RU2122339C1 - Способ диагностики прорастания внутриглазной опухоли в склеру - Google Patents

Способ диагностики прорастания внутриглазной опухоли в склеру Download PDF

Info

Publication number
RU2122339C1
RU2122339C1 RU96100896A RU96100896A RU2122339C1 RU 2122339 C1 RU2122339 C1 RU 2122339C1 RU 96100896 A RU96100896 A RU 96100896A RU 96100896 A RU96100896 A RU 96100896A RU 2122339 C1 RU2122339 C1 RU 2122339C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sclera
tumor
color
infiltration
eye
Prior art date
Application number
RU96100896A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96100896A (ru
Inventor
Ф.Е. Фридман
А.Ф. Бровкина
Г.Д. Малюта
Ю.Г. Фишкин
Original Assignee
Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им.Гельмгольца
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им.Гельмгольца filed Critical Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им.Гельмгольца
Priority to RU96100896A priority Critical patent/RU2122339C1/ru
Publication of RU96100896A publication Critical patent/RU96100896A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2122339C1 publication Critical patent/RU2122339C1/ru

Links

Landscapes

  • Ultra Sonic Daignosis Equipment (AREA)
  • Medicines Containing Antibodies Or Antigens For Use As Internal Diagnostic Agents (AREA)

Abstract

Изобретение относится к офтальмологии, а именно к способам ультразвуковой диагностики прорастания внутриглазной опухоли в склеру. Вначале производят двухмерную эхографию с градацией по яркости, после чего полученное акустическое сечение подвергают цветовому кодированию с контрастированием изображения склеры и опухоли. Далее сравнивают их цветовые спектры и при наличии в склере спектра опухоли диагностируют ее прорастание с количественной оценкой площади. Способ позволяет определить наличие или отсутствие инфильтрации склеры опухолевыми клетками, что является решающим при определении тактики хирургического или консервативного лечения и повышает его эффективность.

Description

Изобретение относится к медицине - офтальмологии - и предназначено для раннего выявления прорастания внутриглазной опухоли в склеру.
Большинство внутриглазных опухолей являются злокачественными и при прогрессировании могут вести к гибели глаза, местным и отдаленным метастазам и к летальному исходу. Опасность этих последствий роста внутриглазных опухолей резко увеличивается при их прорастании в склеру. В связи с этим раннее определение наличия или отсутствия инфильтрации склеры опухолевыми клетками имеет важное значение для определения тактики лечения и прогноза: при небольших размерах внутриглазной опухоли и отсутствии инфильтрации склеры опухолевыми клетками показано органосохранное лечение, дающее в большинстве случаев санирующий эффект при благоприятном прогнозе. Наличие инфильтрации склеры опухолевыми клетками при прочих равных условиях чаще определяет показания к удалению пораженного глаза и ухудшает прогноз. Клинических методов раннего выявления опухолевой инфильтрации склеры в настоящее время не существует.
Известен способ ультразвукового исследования глаза, при котором для диагностики прорастания опухоли в склеру используют A-скан метод эхографии (R. Rochels, A.Nover. - Small choroidal melanoma with diffuse orbital involvement defected and differentiated with standardized echography - with special reference to the reliability of sonography in predicting scleral tumoral infiltration. - Ophthalmologica, 1986, v. 192, N 1, p. 39-45.). Акустическим симптомом инфильтрации склеры клетками опухоли при А-сканировании является появление дополнительной амплитуды (или амплитуд) на эхограмме глаза, а именно - на восходящей части эхо-сигнала от внутренней поверхности склеры в области расположения опухоли. Этот способ был взят в качестве прототипа.
Недостатками прототипа являются: 1) отсутствие достоверности результатов применения способа-прототипа при узурации передней поверхности склеры, возникающей вследствие местного токсического воздействия новообразования, т. к. шероховатость внутренней поверхности склеры также может проявляться дополнительными амплитудами на А-эхограмме глаза и при отсутствии инфильтрации склеры опухолевыми клетками; 2) невозможность количественной оценки опухолевой инфильтрации склеры.
Попытки устранить указанные недостатки за счет использования более совершенного метода ультразвуковой визуализации - В-скан метода эхографии не увенчались успехом, т. к. несущая полезную информацию градация двухмерного изображения по яркости - так называемая "серая шкала", заменяющая градацию по амплитуде на одномерной эхограме, - вызывает практически незаметные для глаза перепады яркости полученного изображения и не позволяет выделять участки прорастания склеры по акустическим признакам.
Целью данного изобретения является повышение точности ультразвукового исследования за счет выделения и количественной оценки очагов прорастания внутриглазной опухоли в склеру.
Поставленная цель достигается тем, что производят двухмерную эхографию с градацией по яркости, после чего полученное акустическое сечение подвергают цветовому кодированию с контрастированием изображения склеры и опухоли, а затем сравнивают их цветовые спектры и при наличии в склере спектра опухоли диагностируют ее прорастание с количественной оценкой площади.
Способ осуществляют следующим образом: акустическое сканирование (В-метод эхографии) выполняется с помощью ультразвуковых диагностических приборов для офтальмологии, например, "Ultrascan Digital B-2000" (фирма "CooperVision", США) и "Sonomed A-2500/B-3000" (фирма "TechCare Sistems Inc. , США), имеющих видеовыход. Датчик устанавливают на веки пациента при закрытой глазной щели с трансбульбарной ориентацией на область новообразования. Исследования выполняют в реальном масштабе времени с введением линейного, логарифмического или S-образного усиления и дозированного повышения амплитуды эхо-сигналов от глубоких тканей глаза. Для визуализации структуры новообразования и выделения склеры производят количественную регулировку мощности отраженных сигналов с подчеркиванием границ раздела сред с различным акустическим сопротивлением. Усовершенствованное таким образом серошкальное изображение вводят в персональный компьютер, например IBM PC AT 286, и подвергают цветовому кодированию по четырем программам: 1) с равномерным распределением цветовых значений; 2) с преобладанием красного цвета, соответствующего высокой амплитуде эхо-сигналов; 3) с преобладанием зеленого цвета, соответствующего средней амплитуде эхо-сигналов и 4) с преобладанием синего цвета, соответствующего низкой амплитуде эхо-сигналов.
Ту или иную программу цветового кодирования выбирают в зависимости от высоты эхо-сигналов, характеризующих структуру новообразования, но чаще всего используют все четыре программы для выделения наиболее характерных акустических признаков опухоли, отличающихся по цветовым спектрам от окружающих тканей. Выделенные цветовые спектры, характерные для того или иного вида внутриглазной опухоли, регистрируют в склере при ее прорастании в виде очагов различной конфигурации. Далее производят их оконтурование системой "мышь" с регистрацией количества очагов, площади каждого из них и суммарного значения.
Пример выполнения способа. Больная Митрофанова Л.Ю., 1955 года рождения, из Белоруссии (г. Светлогорск), амбулаторная карта 36х/95, диагноз - цилиохориоидальное новообразование правого глаза. Наблюдается в Институте с 26 января 1995 года.
При двухмерном эхографическом исследовании в день поступления в наружном отделе глазного яблока выявлена "плюс-ткань" с проминенцией 10,5 мм, вторичная отслойка сетчатки. В феврале 1995 года проведен курс протонотерапии в сочетании с иммунотерапией. При повторном эхографическом исследовании от 23 ноября 1995 года зарегистрировано уменьшение проминенции новообразования до 7,3 мм, но выявлен подозрительный на прорастание участок склеры и в тот же день проведено исследование по предлагаемому способу - цветовое кодирование акустической сканограммы области новообразования на ультразвуковом диагностическом приборе "Sonomed A-2500/B-3000" (фирма "TechCare Sistems Inc.", США). Для визуализации структуры новообразования и выделения склеры производили количественную регулировку мощности отраженных сигналов, подчеркивание границ раздела сред и различным акустическим сопротивлением и дозированное повышение амплитуды эхо-сигналов от глубоких структур глаза. Усовершенствованное таким образом изображение вводили в персональный компьютер IBM PC AT 286, где цветовое кодирование выполняли по четырем программам с преобладанием красного, зеленого или синего цвета и с равномерным распределением цветовых оттенков. В процессе исследования сопоставлялись цветовые спектры в склере и в опухоли. При использовании программы с преобладанием зеленого цвета в склере и непосредственно за склерой в области локализации опухоли были выявлены участки, аналогичные по своей спектральной характеристике очагу новообразования, т.е. в результате использования предложенного нами способа был установлен факт прорастания опухоли в склеру. Далее с помощью системы "мышь" оконтуровали очаг прорастания. Площадь его составляла 3,2 мм, что с учетом клинической картины явилось основанием к назначению адекватного органосохранного лечения. Контрольное исследование через 2 месяца.
Таким образом, изобретение позволяет при использовании цветового кодирования ультразвуковых сканограмм глаза выявить и количественно оценить очаги прорастания внутриглазной опухоли в склеру и определить тактику хирургического или консервативного лечения.

Claims (1)

  1. Способ диагностики прорастания внутриглазной опухоли в склеру путем ультразвукового сканирования глаза, отличающийся тем, что производят двухмерную эхографию с градацией по яркости, после чего полученное акустическое сечение подвергают цветовому кодированию с контрастированием изображения склеры и опухоли, а затем сравнивают их цветовые спектры и при наличии в склере спектра опухоли диагностируют ее прорастание с количественной оценкой площади.
RU96100896A 1996-01-11 1996-01-11 Способ диагностики прорастания внутриглазной опухоли в склеру RU2122339C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96100896A RU2122339C1 (ru) 1996-01-11 1996-01-11 Способ диагностики прорастания внутриглазной опухоли в склеру

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96100896A RU2122339C1 (ru) 1996-01-11 1996-01-11 Способ диагностики прорастания внутриглазной опухоли в склеру

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU96100896A RU96100896A (ru) 1998-03-27
RU2122339C1 true RU2122339C1 (ru) 1998-11-27

Family

ID=20175820

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96100896A RU2122339C1 (ru) 1996-01-11 1996-01-11 Способ диагностики прорастания внутриглазной опухоли в склеру

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2122339C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448649C2 (ru) * 2006-05-25 2012-04-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Количественная оценка и отображение утолщения стенки камеры сердца

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Ophthalmology, 1986, v.192, N 1, p.39-45. 2. *
4. Вестник офтальмологии, 1983, с.47-49. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2448649C2 (ru) * 2006-05-25 2012-04-27 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Количественная оценка и отображение утолщения стенки камеры сердца

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lizzi et al. Ultrasonic spectrum analysis for tissue evaluation
Dietrich et al. Strain elastography-how to do it?
Lizzi et al. Ultrasonic spectrum analysis for tissue assays and therapy evaluation
Fell et al. Ultrasonic duplex scanning for disease of the carotid artery.
JP6162094B2 (ja) 超音波高調波撮像のためのシステム
US5601086A (en) Beat frequency ultrasonic microsphere contrast agent detection system
US8376947B2 (en) Application of image-based dynamic ultrasound spectrography (IDUS) in detection and localization of breast microcalcifcation
Białek et al. Mistakes in ultrasound diagnosis of superficial lymph nodes
Rosado-Mendez et al. Analysis of coherent and diffuse scattering using a reference phantom
Han et al. Structure function for high-concentration biophantoms of polydisperse scatterer sizes
CN108135579A (zh) 超声波诊断装置以及衰减特性测量方法
JPH0532060B2 (ru)
JP2009261493A (ja) 超音波診断方法および装置
Sassaroli et al. Breast ultrasound technology and performance evaluation of ultrasound equipment: B-mode
RU2122339C1 (ru) Способ диагностики прорастания внутриглазной опухоли в склеру
Kerut et al. Echocardiographic texture analysis using the wavelet transform: differentiation of early heart muscle disease
Rallan et al. High‐resolution ultrasound reflex transmission imaging and digital photography: potential tools for the quantitative assessment of pigmented lesions
Huisman et al. Quantitative ultrasonic analysis of liver metastases
Ying et al. The value of thyroid parenchymal echogenicity as an indicator of pathology using the sternomastoid muscle for comparison
RU2745691C1 (ru) Способ оценки васкуляризации меланомы хориоидеи по её акустической плотности
Coleman et al. Advances in ophthalmic ultrasound
Zagzebski et al. Quantitative ultrasound: Enhancing diagnosis using estimates of acoustic attenuation and backscatter
Lai et al. Assessment of wrist joint inflammation in patients with rheumatoid arthritis by quantitative two-and three-dimensional power Doppler ultrasonography
Korkmaz et al. Value of real-time and strain ratio elastography in differential diagnosis of graves’ disease and subacute and hashimoto’s thyroiditis
Camacho et al. A multi-modal ultrasound breast imaging system