超声临床应用及新技术
超声新技术的临床应用

01
血肿的吸收情况,肌肉纤维的清晰度(变性),钙化、瘢痕组织,血流信号等。
超声随访复查:判断治疗后效果:
05
长轴切面:小腿三头肌
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羽毛状结构
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肌束膜(细箭头)
羽毛状结构 肌束膜(细箭头) 肌外膜、肌间隔(粗箭头)
肌外膜、肌间隔(粗箭头)
介入性超声临床应用
治疗
囊肿、脓肿和积液的穿刺引流、置管引流、药物注射和脓肿清洗。 实体肿瘤的化学消融、物理消融、放射粒子植入及激光治疗等。 术中超声,术中监护、确定手术方式、引导封堵器植入、手术疗效评估等。
诊断
超声引导经皮穿刺细针抽吸细胞学(FNA)、粗针组织学活检(CNB)及抽吸液常规、生化、细菌培养等。
超声医学新技术在临床的应用
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超声医学的优点
对人体无放射性、无损伤、无痛苦。无创伤性检查。 图像为切面像,断面层次清楚近于解剖结构,测量准确。能多个方位获得脏器及组织的断面图像,并根具声像图特点对病灶进行定位和测量。
超声医学的优点
实时、动态显示。可观察器官的功能状态和血流动力学情况。 及时获取结果,可反复检查。 设备轻便、操作方便。对特殊病人可进行随访、床边、术中检查
血管斑块容积定量(VPQ) 血管斑块容积定量(VPQ)技术是一种无创的工具,利用三维技术可视化并量化颈动脉血管斑块的体积、血管狭窄的面积百分比、斑块组成的特点等参数。 血管斑块容积定量(VPQ)实现了极有价值的定量工具,可以通过测量颈动脉斑块的定量参数来评估患者的中风或心血管疾病的风险度。
肝癌
nSIGHT成像技术提供更高灵敏度的造影成像,支持低剂量造影剂成像应用,并在关键的Wash in/Wash out阶段提供出色的时间分辨力。飞利浦是全球所有高端超声系统中提供领先的实时三维造影性能产品的制造商,实现了创新的实时三维造影成像以及定量数据。
医用超声技术的最新进展

医用超声技术的最新进展超声波诊疗技术是一种照像学技术,随着医学科技的快速发展,它的应用范围也越来越广泛。
近年来,随着数字化与人工智能技术的进步,医用超声技术得到了快速发展。
一、智能超声波诊断技术智能超声波诊断技术可以利用大数据和人工智能技术,将人类经验知识纳入到模型中,通过模型的学习和训练,来精确分析出疾病的发生和进展情况。
这种技术极大地提高了超声波诊断的精度和效率。
二、三维打印技术在医用超声成像中的应用三维打印技术已成为医学科技领域的一项重要技术,尤其是在手术模拟、外科器械制作和医学教育等方面,取得了一系列的成功应用。
近年来,三维打印技术在医用超声成像中的应用也逐渐受到了关注。
医疗往往需要对人体内部进行定位、操控和导航,超声成像技术的三维打印应用则可以更加直观地呈现患者的解剖结构和病变情况,大大提高了精准手术的成功率。
三、超仿真技术在医学教育中的应用超声波诊疗技术在临床应用中具有广泛的应用前景,但学习和掌握这技术往往需要大量的人力和物力资源。
近年来,超声波仿真技术的发展,极大地提高了医学教育的质量和效率。
传统的医学教育模式中,学生采用静态的图表和视频等资料,无法真正体验到患者身体内部的实际情况。
而超声波仿真技术则可以模拟出人体内部的情况,使学生可以体验到真实的医疗场景,对超声波诊疗技术的掌握程度得到大大提高。
四、特殊人群的超声波诊疗技术随着医学科技的不断发展,特殊人群的超声波诊疗技术也得到了长足的发展。
如,孕妇的产前诊断技术,儿童的神经系统诊断技术等等,这些技术将可以保证这些特殊人群的健康和安全。
五、结语总体来说,医用超声技术在人工智能、三维打印、超声波仿真等新技术的带动下,取得了长足的发展。
未来,随着科技的不断进步和创新,医学超声波技术将更加得到广泛的应用和深入的研究,为人类的健康事业做出更加重要的贡献。
超声造影新技术的临床实践

超声造影新技术的临床实践超声造影是一种常用的医学影像技术,通过利用超声波的特性来观察和诊断人体内部的病变。
随着科技的不断进步,超声造影技术也在不断创新和发展。
本文将探讨超声造影新技术在临床实践中的应用和优势。
超声造影新技术在临床实践中的应用非常广泛。
它可以用于检测和诊断多种疾病,如肝脏病变、肾脏疾病、乳腺肿瘤等。
与传统的超声检查相比,超声造影新技术可以提供更为清晰和详细的影像信息,使医生能够更准确地判断病变的性质和范围。
同时,超声造影新技术还可以用于引导和监测介入手术,提高手术的安全性和成功率。
超声造影新技术的优势也是不可忽视的。
相比于其他影像技术,如CT扫描和MRI,超声造影具有无辐射、无损伤、无创伤和易于操作等特点。
这使得超声造影成为一种安全和可靠的检查方法,尤其适用于儿童、孕妇和老年患者等特殊人群。
此外,超声造影还可以实时观察血流动力学变化,如血流速度和血管形态等,有助于评估血管病变的程度和分布。
超声造影新技术的发展离不开医学图像处理和计算机技术的支持。
近年来,随着计算机算法和图像处理软件的不断创新,超声造影图像的质量和分辨率得到了显著提高。
例如,基于深度学习算法的图像增强技术可以提高超声造影图像的对比度和细节显示,进一步提高医生对病变的识别和判断能力。
此外,还有一些新的超声造影剂和探头技术被开发出来,可以进一步改善图像质量和增加对特定病变的敏感性。
然而,超声造影新技术在临床实践中仍存在一些挑战和限制。
首先,超声波在体内传播时受到组织的散射和衰减影响,导致图像的分辨率和深度有一定的限制。
其次,由于超声波无法穿透气体和骨骼,所以超声造影在某些部位的检查中受到一定的限制。
此外,超声造影剂的使用和对患者的安全性也需要进一步研究和验证。
超声造影新技术在临床实践中具有广泛的应用和诊断优势。
随着技术的不断创新和发展,超声造影的图像质量和临床应用将会进一步提升。
相信在不久的将来,超声造影将成为医生们重要的诊断工具,为患者提供更加准确和及时的诊疗服务。
超声新技术的临床应用

利用高强度聚焦超声技术,将超声波聚焦于肿瘤组织,产生热能 杀灭肿瘤细胞。
超声引导的肿瘤消融
通过实时超声成像技术,精准定位肿瘤位置,利用消融针将肿瘤细 胞灭活。
超声激活药物传递
利用超声波将药物定向传递至肿瘤部位,提高药物疗效并降低副作 用。ຫໍສະໝຸດ 超声新技术在疼痛治疗中的应用
1 2
超声神经调制
利用超声波刺激神经,调节神经功能,缓解疼痛。
超声引导的物理疗法
在超声实时成像指导下,进行物理治疗如电刺激、激光照射等, 促进康复。
05
超声新技术的未来展望
超声新技术的发展趋势
实时三维超声
实时三维超声技术能够提供更 全面的立体图像,有助于医生
更准确地诊断病情。
超声弹性成像
利用超声波在不同组织中的传播 速度和弹性的差异,判断组织病 变的性质,提高诊断的准确性。
新型成像技术
如弹性成像、超声造影等, 为临床提供更多诊断信息。
人工智能辅助诊断
通过深度学习等技术,提 高超声诊断的准确性和效 率。
介入性超声
利用超声引导进行微创手 术和介入治疗,减少患者 创伤。
03
超声新技术在临床诊断中的应用
超声新技术在心血管疾病诊断中的应用
超声心动图
利用超声技术对心脏结构和功能进行 检查,用于诊断各种心血管疾病,如 心肌病、心瓣膜病、心包疾病等。
超声软组织松解
通过超声波松解粘连的软组织,缓解肌肉紧张和 疼痛。
3
超声引导的注射治疗
在超声实时成像指导下,精准地将药物或注射物 注入疼痛部位。
超声新技术在康复治疗中的应用
超声引导的运动康复
利用超声波刺激肌肉收缩,促进肌肉功能恢复和运动康复。
超声造影成像技术的新进展与应用现状

超声造影成像技术的新进展与应用现状随着医学技术的不断发展,超声造影成像技术已经成为了临床医生诊断和治疗疾病的重要手段之一。
目前,超声成像技术已经具有高分辨率、无创伤、实时性强等优点,在临床上已经广泛应用。
本文将针对超声造影成像技术的新进展以及应用现状进行详细的探讨。
一、超声成像技术的发展历程超声成像技术最初是在20世纪50年代发展起来的。
在当时,该技术主要应用于探测地下油藏和金属。
然而,随着医学的发展,这种技术逐渐被应用于医疗领域。
最早应用于医学的超声成像技术是A型超声,但是其分辨率较低,只能用于检查一些较大的器官。
后来,B型超声得到了广泛的应用,它可以提供二维、三维成像,能够更加直观地观察病变组织结构。
目前,超声成像技术的发展不仅在成像技术上有了很大的进展,而且在造影技术上也得到了快速的发展。
二、超声造影技术的原理超声造影技术是通过向人体内注入一种含有微小气泡的造影剂,并利用超声的衰减特性,来实现成像的技术。
微小气泡造影剂可以散发出较强的回声信号,而衰减的程度与气泡的数量和大小有很大的关系,这样就能够比较清晰地看到器官的灌注情况。
由于衰减的特性不仅与微小气泡的数量和大小有关,还与超声波的频率、能量等有关,因此,超声造影成像技术需要特别优化和定制。
三、超声造影成像技术的新进展随着医学的不断进步,超声造影成像技术在技术层面上也得到了很大的发展。
其中最重要的是超声造影剂的开发和改进。
近年来,研究人员不断优化和改进超声造影剂,并开发出了一些新型的造影剂。
不仅如此,研究人员还利用纳米技术开发出了纳米级超声造影剂,这种造影剂更加细小、安全、稳定,成像效果也更加明显。
此外,研究人员已经将超声造影成像技术与其他成像技术相结合,比如超声-CT联合成像、超声-MR联合成像等,获得更加全面清晰的成像结果。
四、超声造影成像技术的应用现状目前,超声造影成像技术已经广泛应用于临床医学的多个领域,如心血管、肝、胰腺、乳腺、甲状腺、骨骼等。
超声临床应用指南

超声临床应用指南超声检查作为一种无创、快速、准确的医学成像技术,在临床诊断中扮演着重要的角色。
本文将针对超声临床应用进行指南,帮助医务人员更好地掌握超声检查的技术和临床应用。
一、超声检查的基本原理超声波是指频率高于人类可听到的20kHz的声波。
超声检查利用超声波在人体组织内的传播、反射和吸收特性来获取影像信息。
超声波通过探头发射到体内,被不同密度、不同声阻抗的组织反射回来,形成超声影像。
根据组织的声学特性,不同组织会在超声图像上呈现出不同的特征,如回声强弱、形态结构等。
二、超声检查的常见应用1. 腹部超声:用于检查肝脏、胆囊、胰腺、肾脏等腹部器官的形态、大小、结构及功能情况,对肝脏病变、胆结石、胰腺炎、肾囊肿等疾病的诊断有重要作用。
2. 心脏超声:通过超声检查心脏结构、功能、瓣膜活动等,对心脏病的诊断和评估提供重要依据。
3. 甲状腺超声:用于检查甲状腺结节、囊肿、功能异常等情况,对甲状腺疾病的筛查和诊断有重要意义。
4. 乳腺超声:结合乳腺钼靶、磁共振等检查方式,对乳腺结节、囊肿、乳腺癌等疾病进行综合评估。
5. 泌尿系统超声:包括前列腺、膀胱、输尿管等器官的超声检查,对泌尿系统结石、肿块、梗阻等疾病有辅助诊断作用。
三、超声检查的操作技巧1. 患者准备:事先告知患者检查部位和注意事项,协助患者脱去与检查无关的衣物及饰品,保持部位清洁。
2. 探头选择:根据不同部位和病灶的位置选择合适的超声探头,并注意消毒涂抹防污罩以保持无菌状态。
3. 仪器设置:调整超声机的参数,包括频率、增益、深度等,优化超声图像质量。
4. 操作技巧:保持手部稳定,轻柔移动探头,调整探头位置和角度,确保对所检查部位全面覆盖。
5. 影像采集:连续采集超声图像,记录关键结构特征、异常表现及测量数据,辅助医生诊断。
四、超声检查的临床意义超声检查是一种安全、无创、可重复的检查手段,可以早期发现肿瘤、囊肿、结石等病变,有利于疾病的早期诊断和治疗。
超声科常规检查项目及新技术临床应用

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超声临床应用及新技术

超声介导的介入诊疗技术在肿瘤治疗中的应用
超声介导的介入诊疗技术是一种利用超 声波引导进行诊疗的技术。在肿瘤治疗 中,超声介导的介入诊疗技术能够实现 精准定位和引导,提高肿瘤治疗的疗效
和安全性。
超声介导的介入诊疗技术在肿瘤治疗中 主要用于引导肿瘤穿刺活检、肿瘤消融 治疗等操作。通过超声波的实时监测和 引导,医生可以精确地将治疗器械送达
儿科应用
新生儿检查
01
超声可以用于新生儿头颅、腹部等器官的检查,协助诊断新生
儿疾病。
小儿腹部检查
02
超声可以观察小儿腹部器官的形态和功能,协助诊断小儿消化
系统疾病。
小儿骨骼肌肉检查
03
超声可以用于小儿骨骼肌肉系统的检查,协助诊断小儿绍
超声造影技术
原理
超声造影技术是通过注射超声造影剂,增强人体组织或病灶的回 声表现,提高超声诊断的准确性。
三维和四维超声技术的图像处理和重建算法需要较高的技术支持,因此对技术和数 据处理的要求较高。
超声分子成像技术
超声分子成像技术在肿瘤、心血管、神经等方面具有 广泛的应用前景,能够为疾病的早期诊断和治疗提供 更为精准的信息。
超声分子成像技术是一种新型的超声成像技术,能够 通过分子水平的成像来反映病变的发生和发展过程。
肿瘤部位,实现精准治疗。
此外,超声介导的介入诊疗技术还可以 用于监测肿瘤的生长和扩散情况,为制 定治疗方案和评估治疗效果提供依据。
05
未来超声技术的发展趋势
高频超声技术
高频超声技术能够提供高分辨率的图 像,有利于发现微小病变和早期病变。
高频超声技术需要高频率的探头和先 进的信号处理技术,因此对设备和技 术的要求较高。
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精选课件
1
医学影像学
超声
X线
X线计算机 体层成像
(CT)
磁共振成像 核素成像 (MRI) ( ECT )
*各种影像方法均有优 势和价值,互相补充
精选课件
2
• 超声波(ultrasound)是声波的一种,为 机械振动波。
• 是指频率超过成年人耳听域上限范围, 即2万赫兹(HZ)。
• 具有反射、散射、衰减及多普勒效 应等物理特性。
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3
什么是超声医学?
• 超声医学是利用超声物理特性与医学技术相结合,应 用于医学各部门而形成的学科。主要包括超声在基础
医学、临床医学、卫生学及其他医学领域中的研究与 应用。
• 历史:1942年第一台A超,1954年第一台B超,1959年 D超,上世纪80年彩超,90年代数字化超声,20世纪初 3D超声等新技术。
甲状腺囊腺瘤的化学消融
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甲状腺囊腺瘤的化学消融
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甲状腺结节的物理消融
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甲状腺结节的物理消融
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甲状腺结节的物理消融
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我院介入性超声治疗室
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52
我院介入性超声治疗室
直肠 探头
阴式 血管内 探头 探头
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8
精选课件
9
超声成 像方法
A型
B型
M型
频谱 彩色 多普勒 多普勒
脉冲 连续 多普勒 多普勒
精选课件
10
常规超声检查方法
• 二维超声检查(包括经体表、经腔内) • M型超声心动图(心脏检查) • 彩色多普勒血流显像、频谱多普勒检查
(PW、CW)
精选课件
11
Week 21
Week 24
精选课件
Week 38
27
3D ultrasound
mouth
Rub eyes
Sleep Snicker 精选课件smile
28
Yawn
3D--heralip
精选课件
29
超声造影
• 又称声学造影(acoustic contrast)、增强超声, 是利用造影剂使后散射回声增强,明显提高超 声诊断的分辨力、敏感性和特异性的技术,能 有效的增强心肌、肝、肾、脑等实质性器官的 二维超声影像和血流多普勒信号,反映和观察 正常组织和病变组织的血流灌注情况,有人把 它看作是继二维超声、多普勒和彩色血流成像 之后的第三次革命。
• 治疗
囊肿、脓肿和积液的穿刺引流、置管引流、药物注射 和脓肿清洗。
实体肿瘤的化学消融、物理消融、放射粒子植入及激 光治疗等。
术中超声,术中监护、确定手术方式、引导封堵器植
入、手术疗效评估等。
精选课件
36
介入性超声的穿刺探头
中央设缺 口的专用 穿刺探头
带附加器 精选课件 的穿刺探
头
37
介入性超声穿
精选课件
6
1
换能器的工作原理: 有超声发射器和接收器的功能
换能器:压电效应
逆压电效应 电能→发射 →机械能
正压电效应 机械能→接收 →电能
超声诊断仪获得 声像图
精选课件
7
探头 种类
体表 探头
腔内 探头
线阵 凸阵 扇形 探头 探头 探头 (腹部) (腹部) (心脏)
经食管 探头
• 新技术:三维超声技术、超声造影成像技术、介入性 超声技术、组织弹性超声技术。
精选课件
4
超声医学以其自己的
优势在影像医学学中 占有重要地位!
精选课件
5
超声 仪器
发射 接受 单元 单元
数字 扫描 转换 部件
键盘
面板 开关 组件
探头
显 示器
存储 部件
电源 部件
*换能器 *信息处理系统 *显示器
晶片
回声 反射
• 当超声波检测正 常或病变时的组 织时
• 就会显示特有的 声像图,从而诊 断疾病。
强回声
(强回声: 高回声 低回声 无回声
后伴声影 的高回声)
通常把人精选体课组件织的回声反射(echo)分为四级: 13
精选课件
14
精选课件
15
颈项透明层--
精选课件
16
--妊娠囊
卵黄囊--
--妊娠囊
(一)
• B型超声图像为二维显示,是所扫 查部位的断层图像,探头扫查可 获得任意切面。
• 根据各种组织间的声阻抗差的大 小以明、暗不同的灰度来反映回 声的有无或强弱,来显示脏器、 病变的轮廓、形状、大小及内部 回声特点。
精选课件
12
• 人体组织声学特 性不同
• 超声在人体中传 播时就会产生不 同回声反射
精选课件
25
• 三维成像是由一组二维断面图利用软件 系统实现三维重建。重建的三维图像
• 可以显示组织的立体形态和结构,还可 以显示该组织任意剖面的图像,更客
• 观地显示整体结构,更准确的定位诊断。 三维超声诊断法主要应用在心脏及妇产 科诊断中,目前正逐步应用在其他系统 的诊断。
精选课件
26
3D ultrasound
• 将来的超声造影剂将能携带治疗药物和基因进 行治疗等等。
精选课件
30
超声造影动画
原发性肝癌 转移性肝癌
膀胱癌
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31
病例,马某精选,课件 56岁,女。 32
病例,纪某。
精选课件
33
精选课件
34
介入性超声简介
• 介入性超声(Interventional Ultrasound),作为 现代超声医学的一个分支,于1983年在哥本哈 根召开的世界介入性超声学术会议上确定。
精选课件
38
介入性超声引流管
精选课件
39
介入性超声组织活检器械
精选课件
40
介入性超声活检枪
精选课件
41
射频消融设备
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42
射频消融治疗肝癌
精选课件
43
射频消融治疗肝癌
• 术后1日,患者即生活自理。 • 术后1周复查肝功能无异常。 • 术后1周复查超声,见肝癌病灶被完全消
融。
精选课件
44
精选课件
17
精选课件
18
(二)
• 可显示血流方向、血流速度及血流性质 • 频谱多普勒曲线可检测血流动力学参数
及反映器官血流灌注
精选课件
19
精选课件
20
精选课件
21
精选课件
22
精选课件
23
精选课件
24
超声医学的新进展
• 三维超声成像技术
• 超声谐波成像技术
• 介入性超声成像技术
• 组织弹性超声成像技术
• 特点:在实时超声监视和引导下,完成各种穿 刺、活检、注药治疗等操作,可以避免某些外
科手术,从而达到与手术相媲美的效果。
• 优点:实时监测、引导准确、微创、无X线损 伤、操作简便、费用低廉、。
精选课件
35
介入性超声临床应用
• 诊断
超声引导经皮穿刺细针抽吸细胞学(FNA)、粗针 组织学活检(CNB)及抽吸液常规、生化、细菌培养等。