UA106985U - Способ оценки эффективности лечения глубоких ожогов - Google Patents

Способ оценки эффективности лечения глубоких ожогов

Info

Publication number
UA106985U
UA106985U UAU201512663U UAU201512663U UA106985U UA 106985 U UA106985 U UA 106985U UA U201512663 U UAU201512663 U UA U201512663U UA U201512663 U UAU201512663 U UA U201512663U UA 106985 U UA106985 U UA 106985U
Authority
UA
Ukraine
Prior art keywords
images
treatment
weighted
perfusion
diffusion
Prior art date
Application number
UAU201512663U
Other languages
English (en)
Ukrainian (uk)
Inventor
Юрій Іванович Козін
Олексій Віталійович Кравцов
Олена Олександрівна Кравцова
Original Assignee
Державна Установа "Інститут Загальної Та Невідкладної Хірургії Ім. В.Т. Зайцева Національної Академії Медичних Наук України"
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 Державна Установа "Інститут Загальної Та Невідкладної Хірургії Ім. В.Т. Зайцева Національної Академії Медичних Наук України" filed Critical Державна Установа "Інститут Загальної Та Невідкладної Хірургії Ім. В.Т. Зайцева Національної Академії Медичних Наук України"
Priority to UAU201512663U priority Critical patent/UA106985U/ru
Publication of UA106985U publication Critical patent/UA106985U/ru

Links

Landscapes

  • Magnetic Resonance Imaging Apparatus (AREA)

Abstract

Способ оценки эффективности лечения глубоких ожогов включает на каждом этапе лечения определения площади и глубины ожоговой раны, показателей биохимических и общих клинических анализов крови, цитологических, гистологических и микробиологических показателей раневого отделяемого. Площадь и глубину ожоговой раны оценивают с помощью магнитно-резонансного исследования, а именно показателей индуцированных тканевых электромагнитных сигналов, импульсной последовательности визуально-функциональных изображений, при этом на каждом этапе сначала проводят оценку обзорного и диффузионно-взвешенных изображений, а после введения парамагнитной контрастного вещества - перфузионно-взвешенных и отсроченных изображений. После проведения лечения проводят контрольное магнитно-резонансное исследование зоны ожоговой раны и при выявлении положительной динамики интенсивности сигнала на обзорных изображениях на 18-20 %, на диффузионно-взвешенных изображениях - на 20-23 %, на перфузионно-взвешенных - более 30 % и на изображениях отсроченных накоплений парамагнитной контрастного вещества - на 38-42% констатируют жизнеспособность исследуемых тканей.
UAU201512663U 2015-12-21 2015-12-21 Способ оценки эффективности лечения глубоких ожогов UA106985U (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201512663U UA106985U (ru) 2015-12-21 2015-12-21 Способ оценки эффективности лечения глубоких ожогов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAU201512663U UA106985U (ru) 2015-12-21 2015-12-21 Способ оценки эффективности лечения глубоких ожогов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
UA106985U true UA106985U (ru) 2016-05-10

Family

ID=57142693

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
UAU201512663U UA106985U (ru) 2015-12-21 2015-12-21 Способ оценки эффективности лечения глубоких ожогов

Country Status (1)

Country Link
UA (1) UA106985U (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Alsafadi et al. Applications and approaches for three-dimensional precision-cut lung slices. Disease modeling and drug discovery
Wu et al. Nanosecond pulsed electric fields as a novel drug free therapy for breast cancer: an in vivo study
Bartolomei et al. What is the concordance between the seizure onset zone and the irritative zone? A SEEG quantified study
Keuters et al. Transcranial direct current stimulation promotes the mobility of engrafted NSCs in the rat brain
Petrella et al. Stem cell transplantation effectively occludes bronchopleural fistula in an animal model
Haris et al. MICEST: a potential tool for non-invasive detection of molecular changes in Alzheimer's disease
Yokobori et al. Neuroprotective effect of preoperatively induced mild hypothermia as determined by biomarkers and histopathological estimation in a rat subdural hematoma decompression model
Maeda et al. In vivo imaging reveals significant tumor vascular dysfunction and increased tumor hypoxia-inducible factor-1α expression induced by high single-dose irradiation in a pancreatic tumor model
Kole et al. Assessing the utility of Magneto to control neuronal excitability in the somatosensory cortex
Krongold et al. Final infarct volume estimation on 1-week follow-up MR imaging is feasible and is dependent on recanalization status
Garimella et al. Biological characterization of preclinical Bioluminescent Osteosarcoma Orthotopic Mouse (BOOM) model: A multi-modality approach
Ramsay et al. Temperature‐dependent MR signals in cortical bone: Potential for monitoring temperature changes during high‐intensity focused ultrasound treatment in bone
Jiang et al. Early detection of treatment-induced mitotic arrest using temporal diffusion magnetic resonance spectroscopy
IL288586A (en) System and method for fluorescent imaging of biological tissues
Thorsen et al. Two distinct tumor phenotypes isolated from glioblastomas show different MRS characteristics
Hu et al. Diffusion-weighted MR imaging to evaluate immediate response to irreversible electroporation in a rabbit VX2 liver tumor model
US10406378B2 (en) Alternative magnetic stimulating system for preventing or treating brain tumor growth
Saito et al. Manganese-enhanced MRI reveals early-phase radiation-induced cell alterations in vivo
Tang et al. The value of proton magnetic resonance spectroscopy in high-intensity focused ultrasound treatment of experimental liver cancer
UA106985U (ru) Способ оценки эффективности лечения глубоких ожогов
Arns et al. Optical tomography of MMP activity allows a sensitive noninvasive characterization of the invasiveness and angiogenesis of SCC xenografts
Jupp et al. MRI compatible electrodes for the induction of amygdala kindling in rats
Kim et al. Positive contrast visualization for cellular magnetic resonance imaging using susceptibility-weighted echo-time encoding
Kotecha et al. Reduction of water diffusion coefficient with increased engineered cartilage matrix growth observed using MRI
Porcari et al. Early detection of human glioma sphere xenografts in mouse brain using diffusion MRI at 14.1 T