RU2616583C1 - Способ проведения томосинтеза органов грудной полости - Google Patents

Способ проведения томосинтеза органов грудной полости Download PDF

Info

Publication number
RU2616583C1
RU2616583C1 RU2016107404A RU2016107404A RU2616583C1 RU 2616583 C1 RU2616583 C1 RU 2616583C1 RU 2016107404 A RU2016107404 A RU 2016107404A RU 2016107404 A RU2016107404 A RU 2016107404A RU 2616583 C1 RU2616583 C1 RU 2616583C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
tomosynthesis
direct
projection
picture
chest
Prior art date
Application number
RU2016107404A
Other languages
English (en)
Inventor
Максим Михайлович Никитин
Геннадий Викторович Ратобыльский
Original Assignee
Максим Михайлович Никитин
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 Максим Михайлович Никитин filed Critical Максим Михайлович Никитин
Priority to RU2016107404A priority Critical patent/RU2616583C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2616583C1 publication Critical patent/RU2616583C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B6/00Apparatus for radiation diagnosis, e.g. combined with radiation therapy equipment
    • A61B6/02Devices for diagnosis sequentially in different planes; Stereoscopic radiation diagnosis
    • A61B6/03Computerised tomographs

Abstract

Изобретение относится к медицине, рентгенологии, способам томосинтеза, может быть использовано для диагностики легочных заболеваний (туберкулеза, саркоидоза, рака легких и другой патологии), для более детальной, по сравнению с традиционной рентгенографией, оценки локализации, формы, размеров, соотношения с окружающими тканями, а также распространенности патологического процесса в легких. Проводят цифровую многослойную линейную томографию с получением снимков в прямой и боковой проекциях. На снимке, полученном в прямой проекции, измеряют максимальную ширину изображения грудной клетки S в области базальных отделов с полным захватом обоих легочных полей, где S характеризует ширину зоны томографического сканирования. Затем определяют значение высоты h середины сканирования над столом, которая равна 0,5S. Полученные значения S и h устанавливают на рабочей консоли аппарата для томосинтеза и производят снимок в боковой проекции. Способ обеспечивает повышение диагностической информативности томосинтеза с учетом индивидуальных особенностей телосложения каждого пациента, в частности, при гиперстеничном телосложении, избыточной массе тела, выраженном сколиозе. 2 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к медицине, точнее к рентгенологии, и может быть использовано для диагностики легочных заболеваний (туберкулеза, саркоидоза, рака легких и другой патологии). Данное изобретение может применяться для более детальной (по сравнению с традиционной рентгенографией) оценки локализации, формы, размеров, соотношения с окружающими тканями, а также распространенности патологического процесса в легких.
В настоящее время основным методом медицинской визуализации органов дыхания, используемым в ежедневной врачебной практике, является традиционная рентгенография, как базовое, проверочное исследование, с которого обычно начинается обследование пациента. Однако при рентгенографии диагностика заболеваний в ряде случаев может быть затруднена в результате суммационного эффекта, а также других факторов, в этой связи интерпретация рентгенограмм представляет собой «своеобразное искусство» [1]. В затруднительных случаях требуется уточняющая диагностика послойными лучевыми методами, такими как зонография и линейная томография, позволяющими более детально оценить легочную паренхиму, воздухопроводящие пути, состояние сосудов [2-4]. Также для уточнения характера изменений в легких применяются более современные методы - многослойная линейная цифровая томография (томосинтез) и мультисрезовая компьютерная томография (МСКТ). В мировой практике цифровой томосинтез применяют для диагностики заболеваний органов грудной полости, костно-суставной, мочевыделительной систем и др. [5-9].
При обследовании органов дыхания методом томосинтеза для получения более достоверной информации о локализации и распространенности патологического процесса проводят исследование в прямой и боковой проекциях.
Наиболее близким аналогом к заявляемому объекту является способ проведения цифровой многослойной линейной томографии (томосинтеза) органов грудной полости, предусматривающий последовательное получение снимков в прямой и боковой проекциях при стандартных установках, заложенных в конструкцию аппарата для томосинтеза [10]. Данный аналог [10] был выбран нами в качестве прототипа. Этот способ проведения томосинтеза имеет большой недостаток. Дело в том, что при исследовании в боковой проекции у ряда пациентов (гиперстеников, с избыточной массой тела, с выраженным сколиозом) происходит получение ограниченного количества томографических срезов, не позволяющих достоверно оценивать в полном объеме легкие на всем протяжении.
Технический результат изобретения выражается в повышении диагностической информативности томосинтеза с учетом индивидуальных особенностей телосложения каждого пациента. Он достигается тем, что в способе проведения цифровой многослойной линейной томографии (томосинтеза) органов грудной полости, предусматривающем последовательное получение снимков в прямой и боковой проекциях, на снимке, полученном в прямой проекции, измеряют ширину изображения грудной клетки S в области максимальных значений (базальные отделы) с полным захватом обоих легочных полей, которая характеризует ширину зоны сканирования, после чего определяют значение высоты h середины сканирования над столом, которая равна 0,5S, полученные значения S и h устанавливают на рабочей консоли аппарата для томосинтеза, после чего производят снимок в боковой проекции.
Далее дается подробное описание методики выполнения предложенного способа проведения цифровой многослойной линейной томографии (томосинтеза) органов грудной полости в прямой и боковой проекциях, сопровождаемое клиническим примером:
Больной А., 44 лет, с жалобами на кашель с мокротой, повышением температуры тела до 38 градусов в вечернее время на протяжении 1 месяца, обратился в лечебно-диагностическое отделение Университетсткой клинической больницы фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. После сбора анамнеза была выполнена прямая обзорная традиционная рентгенограмма органов грудной полости, где за тенью сердца отмечается неоднородное затемнение в проекции средней зоны левого легкого (фиг. 1).
Фиг. 1. Рентгенография органов грудной полости в прямой проекции. За тенью сердца отмечается неоднородное затемнение в проекции средней зоны левого легкого (стрелка).
Для уточнения характера выявленных изменений в левом легком, была проведена методика цифрового томосинтеза в прямой и боковой проекциях. Прямая проекция была проведена при стандартных заводских установках. После этого на рабочей станции была измерена ширина изображения грудной клетки S в области максимальных значений (базальные отделы) с полным захватом обоих легочных полей, которая характеризует ширину зоны сканирования в мм, в данном случае S=312 мм (фиг. 2а). После чего было определено значение высоты h середины сканирования над столом, которое равно 0,5S, т.е. в данном клиническом примере: 312/2=156 мм (фиг. 2б). Данные параметры были введены на рабочей консоли аппарата, после чего производился снимок в боковой проекции. После проведенного анализа томограмм в S6 левого легкого был выявлен ограниченный инфильтрат с деструкцией, а также немногочисленными мелкими очагами отсева в окружающей легочной ткани (белая стрелка), наиболее вероятно туберкулезного характера.
Фиг. 2а, б.Цифровой томосинтез органов грудной полости в прямой и боковой проекциях. В S6 левого легкого определяется ограниченный инфильтрат с распадом (белая стрелка).
Предложенная нами методика проведения цифрового томосинтеза органов грудной полости путем подбора ширины и высоты сканирования, с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента, позволила в данном случае уточнить характер и протяженность зоны воспалительного процесса, что дало возможность поставить клинический диагноз и выбрать оптимальный подбор терапии.
Предложенный нами способ рентгенодиагностики может найти широкое применение в клинической практике фтизиопульмонологических больниц.
Литература
1. Тюрин И.Е., Нейштадт А.С., Черемисин В.М. Компьютерная томография при туберкулезе органов дыхания. СПб.: Корона-Принт. - 1998, 240 с.
2. Александрова А.В. Зонография в рентгенодиагностике туберкулеза легких. // Вестн. рентгенол. 1974. - №5. - С. 6-12.
3. Виннер М.Г., Соколов В.А. Рентгенодиагностика и дифференциальная диагностика диссеминированных поражений легких. // Вестн. рентгенол. - 1975, №6 - с. 67-75.
4. Линденбратен Л.Д., Зубарев А.В., Китаев В.В., Шехтер А.И. Основные клинические синдромы и тактика лучевого обследования // Под ред. Л.Д. Линденбратена. - М.: Видар, 1997, 192 с.
5. Розенштраух Л.С., Рыбакова Н.И., Виннер М.Г. Рентгенодиагностика заболеваний органов дыхания. -М.: Медицина, 1987, 638 с.
6. Королюк И.П. Зонография легких. -М.: Медицина, 1984, 144 с.
7. James T.D., McAdams Н.Р., Song J.W., Li С.М., Godfrey D.J., DeLong D.M., Paik S.H., Martinez-Jimenez S. Digital tomosynthesis of the chest for lung nodule detection: interim sensitivity results from an ongoing NIH-sponsored trial. Med Phys. 2008 Jun; 35(6): 2554-7.
8. Izumo T. Tomosynthesis in Respiratory Medicine. Medical Now. 2014; 75: 31-39.
9. Yamada Y., Jinzaki M., Hasegawa I., et al. Fast scanning tomosynthesis (or the detection of pulmonary nodules: diagnostic performance compared with chest radiography, using multidetector-row computed tomography as the reference. Invest Radiol. 2011; 46: 471-477.
10. Ратобыльский Г.В., Никитин M.M., Лазарева Я.В. и др. Russian Electronic Journal of Radiology. 2014, Том 4, №1. С 53-81.

Claims (1)

  1. Способ томосинтеза органов грудной полости, включающий проведение цифровой многослойной линейной томографии с получением снимков в прямой и боковой проекциях, отличающийся тем, что на снимке, полученном в прямой проекции, измеряют максимальную ширину изображения грудной клетки S в области базальных отделов с полным захватом обоих легочных полей, где S характеризует ширину зоны томографического сканирования, после чего определяют значение высоты h середины сканирования над столом, которая равна 0,5S; полученные значения S и h устанавливают на рабочей консоли аппарата для томосинтеза и производят снимок в боковой проекции.
RU2016107404A 2016-03-01 2016-03-01 Способ проведения томосинтеза органов грудной полости RU2616583C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016107404A RU2616583C1 (ru) 2016-03-01 2016-03-01 Способ проведения томосинтеза органов грудной полости

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016107404A RU2616583C1 (ru) 2016-03-01 2016-03-01 Способ проведения томосинтеза органов грудной полости

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2616583C1 true RU2616583C1 (ru) 2017-04-18

Family

ID=58642715

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016107404A RU2616583C1 (ru) 2016-03-01 2016-03-01 Способ проведения томосинтеза органов грудной полости

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2616583C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050213701A1 (en) * 2004-03-23 2005-09-29 Fuji Photo Film Co., Ltd. Radiation image taking system
WO2013035026A1 (en) * 2011-09-07 2013-03-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Interactive live segmentation with automatic selection of optimal tomography slice
RU2510080C2 (ru) * 2010-11-22 2014-03-20 Кэнон Кабусики Кайся Устройство для обработки изображения, способ обработки изображения и среда долговременного хранения информации
RU2559688C2 (ru) * 2013-11-22 2015-08-10 Закрытое Акционерное Общество "Импульс" Способ реконструкции изображений продольных срезов объекта
RU2562013C1 (ru) * 2014-06-25 2015-09-10 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательская производственная компания "Электрон" (ЗАО "НИПК "Электрон"). Универсальный рентгеновский комплекс

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050213701A1 (en) * 2004-03-23 2005-09-29 Fuji Photo Film Co., Ltd. Radiation image taking system
RU2510080C2 (ru) * 2010-11-22 2014-03-20 Кэнон Кабусики Кайся Устройство для обработки изображения, способ обработки изображения и среда долговременного хранения информации
WO2013035026A1 (en) * 2011-09-07 2013-03-14 Koninklijke Philips Electronics N.V. Interactive live segmentation with automatic selection of optimal tomography slice
RU2559688C2 (ru) * 2013-11-22 2015-08-10 Закрытое Акционерное Общество "Импульс" Способ реконструкции изображений продольных срезов объекта
RU2562013C1 (ru) * 2014-06-25 2015-09-10 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательская производственная компания "Электрон" (ЗАО "НИПК "Электрон"). Универсальный рентгеновский комплекс

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DAHELE M.et al. Digital tomosynthesis (DTS) for verification of target position in early stage lung cancer patients// Med Phys. 2013 Sep;40(9):091904, реф. *
НЕЧАЕВ В.А. и др. Применение томосинтеза в диагностике заболеваний органов грудной клетки// Радиология-практика, 2015, 5(53), с.14-21. *
НЕЧАЕВ В.А. и др. Применение томосинтеза в диагностике заболеваний органов грудной клетки// Радиология-практика, 2015, 5(53), с.14-21. DAHELE M.et al. Digital tomosynthesis (DTS) for verification of target position in early stage lung cancer patients// Med Phys. 2013 Sep;40(9):091904, реф. *
НИКИТИН М.М. и др. Современные рентгенологические методы в выявлении и дифференциальной диагностике туберкулеза различных органов и систем// Поликлиника, 2014, 3, спецвып. "Луч. диагностика", с.33-35. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Harlaar et al. Imaging of respiratory muscles in neuromuscular disease: a review
Karellas et al. Cone beam x-ray CT will be superior to digital x-ray tomosynthesis in imaging the breast and delineating cancer.
Ishibashi et al. Efficacy of a deep leaning model created with the transfer learning method in detecting sialoliths of the submandibular gland on panoramic radiography
Milovancev et al. Computed tomographic assessment of sternal lymph node dimensions and attenuation in healthy dogs
Liu et al. Quantification of volumetric bone mineral density of proximal femurs using a two-compartment model and computed tomography images
RU2616583C1 (ru) Способ проведения томосинтеза органов грудной полости
JP7255725B2 (ja) 動態画像解析システム及び動態画像解析プログラム
Kim et al. AI-based computer-aided diagnostic system of chest digital tomography synthesis: Demonstrating comparative advantage with X-ray-based AI systems
Mukhitdinovich et al. Computer tomography in the diagnostic and treatment of chronic recurrent hematogenic osteomyelitis
Lee et al. Quantitative evaluation of anatomical noise in chest digital tomosynthesis, digital radiography, and computed tomography
Nevgasymyi et al. Modification of the digital radiographic units with the linear tomography mode to units with the tomosynthesis mode
Shim et al. Use of three-dimensional computed tomography images in dental care of children and adolescents in Korea
Silin et al. The influence of model iterative reconstruction on the image quality in standard and low-dose computer tomography of the chest. Experimental study
Volpicelli et al. Lung ultrasound in the evaluation of patients with pleuritic pain in the emergency department
Izumo Tomosynthesis in respiratory medicine
Yadav et al. Characterization of Urinary Tract Stones with Dual Energy Computed Tomography
Nechaev et al. Capabilities of tomosynthesis in diagnosing chest diseases and injuries
RU2595044C1 (ru) Способ проведения обследования пациентов с патологией пищевода
Szymczak et al. Transthoracic lung and pleura ultrasonography as a diagnostic tool of pulmonary edema in dogs and cats
Li et al. Application of computed tomographic image reconstruction algorithms based on filtered back-projection in diagnosis of bone trauma diseases
Lichosik et al. Transthoracic lung ultrasound in children with signs of acute lower respiratory infection
Astina et al. Comparison of Grayscale and Histogram Thorax Computed Radiography (CR) Image in Tuberculosis (TBC) Patients with Normal Thorax Image
Yusupalieva et al. Informative value of sonography in children with pneumonia
Citi et al. Thoracic ultrasound: a method for the work-up in dogs and cats with acute dyspnea
Khatib et al. The Diagnosis of Unilateral Diaphragmatic Paralysis Using M-mode: A Case Report from Palestine

Legal Events

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

Effective date: 20190302