定義
定義
複雑な装置を使用することで、人体や動物の体のさまざまな部分を研究できる特別な放射線装置。X 線スキャナは、CT スキャナ、CT スキャナ、スキャナまたはスキャナとも呼ばれ、英国の会社によって開発されました。 EMI-ミュージカルインダストリーズ。
概要
CT スキャンにより、脳の奇形 (動脈や静脈への影響、脳出血、動脈虚血 (血管新生の減少)) を強調表示することができます。また、脳腫瘍も CT スキャンの使用により強調表示されます。
頭部外傷が発生した場合、スキャナーを使用して、その発生場所と重症度を正確に調査することができます。
検査は、目のレベル、視神経、脳の基部に位置する腺である下垂体を含む体のさまざまな腺などでも実行できます。これは、脳スキャンとも呼ばれる、頭脳コンピューター断層撮影スキャンを実行することによって取得されます。
眼窩頭蓋 CT スキャン (眼窩 CT とも呼ばれます) では、眼窩の壁、目自体、視神経、眼球の周囲にある筋肉を調査できます。涙腺や特定の血管などの小さなサイズの特定の構造も、眼窩頭断層撮影を使用して調査できます。場合によっては、X 線が通過した組織が放射線透過性であり、この造影剤を使用すると組織の「影」をより正確に取得できることを認識して造影剤を注射する必要があります。
胸部 CT スキャン (胸部 CT とも呼ばれます) では、胸部と胸部に含まれる臓器 (大動脈やその他の血管、肺、縦隔) を検査できます。
脊椎断層撮影法または脊椎スキャナーを使用すると、脊椎(脊柱)、より正確には各椎骨の間にある椎間板(椎間板)の研究が可能になり、椎間板ヘルニアの有無を視覚化することが可能になります。坐骨神経痛(坐骨神経根の刺激に関連する痛み)の原因となります。このタイプの検査では、脊髄および脊髄神経(各椎骨の間の脊髄から出ている神経)の病変を強調表示することもできます。
腹部 CT と呼ばれる腹部 CT では、腹腔全体と、そこにある膵臓、腎臓、肝臓、腹部大動脈、脾臓、下大静脈、消化管、骨盤断層撮影または骨盤スキャナーの研究、特に女性の場合、骨盤によって区切られ、膣などの生殖器を含む腔。子宮、卵巣の電子。男女ともこの検査では、直腸の壁、骨盤の内側にある筋肉、骨盤底、泌尿器と男性の生殖器を検査することができます。
HISTORIQUE
最初の X 線スキャナーは、1972 年に初めて発表された英国の技術者、ゴッドフリー ニューボールド ハウンズフィールドによって発明されました。この科学者は、この発明により 1979 年にノーベル医学賞を受賞しました。このようにして、最初の CT 画像が脳で撮影されました。これにより、(脳脊髄液を含む) 脳室の空洞を非常に明確に示すことが可能になります。その後、それらは人体全体に実行されました。
欠陥種類の識別
スキャナーにはいくつかの種類があります (すべてを網羅しているわけではありません)。
- ヘリカルまたはスパイラルスキャナは英語でスパイラルコンピュータ断層撮影法と呼ばれ、その原理はX線を放射するチューブの連続回転と、患者が横たわっているテーブルの同様に連続的かつ直線的な動きを組み合わせたものである。この装置のおかげで三次元画像を取得することが可能です。
- 陽電子または陽電子放出断層撮影。この検査のおかげで、コンピュータ上で脳や他の器官を三次元でさまざまな角度から見ることができるだけでなく、その密接な代謝(機能)(酸素、糖の消費など)を研究することもできます。この技術は、断層撮影と陽電子 (正に荷電した電子) の検出を組み合わせたものです。断層撮影は、臓器の画像を平面で撮影できる放射線プロセスです。 PET では、微量の放射性分子を注入する必要があります。これらの分子は脳または他の器官の特定の優先領域に蓄積し、特異的に結合して陽電子を放出します。これらは、電子と同じ質量を持ち、逆の電荷を持つ素粒子です。陽電子は、多数の放射性同位体の分解から生じる電子に似ている可能性があります。これらの同位体の一部は核医学で使用されます。同位体は、同じ数の電子と陽子を持ち、中性子を持たない原子で構成される生成物です。これらは、治療 (遠隔療法) または診断 (ヨウ素、放射性リン) に使用される放射線を放出する特性を持っています。使用される分子は、生物を構成する塩基性同位体(炭素 11、O 15、N 13)によってマークされています。これらの同位体を使用すると、「マーク」、つまり、水などの特定の単純な生体分子(生物に属する)に痕跡を残すことが可能になります。これらのトレーサーにより、血流と放射性グルコース (糖) の血流の測定が可能になります。このようにして、脳の活動と機能の画像を取得します。言い換えれば、この装置は臓器の生化学に関する情報を提供しますが、寿命が非常に短い光子(光の利得)を放出する放射性マーカーを使用する必要があるため、粒子加速器をすぐに使用する必要があります。デバイス。これは、コストとともに陽電子放出断層撮影法の欠点の XNUMX つです。実際、この装置は、寿命の短い放射性同位元素を徐々に生成する医療用サイクロトロンが近くにある場合にのみ機能します。
健康診断
技術
のコース セッション臓器をよりよく視覚化するために、細いカテーテルを使用して肘の屈曲部の静脈にヨウ素を含む造影剤を患者に注射した後、または患者に造影剤を飲み込むよう指示した後、患者は(絶食している人)、少なくとも 6 時間飲酒または喫煙をしていない人が、スキャナーの円形の開口部に配置されます。
患者はベッド、つまり患者がその上に置かれ、装置の軸内を移動する一種の台車に設置されます。
次に、スキャナーが X 線ビームを放射し、X 線ビームが検査したい領域の周りを回転するため、各セクションが数秒で個別に取得されます。
患者は完全に静止している必要があり、必要に応じて呼吸を止める義務があります。コンピューターの力を組み合わせた最新の技術により、現在では患者が正常に呼吸できるようになりました。
連続する 1 つのカットの間で、検査したい臓器に応じてキャリッジは XNUMX ミリメートルから数ミリメートル移動します。
試験時間はおよそ 15 分から 1 時間弱です。
結果はすぐにわかり、場合によっては患者に伝達されることもあります。結果を解釈した放射線科医は報告書を作成し、それが主治医に送信されます。
従来の X 線撮影と比較したこの技術の利点は、その感度のおかげで、標準的な X 線撮影画像ではこれまで混同されていた要素の結果がセクションごとに得られることです。
この装置は非常に細い X 線ビームを送信し、研究したい生物のさまざまな部分を薄いスライスの形で探索することができます。これは、X 線が遭遇した組織の密度に直接関係する X 線の吸収を利用します。
照射される X 線の量は既知であるため、装置内のリングに配置された高感度検出器から、回転の直径ごとに、これらの線を受け取るさまざまな組織によって吸収される X 線の量を計算することができます。 。
コンピュータで計算される吸収係数と、X線が当たった組織による濃度の違いによる変換を求めることで、テレビ画面(ブラウン管、モニター)上での明るさ(輝き)が得られます。スポット(点)。言い換えれば、コンピュータはポイント (ボクセル) ごとに放射線密度分析を実行します。このようにして得られた断面は、本体の長軸に対して垂直です。特定のコンピュータ ソフトウェアを使用することにより、それらの間で得られたセクションを再構成することによって 3 次元画像を取得することが可能になりました。
ボクセルという言葉は英語で、デジタル化され、身体を 3 次元で表す画像のボリュームを特徴付けます。
進化
合併症
CTスキャンは全く無害な検査です。ただし、いくつかの禁忌があります。
- 閉所恐怖症、不安症、事前投薬が必要な重度の精神疾患患者(患者は検査を容易にするために投薬を受けます)
- 自分をコントロールすることが困難で手に負えない子供の中には、事前投薬が必要な場合があります。
- 妊娠(X線による胎児への危険)
- ヨウ素に対するアレルギー(喘息、湿疹、皮膚炎など)は、検査の3日前に抗アレルギー治療が必要な場合があります。
- 臓器(腎臓、肝臓)の機能不全