RU2342077C1 - Способ трехмерной визуализации длинных трубчатых костей при диафизарных переломах - Google Patents

Способ трехмерной визуализации длинных трубчатых костей при диафизарных переломах Download PDF

Info

Publication number
RU2342077C1
RU2342077C1 RU2007131388/14A RU2007131388A RU2342077C1 RU 2342077 C1 RU2342077 C1 RU 2342077C1 RU 2007131388/14 A RU2007131388/14 A RU 2007131388/14A RU 2007131388 A RU2007131388 A RU 2007131388A RU 2342077 C1 RU2342077 C1 RU 2342077C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
source
mechanical
long tubular
tubular bones
case
Prior art date
Application number
RU2007131388/14A
Other languages
English (en)
Inventor
Тимур Булатович Минасов (RU)
Тимур Булатович Минасов
Искандер Булатович Минасов (RU)
Искандер Булатович Минасов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Федерального Агентства по здравоохранению и социальному развитию" (ГОУ ВПО БГМУ РОСЗДРАВА)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Федерального Агентства по здравоохранению и социальному развитию" (ГОУ ВПО БГМУ РОСЗДРАВА) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ Федерального Агентства по здравоохранению и социальному развитию" (ГОУ ВПО БГМУ РОСЗДРАВА)
Priority to RU2007131388/14A priority Critical patent/RU2342077C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2342077C1 publication Critical patent/RU2342077C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии, и может найти применение в диагностике диафизарных переломов длинных трубчатых костей. Проводят возбуждение колебаний в пораженном сегменте выше места предполагаемого повреждения и анализ изменения количественных параметров механических откликов путем перемещения сейсмоприемников в дистальном направлении. Производят трехмерную реконструкцию поврежденного сегмента посредством определения расстояния от источника механических колебаний до точек снижения амплитуды откликов менее 20%, при этом за 100% принимают показатели, зафиксированные с сейсмоприемника, установленного на проксимальном отломке в непосредственной близости от источника механических колебаний. Использование изобретения повышает точность и информативность способа. 5 ил.

Description

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии, и может найти применение в диагностике повреждений и заболеваний длинных трубчатых костей.
Известен способ исследования костной ткани на основе ультразвуковой эхоостеометрии, заключающийся в установке на поверхности диагностируемой области излучателя и приемника-преобразователя ультразвуковых импульсов, приеме, регистрации ультразвуковых импульсов и оценке состояния костной ткани (Патент РФ №2071274, А61В 8/00, 1997). Данный способ ультразвуковой эхоостеометрии обладает рядом недостатков, в том числе:
- не обеспечивает достаточно точной топической диагностики локализации переломов;
- диагностическая информация в значительной степени зависит от импеданса параоссальныъх тканей;
- ультразвуковые колебания для костной ткани являются подпороговыми и быстро затухают, что не позволяет в полном объеме извлекать важные диагностические параметры;
- аппаратура для ультразвукового исследования отличается дороговизной, громоздкостью, требует присутствия врача-функционалиста и специально обученного медицинского персонала, что затрудняет использование при динамическом наблюдении.
Известна методика трехмерного моделирования операций остеосинтеза при диафизарных переломах длинных трубчатых костей (заявка RU №2004123489, 2006 г.). При этом производится выстраивание объемного изображения на основе отсканированных рентгенограмм пораженного сегмента, при помощи пакетов трехмерной графики выстраивается модель перелома.
Недостатками способа являются:
- необходимость наличия высококачественных рентгенограмм, что связано с высокой лучевой нагрузкой на пациента и медицинский персонал;
- длительность исследования, требующего отцифровки рентгенограмм, удаления артефактов, калибровки оптических показателей сканограмм.
Наиболее близкой к предлагаемому изобретению является методика, известная из А.с. №975003, 1982 г., заключающаяся в том, что посредством возбуждения механических колебаний в кости и регистрации колебаний выше и ниже предполагаемого повреждения производится вычерчивание щели перелома на коже обследуемого.
Недостатками методики являются:
- невозможность обработки и хранения информации;
- длительность исследования;
- возможность инфицирования мягких тканей красящими компонентами.
Задачей настоящего изобретения является повышение точности диагностики повреждений длинных трубчатых костей посредством объемной визуализации сегмента.
Технический результат - повышение точности и информативности способа.
Проведенные исследования по патентным и научно-техническим источникам информации показали, что предлагаемый способ не известен и не следует явным образом из изученного уровня техники, т.е. соответствует критериям «новизна» и «изобретательский уровень».
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.
Пациенту объясняют смысл исследования, после чего устанавливают источник механических колебаний на коже в проекции участка кости, например на бугристость большеберцовой кости или большой вертел бедренной кости. Проводят стандартное антропометрическое исследование здоровой конечности, длины сегментов, окружности на разных уровнях. Проводят акустический анализ, при этом отмечают высокоамплитудный сигнал на всем протяжении сегмента, выстраивают изображение (Фиг.1). Полученные параметры заносят в базу данных. Далее производят перемещение групп приемников механических колебаний по коже в дистальном направлении к предполагаемому повреждению, с регистрацией амплитудных характеристик механических откликов и автоматическим вводом их в ЭВМ. После перехода за линию перелома амплитуда откликов снижается, по сравнению с показателями выше перелома. Полученную информацию вводят в ЭВМ и используют для построения трехмерного изображения на основе регистрации расстояния от источника механических колебаний до точек значительного снижения амплитуды откликов менее 20%, при этом за 100% принимают показатели, зафиксированные с сейсмоприемника, установленного на проксимальном отломке в непосредственной близости от источника механических колебаний.
Предлагаемый способ иллюстрируется следующими фигурами: на Фиг.1 представлено получаемое трехмерное изображение сегмента кости, на Фиг.2 - трехмерное изображение большеберцовой кости и место перелома больного Н., на Фиг.3 - трехмерное изображение кости голени и место перелома больной Д., на Фиг.4 - рентгенограмма больного Н., на Фиг.5 - рентгенограмма больной Д.
Представляем примеры клинического использования способа.
Пример 1. Пациент Н., 42 лет, госпитализирован после ДТП в бессознательном состоянии. Учитывая отсутствие контакта с пациентом, наличие отека и ссадин в средней трети правой голени было принято решение обследовать большеберцовую и малоберцовую кость по предложенной методике. На бугристость правой большеберцовой кости установлен вибровозбудитель, произведено перемещение групп широкополостных сейсмоприемников в дистальном направлении. Все сейсмоприемники зафиксировали снижение амплитуды откликов (11%, 14%, 16%) в проекции средней трети большеберцовой кости, получено изображение (Фиг.2). Выставлен предварительный диагноз: закрытый поперечный перелом средней трети обеих костей левой голени со смещением отломков. Проведенное рентгенологическое обследование подтвердило диагноз (Фиг.4).
Пример 2. Пациентка Д., 35 лет, госпитализирована после уличной травмы, объективно отмечается отек, патологическая подвижность в нижней трети правой голени. Проведено исследование по предложенной методике, получено изображение поврежденного сегмента (Фиг.3). Выставлен предварительный диагноз: закрытый перелом нижней трети обеих костей правой голени со смещением отломков. Проведенное рентгенологическое обследование подтвердило диагноз (Фиг.5).
Предлагаемый способ легко воспроизводим в амбулаторных условиях или в условиях стационара и при его использовании достигается указанный технический результат. Таким образом, заявляемое изобретение соответствует критерию «промышленная применимость».

Claims (1)

  1. Способ диагностики диафизарных переломов длинных трубчатых костей, включающий возбуждение колебаний в пораженном сегменте выше места предполагаемого повреждения, анализ изменения количественных параметров механических откликов путем перемещения сейсмоприемников в дистальном направлении, отличающийся тем, что производят трехмерную реконструкцию поврежденного сегмента посредством определения расстояния от источника механических колебаний до точек снижения амплитуды откликов менее 20%, при этом за 100% принимают показатели, зафиксированные с сейсмоприемника, установленного на проксимальном отломке в непосредственной близости от источника механических колебаний.
RU2007131388/14A 2007-08-08 2007-08-08 Способ трехмерной визуализации длинных трубчатых костей при диафизарных переломах RU2342077C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007131388/14A RU2342077C1 (ru) 2007-08-08 2007-08-08 Способ трехмерной визуализации длинных трубчатых костей при диафизарных переломах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007131388/14A RU2342077C1 (ru) 2007-08-08 2007-08-08 Способ трехмерной визуализации длинных трубчатых костей при диафизарных переломах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2342077C1 true RU2342077C1 (ru) 2008-12-27

Family

ID=40376709

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007131388/14A RU2342077C1 (ru) 2007-08-08 2007-08-08 Способ трехмерной визуализации длинных трубчатых костей при диафизарных переломах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2342077C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2703699C1 (ru) * 2016-03-25 2019-10-21 Перкинэлмер Хелс Сайансес, Инк. Системы и способы определения характеристик центральной оси кости на основании трехмерного анатомического изображения
US10548553B2 (en) 2016-03-25 2020-02-04 Perkinelmer Health Sciences, Inc. Systems and methods for characterizing a central axis of a bone from a 3D anatomical image

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВАТУЛЬЯН А.О. и др. Акустическая диагностика неоднородностей в твердых тканях. Математическое моделирование и биомеханика в современном университете. Труды международной школы-семинара, пос.Абрау-Дюрсо, 23-27 мая 2005. - Ростов-на-Дону: НПК «Гефест», типография ООО «Кописервис», 2005, с.69. БУШМАНОВ А.В. Моделирование рассеивания звуковых волн в костной ткани. Моделирование систем, 2002, №1(3), с.9-13. HANS D. et al. Do ultrasound measurements on the os calcis reflect more the bone microarchitecture than the bone mass? A two-dimensional histomorphometric study., Bone, 1995, №16, p.295-300. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2703699C1 (ru) * 2016-03-25 2019-10-21 Перкинэлмер Хелс Сайансес, Инк. Системы и способы определения характеристик центральной оси кости на основании трехмерного анатомического изображения
US10548553B2 (en) 2016-03-25 2020-02-04 Perkinelmer Health Sciences, Inc. Systems and methods for characterizing a central axis of a bone from a 3D anatomical image

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Augat et al. Biomechanical methods for the assessment of fracture repair
Zhang et al. A noninvasive ultrasound elastography technique for measuring surface waves on the lung
US20080319321A1 (en) Terahertz imaging
Wong et al. Review of techniques for monitoring the healing fracture of bones for implementation in an internally fixated pelvis
CN103648401A (zh) 用于评定患者的骨组织的质量的超声波设备
Rama Mohan et al. Role of ultrasonography in oral and maxillofacial surgery: a review of literature
Parmar et al. Characterization of controlled bone defects using 2D and 3D ultrasound imaging techniques
Khoury et al. Intraoperative cone‐beam CT for correction of periaxial malrotation of the femoral shaft: A surface‐matching approach
RU2639430C1 (ru) Способ предоперационного планирования хирургической коррекции деформации стопы на уровне среднего отдела
RU2342077C1 (ru) Способ трехмерной визуализации длинных трубчатых костей при диафизарных переломах
RU2286093C1 (ru) Способ дифференциальной диагностики острого гематогенного остеомиелита
Xue et al. Application of computed tomography processed by picture archiving and communication systems in the diagnosis of acute achilles tendon rupture
Yusupalieva et al. Complex Radiation Diagnostics of Non-Healed Fractures and Post-Traumatic False Joints of Long Tubular Bones
RU2302199C1 (ru) Способ исследования биомеханических свойств суставов
Singh et al. Ultrasonic assessment of injuries to the lateral complex of the ankle.
RU2259162C2 (ru) Способ ультразвуковой визуализации спинномозгового канала задним интраламинарным доступом
RU2338463C1 (ru) Способ оценки степени сращения переломов трубчатой кости
Dixon et al. Detection of distal forearm fractures using bone-enhanced 3D ultrasound imaging
RU2732697C1 (ru) Способ определения жесткости костной мозоли ультразвуковой эластографией сдвиговой волны
RU2539424C1 (ru) Способ определения локальной плотности корковой пластинки длинных костей
RU2489969C1 (ru) Способ ультразвуковой диагностики острого гематогенного эпифизарного остеомиелита у детей
RU2289317C2 (ru) Способ регистрации биомеханических свойств длинных трубчатых костей
RU2398502C1 (ru) Способ диагностики последствий нарушения кровоснабжения дистракционного костного регенерата
RU2423909C1 (ru) Способ точной оценки изменений мышц наружных ротаторов бедра при наружной ротационной контрактуре тазобедренного сустава методом спиральной компьютерной томографии
RU2266709C2 (ru) Способ ультразвуковой диагностики повреждений ахиллова сухожилия

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090809