컴퓨터 단층 촬영이란 무엇입니까?

현대 의학에서 환자를 검사하는 과정은 장비 사용에 점점 더 의존하고 있으며 그 기술적 개선은 매우 빠른 속도로 진행됩니다. x- 레이 또는 자기 공명 스캐닝의 결과를 컴퓨터 처리하여 얻은 진단 정보에 대한 압박감에 따라 자신의 경험과 고전적 진단 기술 (촉진, 청진)에 근거한 의사의 독립적 인 결론은 가치를 잃게됩니다.

전산화 단층 촬영은 방사선 연구 방법 개발에있어 완벽한 단계로 간주 될 수 있으며, 그 기본 원리는 나중에 MRI 개발의 기초가됩니다. "컴퓨터 단층 촬영"이란 용어는 방사선 및 비 방사선 진단을 사용하여 얻은 정보를 컴퓨터로 처리하는 것을 의미하는 단층 촬영 연구의 일반적인 개념과 좁은 의미의 X 선 컴퓨터 단층 촬영을 포함합니다.

컴퓨터 단층 촬영이 얼마나 유익한 지, 질병은 무엇인지, 그리고 질병을인지하는데있어서 그 역할은 무엇인가? 단층 촬영의 의미를 돋보이게하거나 낮추지 않고도 우리는 횡단면에서 연구중인 대상의 이미지를 얻을 수있는 기회를 제공하기 때문에 많은 질병 연구에 대한 기여가 엄청나다고 자신있게 말할 수 있습니다.

방법의 본질

전산화 단층 촬영 (CT)의 기본은 인체 조직의 강도가 다양하여 전리 방사선을 흡수하는 능력입니다. 이 특성은 고전 방사선학의 기본이라고 알려져 있습니다. X 선 빔 강도가 일정하면 밀도가 높은 조직은 대부분 흡수하고 밀도가 낮은 조직은 흡수하지 않습니다.

인체를 통과하는 X 선 빔의 초기 및 최종 힘을 등록하는 것은 쉽지만, 인체는 빔 경로 전체에서 다양한 밀도의 대상을 가진 이질적인 대상이라는 것을 명심해야합니다. 스캔 된 미디어의 차이를 확인하기 위해 X- 레이를 사용하면 인화지에 서로 겹쳐진 그림자의 강도로만 가능합니다.

CT를 사용하면 서로 다른 장기의 투영 부과 효과를 완전히 피할 수 있습니다. CT에서의 스캐닝은 인체를 통해 투과되고 검출기에 의해 대향 측으로부터 기록되는 하나 또는 여러 개의 이온화 광선을 사용하여 수행된다. 결과 이미지의 품질을 결정하는 표시기는 감지기의 수입니다.

동시에 방사선원과 검출기는 환자 몸의 반대 방향으로 동 기적으로 이동하고 1.5 ~ 6 백만 개의 신호를 등록하므로 동일한 지점과 주변 조직의 여러 투영을 얻을 수 있습니다. 다시 말해, X-ray tube는 연구 대상을 둘러싸고 3 °마다 느린 거리를두고 길이 방향으로 변위되며, 감지기는 튜브의 각 위치에서 방사선의 감쇠 정도에 대한 정보를 기록하고 컴퓨터는 공간에서 점들의 흡수 및 분포 정도를 재구성합니다.

스캔 결과의 컴퓨터 처리를위한 복잡한 알고리즘의 사용은 경계의 정확한 정의, 기관 자체 및 횡단면의 영향을받는 영역과 함께 밀도가 다른 조직의 이미지로 그림을 얻을 수있게합니다.

이미지 시각화

컴퓨터 단층 촬영 중 조직 밀도를 시각적으로 측정하기 위해 Hounsfield 흑백 스케일을 사용합니다.이 스케일에는 4096 단위의 방사선 강도 변화가 있습니다. 눈금의 시작점은 물의 밀도를 반영하는 지표입니다. 0 НU. 예를 들어 공기 및 지방 조직과 같이 덜 치명적인 값을 나타내는 지표는 0에서 -1024 사이의 범위에서 0 이하이며 0에서 3071 범위의 밀도가 높은 (연조직, 뼈) 0 이상입니다.

그러나 현대 컴퓨터 모니터는 그레이 수를 반영 할 수 없습니다. 이와 관련하여, 원하는 범위를 반영하기 위해, 수신 된 데이터의 소프트웨어 재 계산이 디스플레이에 이용 가능한 스케일의 간격으로 사용된다.

기존 스캔을 사용하면 단층 촬영은 밀도가 크게 다른 모든 구조의 이미지를 표시하지만 판독 값이 비슷한 구조는 모니터에서 시각화되지 않고 이미지의 "창"(범위)이 좁아집니다. 이 경우, 보이는 영역의 모든 객체가 명확하게 구분 될 수 있지만 주변 구조물을 더 이상 식별 할 수 없습니다.

CT 장치의 진화

컴퓨터 단층 촬영의 4 단계 개선을 단행하는 것이 일반적이며, 각 세대는 수신 탐지기 수의 증가로 얻는 정보 품질의 향상과 이에 따라 얻은 예측 수에 의해 구별됩니다.

1 세대. 최초의 CT 스캐너는 1973 년에 등장했으며 하나의 X 선관과 하나의 검출기로 구성되었습니다. 스캐닝 과정은 환자의 몸을 돌면서 수행되었으므로 한 번 절단되어 약 4-5 분 정도 걸렸습니다.

2 세대. 단계별 단층 촬영 대신 팬 기반 스캐닝 방식을 사용하는 기기가 나왔습니다. 이러한 유형의 장치에서 라디에이터 반대편에 위치한 여러 개의 탐지기가 동시에 사용 되었기 때문에 정보를 얻고 처리하는 시간이 10 배 이상 단축되었습니다.

3 세대. 3 세대 컴퓨터 단층 촬영의 출현은 나선형 CT의 후속 개발을위한 기반을 마련했습니다. 장치의 디자인은 형광 센서의 수를 늘릴뿐만 아니라 테이블을 단계적으로 움직일 수있는 가능성을 제공해 주었으며 이동 중에 스캐닝 장비의 전체 ​​회전이 발생했습니다.

4 세대. 새로운 스캐너 덕분에받은 정보의 질적 인 변화가 달성 될 수 없었음에도 불구하고 설문 조사 시간의 단축은 긍정적 인 변화였습니다. 반지의 둘레에 위치한 정지 된 전자 센서 (1000 개 이상)와 X 선관의 독립적 회전 (1 회전 소요 시간)은 0.7 초였습니다.

단층 촬영의 종류

CT를 사용한 연구의 첫 번째 영역이 머리 였지만 오늘날 사용되는 장비의 지속적인 개선 덕분에 인체의 모든 부분을 탐색 할 수 있습니다. 오늘날 우리는 스캔 할 때 엑스레이를 사용하여 다음 유형의 단층 촬영을 구별 할 수 있습니다.

  • 나선형 CT;
  • MSCT;
  • 2 개의 방사선원이있는 CT;
  • 원뿔 빔 단층 촬영;
  • 혈관 조영술.

나선형 CT

나선형 스캐닝의 본질은 다음 작업의 동시 실행으로 축소됩니다.

  • 환자의 신체를 스캔하는 X 선관의 일정한 회전;
  • 단층 원주를 통해 스캔 축의 방향으로 환자가 누워서 테이블을 일정하게 움직입니다.

테이블의 이동으로 인해 광선 튜브의 이동 경로는 나선형의 형태를 취합니다. 연구의 목적에 따라 테이블의 속도를 조정할 수 있으며 결과 이미지의 품질에는 영향을 미치지 않습니다. 전산화 단층 촬영의 강도는 간 실질, 복부 기관 (간, 비장, 췌장, 신장) 및 폐의 구조를 연구하는 능력입니다.

Multislice (multislice, multilayer) 컴퓨터 단층 촬영 (MSCT)은 90 년대 초반에 나타난 비교적 젊은 CT의 방향입니다. MSCT와 나선형 CT의 주된 차이점은 원주 주위에 고정 된 여러 열의 감지기가있는 것입니다. 모든 센서에 의해 안정적이고 균일 한 방사선 수신을 보장하기 위해 X 선관에서 방출되는 빔의 모양이 변경되었습니다.

검출기의 행 수는 여러 광학 섹션, 예를 들어 2 열의 검출기의 동시 수집을 제공하며 한 번에 2 섹션 및 4 행, 4 섹션, 4 섹션을 각각 제공합니다. 획득 된 섹션의 수는 단층 촬영 디자인에서 몇 행의 탐지기가 제공되는지에 달려 있습니다.

MSCT의 최신 업적은 320 차원 단층 촬영 스캐너로 간주되며 3 차원 이미지를 얻을 수있을뿐 아니라 조사 당시 발생하는 생리적 프로세스 (예 : 심장 활동 모니터링)를 관찰 할 수 있습니다. 최신 세대의 MSCT에서 한 가지 더 긍정적 인 차이점은 X 선관을 1 회전 한 후에 연구중인 기관에 대한 완전한 정보를 얻을 수있는 기회로 간주 될 수 있습니다.

2 개의 방사선원을 갖춘 CT

2 개의 방사선 소스를 가진 CT는 MSCT의 다양성 중 하나로 간주 될 수 있습니다. 이러한 장치를 만들기위한 전제 조건은 움직이는 물체를 연구 할 필요가 있다는 것입니다. 예를 들어 심장 연구에서 슬라이스를 얻으려면 심장이 상대적으로 안정되는 기간이 필요합니다. 이 간격은 X 선관 회전 시간의 절반 인 1 초의 세 번째 부분과 같아야합니다.

튜브 회전율의 증가로 무게가 증가하고 따라서 과부하가 증가하기 때문에 단시간에 정보를 얻을 수있는 유일한 가능성은 2 개의 X 선 튜브를 사용하는 것입니다. 90 ° 각도로 배치 된 방출기는 심장 검사를 허용하고 수축 빈도는 얻은 결과의 품질에 영향을 미치지 않습니다.

원추형 단층 촬영

원추형 컴퓨터 단층 촬영 (CBCT)은 X 선관, 기록 센서 및 소프트웨어 패키지로 구성됩니다. 그러나, 종래의 (나선형) 단층 촬영기가 부채꼴의 방사 빔을 가지며, 기록 센서가 동일한 라인 상에 위치하는 경우, CBCT 설계 특징은 직사각형 센서 배열 및 작은 초점 스폿 크기이며, 이에 따라 에미 터 1 회전 당 작은 물체의 이미지를 얻을 수있다.

진단 정보를 얻기위한 이러한 메커니즘은 환자의 방사선 부담을 크게 줄여 주므로 X- 레이 진단의 필요성이 매우 높은 다음 분야의 의료 분야에서이 방법을 사용할 수 있습니다.

  • 치과;
  • 정형 외과 (무릎, 팔꿈치 또는 발목 검사);
  • 외상학.

또한, CBCT를 사용하는 경우, 방사선이 연속적으로 공급되지 않는 펄스 모드로 토모 그래프를 배치함으로써 방사선 노출을 더욱 감소시킬 수 있으며, 펄스를 사용하여 방사선 도즈를 또 다른 40 %까지 줄일 수있다.

혈관 조영술

CT 혈관 조영술을 사용하여 얻은 정보는 고전적인 X 레이 단층 촬영 및 컴퓨터 이미지 재구성을 사용하여 얻은 혈관의 3 차원 이미지입니다. 혈관 시스템의 3 차원 이미지를 얻으려면 방사선 불 투과성 물질 (일반적으로 요오드 함유)을 환자의 정맥에 주입하고 조사 된 부위의 일련의 이미지를 찍습니다.

CT는 주로 X 선 컴퓨터 단층 촬영을 의미하지만 많은 경우이 기본 데이터를 얻는 다른 방법을 기반으로하는 다른 진단 방법을 포함하지만 유사한 방식으로 처리합니다.

이러한 기술의 예는 다음과 같은 역할을 할 수 있습니다.

MRI의 기초가 정보 처리의 동일한 CT 원리에 기반한다는 사실에도 불구하고, 소스 데이터를 얻는 방법은 중요한 차이가 있습니다. CT에서 연구 대상물을 통과하는 전리 방사선의 감쇠의 기록이 기록되면 MRI를 사용하여 다양한 조직의 수소 이온 농도 차이를 기록합니다.

이를 위해 강력한 자기장에 의해 수소 이온이 여기되고 에너지 방출이 기록되므로 모든 내장 기관의 구조를 파악할 수 있습니다. 이온화 방사선의 몸에 부정적인 영향이 없으며 얻은 정보의 정확도가 높기 때문에 MRI는 CT에 대한 가치있는 대안이되었습니다.

또한 MRI는 다음과 같은 대상을 검사 할 때 빔 CT보다 우월합니다.

  • 연조직;
  • 속이 빈 내장 (직장, 방광, 자궁);
  • 뇌 및 척수.

광 간섭 단층 촬영 (optical coherence tomography)을 이용한 진단은 매우 짧은 파장의 적외선 복사의 반사 정도를 측정함으로써 수행됩니다. 데이터를 얻기위한 메커니즘은 초음파와 몇 가지 유사점이 있지만, 후자와 달리 밀접하게 간격을두고 작은 물체를 조사 할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

  • 점막;
  • 망막;
  • 피부;
  • 치은 및 치과 조직.

양전자 방출 단층 촬영기는 환자 몸에 직접있는 방사성 핵종의 방사능을 기록하기 때문에 X 선 관을 그 구조로 가지고 있지 않습니다. 이 방법은 신체의 구조에 대한 아이디어를 제공하지 않지만 기능적 활동을 평가할 수 있습니다. 가장 흔히 PET는 신장과 갑상선의 활동을 평가하는 데 사용됩니다.

콘트라스트 향상

조사 결과가 지속적으로 개선 될 필요가 있기 때문에 진단 프로세스가 복잡해집니다. 대조에 의한 정보 내용의 증가는 밀도의 사소한 차이가있는 조직 구조를 구별 할 수있는 가능성에 달려 있으며 일상적인 CT에서는 종종 발견되지 않습니다.

건강하고 병든 조직은 혈액 공급의 강도가 다르므로 들어오는 혈액의 양에 차이를 일으키는 것으로 알려져 있습니다. 방사선 불 투과성 물질의 도입은 요오드 함유 방사선 조영제의 농도와 밀접한 관련이있는 영상의 밀도를 증가시키는 것을 가능하게합니다. 환자 체중 1kg 당 1mg의 정맥 조영제를 60 % 투여하면 약 40-50 Hounsfield 단위로 시험 기관의 시각화를 개선 할 수 있습니다.

몸에 대비를 도입하는 데는 2 가지 방법이 있습니다.

첫 번째 경우 환자가 마약을 마 십니다. 일반적으로이 방법은 위장관의 중공 장기를 시각화하는 데 사용됩니다. 정맥 투여는 연구 된 기관의 조직에 의해 약물의 축적 정도를 평가할 수있게한다. 그것은 물질의 수동 또는 자동 (볼 러스) 주사에 의해 수행 될 수 있습니다.

적응증

CT의 범위는 거의 제한이 없습니다. 종양 형성, 손상 및 기존 염증 과정의 확인과 함께 복강, 뇌, 뼈기구의 매우 유익한 단층 촬영은 일반적으로 추가 설명 (예 : 생검)을 요구하지 않습니다.

CT 스캔은 다음과 같은 경우에 표시됩니다.

  • 가능성있는 진단을 배제 할 필요가있을 때, 위험 그룹에 속한 환자들 (선별 검사)은 다음과 같은 부수적 인 상황 하에서 수행됩니다.
  • 지속적인 두통;
  • 머리 부상;
  • 실신은 분명한 원인에 의해 유발되지 않는다.
  • 폐에 악성 신 생물의 발생에 대한 의심;
  • 필요한 경우 뇌의 응급 검사를 실시하십시오.
  • 발열, 의식 상실, 정신 상태의 편차로 복잡하게 된 경련성 증후군;
  • 두개골 손상 또는 출혈 장애를 동반 한 두부 손상;
  • 두통, 정신 장애,인지 장애, 증가 된 혈압;
  • 대동맥 동맥류와 같은 주요 동맥에 대한 외상 또는 기타 손상의 의심;
  • 이전 치료의 결과로서 또는 장기 진단의 병력이있는 경우 장기의 병리학 적 변화의 존재에 대한 의심.

지주

복잡하고 값 비싼 장비가 진단을 수행해야한다는 사실에도 불구하고, 절차는 매우 간단하고 환자의 노력이 필요하지 않습니다. CT 스캔을 수행하는 방법을 설명하는 단계 목록에는 6 개의 항목이 포함될 수 있습니다.

  • 연구 전술의 진단 및 개발을위한 적응증의 분석.
  • 환자를 준비하고 테이블에 누워.
  • 복사 전력의 수정.
  • 스캔을 수행하십시오.
  • 이동식 미디어 또는 인화지에 수신 된 정보 수정.
  • 설문 조사 결과를 설명하는 프로토콜을 작성합니다.

전날 또는 검사 당일에, 환자의 여권 데이터, 부검 및 치료 지시는 폴리 클리닉 데이터베이스에 기록됩니다. 이것은 또한 컴퓨터 단층 촬영의 결과를 가져옵니다.

CT의 모든 개발 영역과 진단 기능을 다루는 것은 다소 어렵습니다. 지금까지 계속 확장하고 있습니다. 연구 대상 개체와 관련이없는 외부 구조물에서 "청소"된 관심 장기의 3 차원 이미지를 얻을 수있는 새로운 프로그램이 있습니다. 품질이 비슷한 결과를 제공하는 "저용량"장비의 개발은 덜 유익한 MRI 방법과 경쟁 할 수 있습니다.

전산화 단층 촬영. 정의, 적응증, 금기 사항.

전산화 단층 촬영 (CT)은 엑스레이를 사용하여 신체의 내부 장기에 대한 상세한 레이어 별 이미지를 얻는 연구입니다.

전산화 단층 촬영 (Computed tomography)은 가슴, 복부, 골반, 척추, 팔, 다리 등 신체의 모든 부분을 검사 할 수있게합니다. 간, 췌장, 내장, 신장, 방광, 부신 땀샘, 폐 및 심장 등의 내부 장기를 촬영할 수 있습니다. 혈관, 뼈 및 척수를 검사 할 수도 있습니다.

CT 검사 진단 중에 큰 도넛 형 모양의 스캐너에 부착 된 테이블 위에 놓습니다. CT 장치에서 방출 된 X 선은 검사 된 신체 부위를 통과합니다. 각 회전마다 장치는 장기 또는 영역의 얇은 조각 이미지를 만듭니다. 모든 이미지는 컴퓨터 메모리에 단일 파일로 저장됩니다. 인쇄 할 수도 있습니다.

어떤 경우에는 조영제라는 특수 착색제를 사용할 수 있습니다. 이 염료는 CT 이미지의 구조와 기관 이미지를 선명하게 만듭니다. 종종 팔에 정맥 주사 (정맥 주사)되지만,이 부분을 더 잘 볼 수 있도록 신체의 다른 부분 (예 : 직장 또는 관절강에)에 들어갈 수 있습니다. CT 스캔의 종류에 따라 음료가 필요합니다.

컴퓨터 단층 촬영기가 보여주는 것

컴퓨터 단층 촬영 방법은 몸통과 팔 또는 다리의 영역을 검사하는 데 사용됩니다.

가슴. 가슴의 CT 스캔은 폐, 심장, 식도, 또는 가슴의 중앙에있는 주요 혈관 (대동맥) 또는 조직의 문제를 나타낼 수 있습니다. CT로 확인할 수있는 가장 일반적인 유방 문제는 감염, 폐암, 폐 색전증 및 동맥류입니다. 이 방법으로 암이 신체의 다른 부위에서 가슴으로 퍼 졌는지 확인할 수 있습니다.

복강 복부의 CT 스캔은 낭종, 농양, 감염, 종양, 동맥류, 확대 된 림프절, 이물질, 내부 출혈, 게실, 염증성 장 질환 및 충수염을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

요로. 신장, 요관 및 방광에서 채취 한 CT 스캔을 CT CT 또는 CT 스캔이라고합니다. 이러한 이미지를 사용하여 신장의 방광, 방광 및 요로 폐쇄를 확인할 수 있습니다. 정맥 절편 검사 (GDP)라고 부르는 특별한 유형의 CT 스캔은 신장 결석, 폐색, 종양, 감염 또는 요로계의 다른 질병을 발견하기 위해 착색제 (조영제)를 사용하여 수행됩니다.

간. CT 스캔은 간 종양, 간 출혈, 간 질환을 밝힐 수 있습니다. 간장을 CT로 스캔하면 황달의 원인을 확인할 수 있습니다.

췌장. CT 스캔을 사용하면 췌장 종양이나 췌장 염증 (췌장염)을 감지 할 수 있습니다.

담낭과 담즙 관. CT 영상의 도움으로 담관의 폐색을 판단 할 수 있습니다. 담즙 방광에서 돌의 존재는 또한 CT 스캔을 통해 식별 할 수 있습니다. 그러나 쓸개와 담관의 문제는 초음파와 같은 다른 검사가 일반적으로 사용됩니다.

부신 땀 샘. CT를 사용하면 종양이나 부신의 크기가 증가 할 수 있습니다.

비장. CT를 사용하여 비장의 손상 또는 비장의 크기를 제어 할 수 있습니다.

작은 골반. CT 스캔은 골반 장기의 문제점을 밝힐 수 있습니다. 여성에서는 자궁, 난소 및 난관입니다. 남성의 골반 장기에는 전립선과 정액 소포가 포함됩니다.

손 또는 발. CT 스캔을 사용하면 어깨, 팔꿈치, 손목, 손, 엉덩이, 무릎, 발목 또는 발을 포함하여 팔과 다리의 관절에있는 문제를 식별 할 수 있습니다.

Multispiral computed tomography

이제 나선형 (나선형) 및 다중 슬라이스 (또는 다중 검출기) 장치 (MSCT)라고하는 특별한 CT 장치가 있습니다. 현대의 많은 CT 장치는 멀티 슬라이스입니다. 이러한 장치는 신장 결석, 폐색전 전, 전립선 비대증 또는 죽상 동맥 경화증과 같은 많은 질병에 사용될 수 있습니다. 이러한 특수 CT 장치는 다음을 수행 할 수 있습니다.

  • 다른 방법으로 검사하지 않고도 혈관과 기관의 이미지를 개선 할 수 있습니다.
  • 빠른 스캔 및 캡처.

나선형 CT는 표준 CT보다 폐를 검사하는 더 빠른 방법입니다. 일부 의사들은 55 세 이상의 폐암 위험이 높은 폐암의 예방 적 선별 검사를 권장합니다.

양전자 방출 단층 촬영 및 CT

흔히 양전자 방출 단층 촬영 (PET)과 CT 스캔 결과를 비교하면 암을 감지하는 데 사용됩니다. 일부 새로운 장치는 두 가지 유형의 검사를 동시에 수행합니다.

전자빔 CT

전자빔 CT는 죽상 동맥 경화증 및 관상 동맥 질환을 감지 할 수있는 또 다른 유형의 CT입니다. 전자빔 단층 촬영은 표준 CT보다 훨씬 빠르게 수행되며 심장 박동 중에 관상 동맥의 좋은 이미지를 제공합니다. 전자빔 CT는 특별히 널리 퍼져 있지 않습니다. 또 다른 유형의 CT, 전자 - 빔 CT와 거의 같은 빠른 다중 단면 CT가 훨씬 더 자주 사용됩니다.

CT 혈관 조영술

CT 혈관 조영술은 혈관과 심장의 2 차원 및 3 차원 이미지를 제공 할 수 있습니다.

관상 동맥성 칼슘의 진단은 관상 동맥 질환의 징후를 통제하기 위해 CT를 사용합니다. 이 절차는 정기적 인 예방 검사에는 권장되지 않습니다.

관상 동맥 질환과 암에 대한 전신 검사라고하는 CT 방법에 대한 전문가 의견은 갈라진다. 전신 검사는 비용이 많이 들고 불필요한 검사 나 외과 적 개입을 수반 할 수 있으며 방사선에 노출되어 암으로 인한 위험이 증가합니다. 대부분의 의사들은 특정 질병의 위험이있는 사람들에게만이 검사를 권장합니다.

컴퓨터 단층 촬영의 다른 응용

CT 형광 투시에 대한 특별한 연구가 있습니다. 영구 X 선 광선을 사용하면 몸 안의 움직임을 볼 수 있습니다. 이로 인해 의사는 장기가 어떻게 움직이는 지 보거나 CT 스캔을 사용하여 조직 생검을위한 바늘을 삽입하거나 농양이 열렸을 때 바늘의 정확한 위치를 결정할 수 있습니다.

암 환자에서 CT는 암의 확산 정도를 결정하는 데 도움이됩니다. 이것은 암의 단계를 결정하는 것입니다.

컴퓨터 단층 촬영을위한 준비

복강, 후 복막 공간 또는 작은 골반의 CT 스캔이 필요한 경우 전날 저녁부터 단단한 음식을 먹지 않도록 요청받을 수 있습니다. 또한 검사 전에 완하 제 또는 관장을하십시오.

복부 CT의 경우, 조영제를 마셔야 할 수도 있습니다.

CT 스캔을하기 전에 의사에게 다음과 같이 알려주십시오.

  • 임신했거나 임신했을 수 있습니다.
  • 요오드 착색제를 포함한 모든 약물에 알레르기가 있습니다.
  • 심장 마비와 같은 심장 문제가 있습니다.
  • 당뇨병에 걸리거나 당뇨병을 예방하기 위해 메트포르민 (글루코 파지)을 복용합니다. 시험 전날과 시험 당일 약을 끊어야합니다.
  • 신장 문제가 생겼다.
  • 천식으로 고통받습니다.
  • 다발성 골수종이있었습니다.
  • 지난 4 일 동안 바륨 (예 : 바륨 관장)을 기반으로 한 조영제를 사용하여 합격 된 X- 레이 검사. 바륨은 X 선 필름에서 선명하게 볼 수 있으며 이미지보기가 복잡 할 수 있습니다.
  • 작은 방에서 심한 긴장을 경험합니다. CT 장비 내부에 여전히 누워 있어야하므로 약을 먹고 진정해야합니다.

긴장을 풀 수있는 약을 검사하기 위해 환자를 데려다 주면 누군가에게 집에 데려다달라고 요청하십시오 (진정제).

검사, 위험, 수행 방법 또는 결과 평가 방법에 대해 중요하다고 생각하는 모든 것을 의사와상의하십시오. 검사의 중요성을 더 잘 이해하기 위해 건강 검진 정보 양식을주의 깊게 읽으십시오.

컴퓨터 단층 촬영을 수행하는 방법

CT 스캔은 방사선 의사에 의해 수행됩니다. CT 스캔에 대한 설명은 방사선과 의사에 의해 이루어지며, 일반적으로 사진이며, 전체 보고서는 검사 후 또는 1 시간 이내에 얻을 수 있습니다. 다른 의사들도 CT 스캔을 볼 수 있습니다.

모든 보석을 제거해야합니다. 검사받는 지역에 따라 모든 또는 거의 모든 옷을 벗을 필요가 있습니다. 어떤 경우에는 속옷을 벗을 수 있습니다. 설문 조사 당시에는 셔츠가 주어집니다.

CT 스캔 중에는 CT 장치에 부착 된 테이블에 누워있을 것입니다.

테이블이 CT 스캐너의 둥근 구멍 안으로 들어가면 스캐너가 몸을 움직이기 시작합니다. 스냅 샷이 진행되는 동안 테이블이 이동합니다. 테이블 또는 스캐너를 움직이면 클릭 또는 윙윙 소리가 들릴 수 있습니다. 검사하는 동안 여전히 거짓말을하는 것이 매우 중요합니다.

설문 조사는 고통을 일으키지 않습니다. 아마도 당신이 누워있는 테이블은 너무 열심히 보일 수 있으며, 방은 너무 차갑습니다. 검사 도중 거짓말하기가 어려울 수 있습니다.

(진정제) 또는 착색제 (조영제)를 진정시키는 데 도움이되는 약을 사용하는 경우 일반적으로 손이나 팔에 정맥 주사를 시행합니다. 주사 시작시, 당신은 빠른 화상이나 꼬집음을 느낄 수 있습니다. 염료는 당신을 따뜻하고 플러시하고 입안에 금속 맛을 느낄 수 있습니다. 일부는 위장이나 두통에 통증을 느낍니다. CT 전문의 나 의사에게 상태를보고하십시오.

CT 검사실에서 검사하는 동안 당신을 제외하고는 아무도 없을 것입니다. 하지만 전문가가 창문을 통해 당신을 지켜 볼 것입니다. 쌍방향 인터콤으로 대화 할 수 있습니다.

일부 환자들은 CT 장비의 긴장감을 경험합니다.

설문 조사는 30 분에서 60 분 정도 소요됩니다. 이 시간의 대부분은 설문 조사를 준비합니다. 자체 스캐닝은 거의 몇 초간 지속됩니다.

어린이가 CT 스캔을해야하는 경우 특별 예비 지시가 필요할 수 있습니다. 아이들은 대개 수술 중 숨을 멈추도록 요청받습니다. 아이가 너무 작아서 거짓말을하거나 두려워하면 의사는 진정 약을 줄 수 있습니다.

자녀가 CT 검사를 받았다면 자녀의 의사에게 설문 조사의 필요성과 자녀에게 방사선이 미칠 수있는 영향에 대해 문의하십시오.

컴퓨터 단층 촬영술에 대한 금기 사항

CT 스캔에 문제가 발생할 가능성은 적습니다. 그러나 여전히 다음과 같은 금기 사항이 있습니다 :

  • 임신 CT 스캔은 일반적으로 임신 중에는 수행되지 않습니다.
  • 다른 검사에 사용 된 바륨. 바륨은 CT의 결과를 왜곡시킵니다. 복부 CT가 필요한 경우, 예를 들어 바륨 관장과 같이 모든 바륨 검사 전에 검사를 수행해야합니다.
  • 몸에 금속 개체. 외과 용 괄호 또는 인공 관절의 금속 부분과 같은 물체는 신체 부위를보기 어렵게 만들 수 있습니다.
  • 검사 중에 여전히 거짓말을 할 수 없습니다.
  • 색소에 대한 알레르기 반응 (조영제).
  • 심장병
  • 천식
  • 당뇨병을 앓거나 메트포르민 (글루코 글)을 복용하면 색소가 문제를 일으킬 수 있습니다. 의사는 메트포르민 섭취를 중단 할시기와 검사를 마친 후 다시 복용 할 때 언제 문제가 발생하지 않는지를 알려줍니다.
  • 일부 유형의 CT 스캔 후 암이 발생할 확률이 적습니다. 이 위험은 어린이, 젊은 성인 및 방사선 검사를 자주받는 사람들에서 더 높습니다. 이 위험이 당신을 괴롭히는 경우 의사와 CT 스캔의 이점과 위험을 논의하고 필요한지 확인하십시오.

컴퓨터 단층 촬영의 결론 및 결과

CT 스캔에 대한 설명

내부 기관과 혈관은 정상적인 크기, 모양 및 위치를 가지고 있습니다. 혈관은 막히지 않았습니다.

이물질 (예 : 금속 또는 유리 조각), 종양 (예 : 암), 염증 또는 감염이 없습니다.

출혈이나 체액 축적이 없습니다.

규범으로부터의 편향 :

장기가 너무 크거나 작거나, 손상되었거나 감염되었습니다. 낭종이나 농양이 있습니다.

이물질 (예 : 금속 조각 또는 유리 조각)이 있습니다.

관찰 된 신장 결석 또는 쓸개.

신 생물 (예 : 종양)은 장, 폐, 난소, 간, 방광, 신장, 부신 땀샘 또는 췌장에서 볼 수 있습니다.

가슴의 CT 검사는 폐 색전증, 폐액 또는 감염을 보여줍니다.

장 폐쇄 또는 담관이 막혔습니다.

복부의 CT 스캔은 염증성 장 질환 또는 게실염을 나타냅니다.

림프절이 확대됩니다.

하나 이상의 혈관이 통과 할 수 없습니다.

종양, 골절, 감염 또는 기타 문제가 팔 또는 다리에서 발견됩니다.

때로는 CT 스캔 결과가 다른 유형의 X- 레이 검사, 자기 공명 영상 (MRI) 또는 초음파 검사와 다를 수 있습니다.

위험한 방사선을 사용하지 않는 초음파 스캔은 CT 스캔과 유사한 결과를 생성 할 수 있습니다. 방사선에 대한 노출이 걱정되면 의사에게 CT 스캔 대신 초음파 검사를받을 수 있는지 물어보십시오.

전산화 단층 촬영 비용

다음은 모스크바의 CT 진단을위한 대략적인 가격입니다.

MRI와 CT : 차이점과 진단 방법은 무엇입니까?

운영상의 차이점

두 방법 모두 매우 유익하며 병리학 적 과정의 유무를 매우 정확하게 결정할 수 있습니다. 원칙적으로이 장치는 근본적인 차이가 있으며,이 때문에이 두 장치로 신체를 검사 할 가능성이 다릅니다. 오늘날 X 선, CT 및 MRI는 가장 정확한 진단 방법으로 사용됩니다.

전산화 단층 촬영 - CT

전산화 단층 촬영은 X- 선을 사용하여 수행되며 X- 레이와 마찬가지로 신체의 방사선을 동반합니다. 이러한 검사를 통해 신체를 통과하면 X 선과 달리 2 차원 이미지가 아닌 3 차원 이미지를 얻을 수 있으므로 진단하기에 훨씬 편리합니다. 시체를 스캐닝 할 때 방사선은 환자가 위치한 장치의 캡슐에있는 특별한 링 모양의 윤곽에서 유래합니다.

실제로, CT (computed tomography)에서 일련의 연속 X 선 (방사선의 노출은 유해 함)이 영향을받는 영역에서 수행됩니다. 그것들은 조사 된 지역의 정확한 3 차원 이미지를 얻을 수 있기 때문에 다른 계획으로 수행됩니다. 모든 이미지가 결합되어 단일 이미지로 변환됩니다. 중대한 중요성은 의사가 모든 이미지를 개별적으로 볼 수 있다는 사실입니다.이 때문에 장치의 설정에 따라 1mm 두께에서부터 3 차원 이미지까지 섹션을 검사 할 수 있습니다.

자기 공명 영상 - MRI

자기 공명 이미징을 사용하면 별도로 볼 수있는 일련의 이미지와 3 차원 이미지를 얻을 수 있습니다. CT와 달리,이 장치는 엑스레이를 사용하지 않으며 환자는 방사선 량을받지 않습니다. 전자기파의 효과를 사용하여 신체를 스캔합니다. 다른 조직은 그 효과에 불평등 한 반응을 일으키므로 이미지 형성이 일어납니다. 장치의 특수 수신기는 조직에서 파도의 반사를 포착하고 이미지를 형성합니다. 의사는 필요할 때 장치의 화면에 그림을 올리고 관심있는 장기의 섹션별로 섹션을 볼 수 있습니다. 그림의 투영법은 다르므로 조사 된 영역을 완전히 검사하는 데 필요합니다.

단층 촬영의 원리의 차이는 의사가 특정 상황에서보다 완벽한 정보를 제공 할 수있는 방법 (CT 스캔 또는 MRI)을 선택하기 위해 신체의 특정 영역에서 병리를 식별 할 수있는 기회를 제공합니다.

적응증

이 방법이나 그 방법을 사용하여 검사를 실시하는 표시는 다양합니다. 전산화 단층 촬영 (CT)은 뼈, 낭종, 돌 및 종양의 변화를 나타냅니다. MRI는 이러한 질환 이외에도 연조직, 혈관 및 신경 경로 및 관절 연골의 다양한 병리를 보여줍니다.

전산화 단층 촬영 (CT). 환자 정보

컴퓨터 토모 그래픽이란 무엇인가?

지난 세기 중반에 튜브 컴퓨터로 제어되는 특수 스캐너, 컴퓨터 단층 촬영 장치가 신체의 내부 구조를 연구하는 데 사용되기 시작했습니다. 그러나 그러한 기계조차도 현대 기계보다 훨씬 나쁜 품질의 몸체 사진을받을 수 있습니다. 전산화 단층 촬영 (Computed Tomography)은 사람의 신체에 큰 영향을 미치지 않으면 서 신체의 "슬라이스"를 얻는 방법입니다. 지형 해부학의 또 다른 창시자 인 N.I. Pirogov는 과학적 및 교육적 목적으로 인체의 냉동 부분을 생산했지만이 방법은 질병의 생체 내 진단에 적합하지 않았습니다.

CT 스캔의 주요 도구는 단층 촬영입니다. 이것은 다음과 같은 주요 부분으로 구성됩니다 : X- 선 튜브 또는 여러 개의 튜브가 장착되어 테이블과 환자를 중심으로 원을 그리며 이동하는 링 (Gentry) 갠트리 내부에서 환자와 함께 이동할 수있는 테이블; 인간 분석에 적합한 형식으로 데이터를 변환하고 결과 이미지를 화면에 표시하는 컴퓨터. 의료 목적으로 사용되는 이미지 형식은 dicom (영어의 "의료용 디지털 이미지 및 통신"- "의료용 디지털 이미지 및 전송 방법")이라고합니다. 이 형식의 데이터는 특수 프로그램 인 "뷰어"를 사용하여 볼 수 있습니다.

컴퓨터 단층 촬영의 원리는 다음과 같습니다 : 연구중인 대상물을 중심으로 X 선관이 회전하고 특정 에너지의 X 선을 방출합니다. X 선 방사는 수신 장치 (탐지기)가있는 링의 반대편 부분을 통과하여 몸을 관통합니다. 각도가 다를 때 X 선의 감쇠 계수는 조직의 다른 배열 (두께와 밀도)을 통과하기 때문에 다릅니다. 그 결과, 검출기는 특정 정보 (X 선 전자기 신호 및 그 에너지가 보내지는 각도)를 감지합니다. 결과적으로 스캔이 끝나면 모든 정보가 단층 촬영의 중앙 처리 장치에서 수집 및 분석 된 다음 사람이 읽을 수있는 형식으로 변환되어 이미지로 변환됩니다. 이후의 이러한 이미지 분석은 방사선 의사에 의해 수행됩니다.

이것은 컴퓨터 단층 촬영 사진과 같습니다 (1 개는 갠트리, 2 개는 제어 패널, 3 개는 테이블입니다). 이미지에는 BrightStar Elite 시리즈의 General Electrics Healthcare의 16 개 슬라이스 장치가 있습니다.

왜 KT를해야합니까? CT는 누구입니까?

전산화 단층 촬영에는 많은 적응증이 있습니다. 일반적으로 모든 연구는 긴급 성 및 심각성에 따라 여러 그룹으로 나눌 수 있습니다. 첫 번째 그룹에는 여러 국소화 (두개 내 두뇌, 복부, 가슴, 사지 외상)의 부상을 입은 환자의 응급 증상에 대한 연구가 포함됩니다. 뇌 혈류 장애가있는 환자 (허혈성 및 출혈성 뇌졸중, 지주막 하 출혈). CT는 빠르게 (몇 분) 수행 및 CT에 의해 얻어진 데이터는이 병리의 MRI CT 바람직 매우 유익하기 때문에.

두 번째 그룹은 이미 다른 방법 (초음파, MRI, X- 선)으로 확인 된 병리학 환자의 연구를 포함합니다. 예를 들어, 복부 장기의 CT 스캔은 기관 및 림프절에 먼 전이 여부를 명확히하기 위해 확인 된 장암 (예 : S 자 결장경 검사) 환자에게 표시됩니다. 전이가 발견되지 않고 종양의 팽창이 커지면 주변 조직으로 성장하지 않아 외과 적 치료가 가능합니다. 대부분의 경우 원격 전이를 발견하면 수술이 비실용적입니다.

마지막으로, 세 번째 그룹에는 "고전적"진단 방법으로 발견 된 병리를 제외하거나 확인하기 위해 수행 된 연구가 포함됩니다. 따라서 혈액의 생화학 적 분석 (아밀라아제 수치의 증가)과 관련하여 췌장염의 증상을 감지하면 급성 췌장염이 발생할 수 있습니다. CT에서 췌장 섬유 부종의 정도, 염증 과정의 국소화 (머리, 몸 또는 췌장 꼬리), 복부 및 흉부 충치에서의 자유 유체의 존재를 평가합니다.

네 번째 그룹에는 예방 적 선별 검사가 포함됩니다. 러시아 연방에서는 컴퓨터 단층 촬영의 가능성이 낮기 때문에 광범위하지는 않지만 유럽에서는 표준 형광 검사가 가슴의 CT 스캔을 저선량 방사선으로 대체하고 있습니다. 그러한 연구의 효과는 비교 가능한 방사선 노출과 함께 더 높습니다.

전산화 단층 촬영은 특정 불만이 환자에서 발견되어 질병을 제외 또는 확인 (예 : 폐, 복부 기관 등의 염증성 질환) 될 때 의사가 처방 할 수 있습니다. 이제 수많은 개인 유료 센터에서 의료 지시없이 자신의 의사에 따라 CT 스캔을받을 수 있습니다. 그러나 환자가 특정 연구의 필요성을 항상 적절하게 평가할 수있는 것은 아니므로 돈을 낭비하지 않고 방사선 량을받지 않으려면 의사의 진료 필요성에 대해 상담하는 것이 좋습니다.

KT 유형은 무엇입니까?

우선, 모든 CT 검사는 신체 부위별로 나눌 수 있습니다. 그래서, 대부분 CT를 방출합니다 :

  • 뇌와 두개골의 CT 스캔
  • 부비동 부비동염의 CT
  • 턱 및 치아의 CT (치과 CT)
  • 측두골의 CT
  • 목의 CT 연조직
  • 척추 - 척추 부위의 CT
  • 자궁 경부 CT
  • 가슴의 CT
  • 흉추 CT
  • 복부 및 후 복막 장기의 CT 스캔
  • 요추의 CT
  • 골반의 CT
  • 고관절의 CT
  • 무릎의 CT
  • 상지 또는하지의 CT 스캔.

CT 스캔은 대비 향상 및 대비 향상없이 ​​수행 될 수 있습니다. 첫 번째 경우, 신체의 특정 부분이 "있는 그대로"스캔됩니다. 대조는 다른 방법으로 수행 될 수도 있습니다. 조영제를 정맥에 주입 할 수 있습니다. 이것은 정맥 주사를 맞춰서 황산 바륨을 구강이나 액체 조영제 (예 : urographic solution)에 현탁시킴으로써 위장에 들어갈 수 있습니다. Fistulography CT 스캐닝 스트로크 길이 줄무늬의 존재를 평가하기 위해 누공 콘트라스트의 투여 후 본체 부를 포함한다.

정맥 내 대조의 경우, 요오드가 함유 된 이온 성 및 비이 온성 대조 물이 사용됩니다. 이온 조영제 (urografin) - 부작용이 많은 가장 오래된 것. 그런 대리인에있는 요오드는 그것의 중대한 독성을 일으키는 원인이되는 이온 모양에있다. 비 이온 제제 (ultravist, omnipak, iodhexol, iopromide)는 결합 된 요오드를 함유하고있어 사용시 안전성이 향상됩니다.

부유 물질 형태의 황산 바륨은 기존 X- 선 조사와 마찬가지로 소화 시스템의 기관을 대조하는 데 사용됩니다. 그러나, 상기 수단의 수용액을 사용하는 것이보다 적절하다고 생각된다. fistulography의 경우, urografin 또는 다른 이온 성 (비이 온성) 약제를 사용할 수 있습니다. 또한, 위장은 일반 물과 대조 될 수 있습니다.

CT 촬영은 어떻게됩니까?

CT 검사는 어떻게합니까? 연구가 대조없이 수행되는 경우, 대부분의 경우 특별한 훈련이 필요하지 않습니다. 환자는 스캐너가 외부 의류와 신발과 모든 금속 물체를 제거, 설치되어있는 방으로 간다 (그들은 진단 이미지에서 아티팩트를 야기하고 어려운 병리를 시각화 할 수 있습니다). 그런 다음 직원의 지시에 따라 환자는 등 또는 등 또는 흉부의 갠트리에 머리 또는 발을 대고 테이블 위에 놓습니다. 필요한 경우 X 레이 기술자가 환자를 테이블에 고정시킵니다. 환자의 스캔하는 동안 완전한 소리 (후두 단층 촬영 발성)을 칭 (후두와 성대의 연구에서) (흉부와 복부의 연구에서) 짧은 시간 동안 자신의 숨을하는 데 필요한, 또는 할 수있다.

CT 스캔은 얼마나 걸립니까? 인체 스캔에는 몇 초가 걸립니다. 검사 기간은 검사 본문의 크기에 따라 다릅니다. 예를 들어, 부비동 부비동 검사는 2 ~ 3 초만 지속되며 가슴과 복부 전체를 검사하는 데는 10 ~ 15 초가 소요됩니다. CT가 대비를 통해 수행되면 스캔이 여러 번 반복 될 수 있습니다.

콘트라스트가있는 CT 스캔의 경우 넓은 루멘 카테터가 정맥에 삽입됩니다. 이러한 카테터는 정맥 벽의 콘트라스트 압력을 최소화하고 손상을 방지하기 위해 사용됩니다. 유연한 얇은 호스가있는 카테터는 특정 속도의 콘트라스트를 자동으로 제공하는 인젝터에 연결됩니다. 정맥의 상태에 따라, 투여 속도는 1.0 내지 5.0 ml / sec로 다양 할 수있다.

CT에서 어떤 감각이 있습니까? 인체 자체에 엑스레이가 미치는 영향은 전혀 감각을 일으키지 않습니다. 조영제의 도입으로 몸을 통한 열기 확산, 호흡 증가, 심장 박동을 경험할 수 있습니다. 이들은 정상적인 현상이며, 대개 절차가 끝난 후에 사라집니다.

컴퓨터 토모 그래픽을 준비하는 방법?

머리를 연구하기 위해 폐와 사지를 준비 할 필요가 없습니다. 복부 기관을 검사 할 때, 배가 고팠던 (위가 비어있는) 연구에 오는 하루 동안 음식을 소화하기 어려운 섭취를 제한하는 것이 필요합니다. 정맥 내 대조가 지시되면, 준비는 더욱 철저합니다. 신장 배출 기능 (크레아티닌, 우레아) 및 설탕의 지표를 결정하는 생화학 적 혈액 검사가 포함됩니다. 요오드의 휴대 가능성은 분명히 밝혀졌습니다.이 목적을 위해 간단한 검사가 수행됩니다. 0.5-1.0ml의 대조군이 사용하기 위해 계획되어 있습니다. 10-15 분 후에 피부 발진, 가려움증 및 거품 모양의 알레르기 증상이 나타나지 않으면 대비를 입력 할 수 있습니다.

중요 : CT 스캔에가는 것은 전체에게 질병에 관한 이전의 연구 결과를 잡아 -이 X 선, CT를 포함하는 디스크와 MR 연구, 외래 카드 수 있습니다. 기저귀 나 수건, 신발 커버 또는 이동식 신발도 가져 가십시오.

CT에서 광선이 무엇입니까?

CT를 얼마나 유해합니까? 전산화 단층 촬영 (Computed Tomography)은 인체의 방사선 조사와 관련된 조사 방법입니다. 따라서 장비의 발전에도 불구하고이 연구를 수행하는 것은 무해하지 않습니다. 컴퓨터 단층 촬영으로 얻은 선량은 건강에 해를 입히지 않는 값을 초과하지 않는다는 것을 이해해야합니다.

스캐닝 영역에 따라, 조사 된 조직의 질량과 체적에 따라, 그 결과로 나타나는 용량은 크게 변화 할 수 있습니다 - 0.1 ~ 50 mSv.

복용량이 의존하는 근본적인 포인트 :

- 스캔 영역 - 팔다리가 조사 될 때, 복부, 골반 또는 가슴이 조사 될 때보 다 복용량이 적습니다.

- 스캐닝 영역의 길이 - 더 클수록 선량이 높습니다.

- 조사 된 조직의 부피 - 사람이 더 밀도가 높을수록 체적이 커질수록 CT가 신체에 미치는 더 중요한 생물학적 영향;

- 레이어 단위 및 나선형 스캔을위한 단층 촬영 간격 또는 나선형 회전 폭 -이 표시기가 작을수록 선량이 커집니다.

- 단층 촬영기의 감지기 행 수 - 따라서 16- 슬라이스 기계는 128- 및 256- 슬라이스 장치에 비해 "절약"됩니다.

이 표는 70-75kg의 체중과 평소의 체중을 지닌 "보통"성인을 대상으로 한 조사 (그 최소값과 최대 값이 표시되어 있음)에 대한 등가 선량의 의존성에 대해 연구 영역에서 논의합니다. 이 데이터는 5000 가지가 넘는 연구 결과를 보여주는 자체 관찰 자료를 기반으로합니다.

절차의 컴퓨터 단층 촬영, 유형 및 기능을 수행하기 위해 필요한 것

단층 촬영은 일반적으로 모든 대상에 대한 계층화 된 연구라고합니다. 의학에서 사용되는 전산화 단층 촬영 (Computed Tomography)은 컴퓨터에서 처리되고 다른 각도에서 촬영 된 X- 레이를 기반으로 인체 조직과 기관을 레이어별로 검사하는 것입니다. 컴퓨터 단층 촬영 (CT)을 수행하는 것이 어떤 문제인지와 어떻게 수행되는지는 문서를 읽으십시오.

전산화 단층 촬영법

약어는 CT (CT), CT는 X 레이를 기반으로 한 연구를 의미합니다. 1972 년에 발명 된 연구 방법론은 진단에서 진정한 돌파구 였기 때문에 노벨상을 수상했습니다. 단층 촬영 장치는 스캐너가 특정 주파수로 조사중인 영역으로 X 선을 향하게한다고 가정합니다. 그들은 신체의 조직에 흡수되며,이 흡수의 정도는 다릅니다; 컴퓨터 단층 촬영은 이러한 작동 원리뿐만 아니라 모든 X 선 진단을 기반으로합니다.

하나의 레이어를 스캔하는 데 걸리는 시간은 3 초이며 이후의 각 샷은 다른 각도로 촬영됩니다. 이 X 선 노출로 얻은 데이터는 컴퓨터로 전송됩니다. 그는 그들을 분석하고 연구중인 기관의 기성품 이미지를 제공합니다. CT 검사를 통해 국소화의 정의, 주변 조직 및 병리학과의 관계로 장기의 명확한 3 차원 이미지를 얻을 수 있습니다.

뇌 CT 스캔에 대한 기사도 읽고 언제해야합니까?

단층 촬영의 종류

CT 기술이 의료 목적으로 사용되기 시작한 이래로 CT 연구가 수행되는 장치가 크게 향상되었습니다. 또한 절차의 일시적인 표준이 변경되었습니다. 1 세대 장비가 각 레이어를 약 4 분 동안 처리하면 오늘 검사 시간이 훨씬 줄어 듭니다.

하나의 레이어를 스캔하는 데 걸리는 시간은 3 초입니다.

CT에 사용되는 최신기구는 환자가있는 수납 식 테이블이있는 링입니다. 세 가지 유형의 컴퓨터 단층 촬영이 시행됩니다.

  • 스파이럴은 X- 레이 튜브가 환자 주위를 계속해서 회전하고 동시에 피사체가 놓인 테이블이 연속적인 병진 운동을 수행한다고 가정합니다. 이 방법을 사용하면 수술 시간을 줄이고 방사선 량을 줄일 수 있습니다.
  • 다층 기술 (MSCT)은 약간 다른 장비를 사용합니다. 방사선을 수신하는 센서는 2 열 이상으로 배열됩니다. 또한 속도가 빨라졌습니다. 컴퓨터 단층 촬영에 사용되는 이러한 시스템은 최대 500 개의 레이어를 스캔 할 수 있습니다. 이것은 기관의 정적 인 상태뿐만 아니라 연구 당시의 작동 상태를 평가할 수 있음을 의미합니다.
  • 다발성 CT 장기. 이 장치를 사용하면 스캔 속도를 높이고 해상도를 높일 수 있습니다.이 경우 두 개의 방사선 소스가 사용됩니다. 그러한 검사는 특히 심혈관 질환으로 고통받는 환자의 작은 동맥의 상태를 평가하는 것이 필요한 경우 적절합니다.

다층 장치에서이를 수행 할 때 얻어지는 CT의 결과는 고해상도, 표면의 넓은 범위, 이미지 선명도로 인해 더 정확합니다.

또한, 오늘날의 관행에서는 CT가 대조적으로 사용됩니다. 이 경우 전산화 단층 촬영은 조영 증강을 사용하는 것을 제안합니다. 이게 뭐야? MRI와 마찬가지로 물질이 체내로 주입되어 시력 개선을 위해 주변 조직과 시험 기관의 대비를 증가시킵니다. 그것을 소개하는 방법 - 위장관을 검사 할 필요가 있다면 정맥 내 또는 구강.

또한 컴퓨터 단층 촬영의 원리에 근거한 두 종류의 종이 있습니다.

  • 혈관 조영술 - 혈관, 혈관 및 모세 혈관의 상태를 연구하는 방법. 스캔 후 얻은 데이터를 기반으로 3 차원 형식의 순환 시스템 모델이 구축됩니다. 이를 통해 혈관의 개통 성과 혈류의 특성을 평가할 수 있습니다.
  • 관류 : 대개 뇌를 검사하는 데 사용됩니다. 입력 된 대조의 도움으로 기관의 혈액 공급에 대한 명확한 시각적 인 그림이 만들어지고 의사는 병리학 적 영역을 결정할 수 있습니다.

강점과 약점

CT와 X 선을 비교하면 첫 번째 절차의 장점은 분명합니다.

  • 해상도는 기존 X- 레이보다 20 배 더 높습니다.
  • 연구 영역의 3 차원 이미지를 얻을 수있는 능력.
  • 그림에있는 조직과 기관의 부과 부족.

그러나이 진단 방법에 결함이 있다는 것은 부인할 수 없습니다. X 선과 단층 촬영 모두 특정 선량을 제안한다는 사실과 관련하여 연구가 수행 된 방식과 관련이 없습니다. 평균적으로 2 ~ 11mSv입니다 (장치 유형, 대비 및 기타 요인에 따라 다름). 한 사람의 최대 허용 방사선 량을 고려하여 일년에 3 회 이상, 그리고 의사의 처방에 따라 엄격히 검사를받는 것이 좋습니다.

컴퓨터 단층 촬영기는 무엇을 보여줍니까?

비슷한 검사를 받으려면 일년에 3 번 이상, 그리고 의사의 처방전을 엄격히 권장합니다.

X 선 CT는 대부분의 의학 분야에서 사용됩니다. 다음 장기 및 시스템의 병리를 확인할 수 있습니다.

  1. 복부 기관. 설문 조사를 통해 림프절, 신 생물, 염증 과정이 증가하여 크기와 위치를 평가할 수 있습니다.
  2. 간 : 출혈, 신 생물 발견, 황달의 원인을 파악할 수 있습니다. 낭종, 염증, 간 이영양증의 모든 유형을 정의합니다. 간 MRI - 기사
  3. 리브 케이지 CT 장비는 암, 결핵 및 경우에 따라 폐렴을 결정합니다 (폐 CT를 시행 할 수있는 센터 목록이 있음). 설문 조사를 통해 심장 질환을 확인하고 가슴과 혈관의 상태를 평가하고 식도의 협착과 흉추의 장애를 판단 할 수 있습니다.
  4. 두뇌 조직 밀도의 평가와 신 생물 및 동맥류, 뇌졸중 및 기타 질병의 확인.
  5. 신장 및 요로. 돌과 낭종의 탐지, 선천성 기형, 수질 악화.
  6. 척추. 부상, 탈장, 균열, 골절, 감염의 초점을 감지하기 위해 척추의 모든 부분의 상태를 평가할 수 있습니다.
  7. 사지. 뼈 조직, 근육, 상지와하지의 관절의 질병 진단.
  8. 창자. 이 연구의 주요 임무는 종양, 종양 및 폴립을 확인하는 것입니다. 이 검사는 종종 암 예방을위한 예방책으로 50 세가 된 모든 사람들에게 1 년에 2 회 실시하는 것이 좋습니다. 소장의 MRI 검사에 대해서.
  9. 골반 장기. Tomography는 여성과 남성 모두를 위해 수행됩니다. 그것은이 분야에서 만성적 인 염증성 질환을 일으켜 출혈과 출혈의 원인을 결정할 수있게합니다.

징후와 금기 사항

프로 시저가 지정되는 이유는 무엇입니까? CT 스캔의 표시는 다음과 같습니다 :

  • 만성 통증에 대한 스크리닝 검사, 졸도, 악성 신 생물 의심.
  • 필요한 경우 부상, 경련, 출혈 및 기타 상태에 대해 응급 진단을 수행하십시오.
  • 진단을 확인하기 위해 다른 연구가 끝난 후 CT 로의뢰가 발행되는 일상 진단.
  • 다른 진단 조작으로, 컴퓨터 단층 촬영을위한 스캐너가 장기 또는 병리의 국소화 (예 : 생검 도중)를 명확히하는 도구로 사용될 때.

X-ray가 연구에 사용되기 때문에 단층 촬영에는 금기 사항이 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

단층 촬영에는 금기 사항이 있습니다.

  • 임신
  • 당뇨병이라고 발음합니다.
  • 신부전.
  • 콘택트 렌즈를 이용한 컴퓨터 단층 촬영을 권장하는 경우 요오드에 대한 알레르기 반응과 갑상선 기능 항진증.

모유 수유를 할 때 CT 스캔을 할 수 있지만, 수술 후에는 적어도 모유 수유를하기 전에 하루가 걸릴 것입니다.

준비

원칙적으로 절차를위한 특별 준비는 필요하지 않습니다. 예외는 복강의 CT 스캔이 처방되는 경우입니다. 복부의 또 다른 MRI 스캔이 수행됩니다. 이 경우 빈속에서 CT 스캔을 실시하십시오. 따라서 연구를 시작하기 전에 음식을 삼가는 것이 필요합니다. 또한 다음 요소에 대해 의사에게 알려야합니다.

  • 당뇨병, metmorphine으로 고통받는 환자에 의한 리셉션. 이 경우에 대비를 도입하면 유산증이 발생할 수 있습니다. 절차 전 날과 이후 날에는 접수를 기권해야합니다.
  • 맥박 조정기의 존재. X 선 CT는 그러한 환자에게는 금지되어 있지 않지만 대비의 복용량을 조정해야합니다.
  • 시체가 바륨과 비스무스의 흔적을 가지고 있다면. 바륨은 장의 조영제로 조영제 역할을하므로 짧은 기간 후에 CT 스캔을 다시해야한다면 의사에게이를 알려야합니다. 비스무트는 위염 및 위궤양에 대해 처방 된 일부 제제에 포함되어 있습니다.

CT 절차

컴퓨터 단층 촬영의 절차는 어떻게됩니까? 장비는 CT 스캐너의 결과가 처리되는 테이블과 터널 및 컴퓨터가 연결된 장치 자체로 구성됩니다. 테이블은 관심 영역을 중심으로 회전하는 링을 통해 슬라이드됩니다. CT 스캐너가 작동하는 동안 움직일 수 없기 때문에 환자의 편의를 위해 몸의 일부를 끈으로 고정 할 수 있습니다.

CT에 대한 간단한 설명은 다음과 같습니다.

  1. 모든 금속 보석을 제거해야합니다.
  2. 환자는 테이블에 누워 터널을 통해 움직입니다.
  3. 필요한 시간은 여전히 ​​거짓말하는 데 필요하며, 인터콤을 통해 의사와 의사 소통 할 수 있습니다.
  4. 의사는 절차가 끝나면 즉시 정보를 제공 할 수 있지만 디코딩 된 이미지는 1-2 일 안에 의사에게 전달됩니다.

스캔이 얼마나 오랫동안 지속되고 얼마나 오래 준비 될지는 연구가 해결해야 할 과제와 클리닉에서 수행되는 CT 스캔의 유형에 따라 다릅니다. 절차의 평균 소요 시간은 15 ~ 30 분입니다.

일부 클리닉에서는 예방 및 진단 수단으로 전신 CT 스캔 서비스를 제공합니다.

대비가있는 컴퓨터 단층 촬영이란 무엇이며이 연구는 어떻게합니까? 알고리즘은 조영제의 도입을 제외하고는 동일합니다. 두 가지 방법으로 수행 할 수 있습니다.

  • 구두로 : 환자는 바륨 기준으로 약물의 용액을 마 십니다.
  • 정맥 주사 - 수동 또는 특수 주사기 (bolus method)를 통해. 현대식 장비는 가장 흔히 볼 루스 주사 (bolus injection)를 통해 물질의 시간과 영수증 주입 속도를 조정할 수 있습니다.

CT 디코딩

컴퓨터 단층 촬영 영상의 해독이 어떻게 수행되는지, 환자에게 알리는 데 필요한 것은 무엇입니까? 이러한 문제는 방사선 의사의 유일한 권한입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 병리학 적 징후를 나열하므로 컴퓨터 단층 촬영의 결과가 무엇인지 명확하게 알 수 있습니다.

    1. 윤곽과 내부 장기의 크기 변화.
    2. 이물 검출
    3. 조직의 성장, 구조의 이질성.
    4. 조직 밀도의 변화.
    5. 병리학 적 유체의 존재.
    6. 팽창 된 림프절.
    7. 혈관의 막힘.

설문 조사 결과가 항상 명확한 것은 아닙니다. 경우에 따라 환자 자신의 잘못으로 인해 표시기가 올바르지 않을 수 있습니다 (예 : 스캔하는 동안 환자가 움직이는 경우). 또한 의사가 자신이 얻은 데이터를 바탕으로 결론을 내릴 때 오해를 입는 경우도 있습니다. 이러한 오류의 가능성을 줄이기 - 저렴한 가격이 아닌 입증 된 클리닉에 문의하십시오. 그러나 괜찮은 리뷰와 주 (state)의 심각한 전문가의 출현.

일부 클리닉에서는 예방 및 진단 수단으로 전신 CT 스캔 서비스를 제공합니다. 비용이 상당히 비싸며, 이러한 비용은 적절하고 합당하지 않을 수 있습니다. 단층 촬영에는 방사선 노출이 포함되므로 객관적인 증거없이 신체에 노출시키는 것이 가장 정확한 해결책은 아닙니다.

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