясны; возможно, в них вносят вклади нетепловые эффекты.