Способ обнаружения аберраций при ультразвуковом исследовании

Использование: для обнаружения аберраций при ультразвуковом исследовании. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляется количественная оценка расширения углового распределения интенсивности. Технический результат: упрощение обнаружения аберраций при ультразвуковом исследовании за счет использования лишь одного ультразвукового датчика. 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

 

Изобретение относится к области медицины, в частности - к ультразвуковой диагностике, и может использоваться в диагностических устройствах с фазированной решеткой при обработке сигналов в вычислительной системе акустической визуализации для оценки качества фокусировки изображения. Способ обнаружения искажений основан на оценке ширины луча; если луч достаточно узок - искажения отсутствуют.

Из уровня техники известен способ оценки наличия аберраций при ультразвуковой визуализации [1]. При реализации данного способа требуется в область интереса ввести гидрофон, который бы являлся точечным источником. Сигнал от гидрофона принимается приложенным к исследуемому объекту с другой стороны фазированным датчиком, принятый фронт сравнивается со сферическим, рассчитывались задержки и затухание и делался вывод о качестве фокусировки. Недостатком этого способа является инвазивность и необходимость использование точечного источника.

В другом способе [2] используются как минимум два ультразвуковых датчика, расположенных соосно так, что излучение от одного проходит сквозь исследуемый объект и приходит на другой. Сигнал принимается всеми элементами датчика, оценивается фазовый фронт и сравнивается с излученным. По присутствующим отклонениям делают вывод и наличии аберраций. Недостатком этого способа является необходимость использовать как минимум два ультразвуковых датчика.

Способ [2] является наиболее близким известным аналогом заявляемого изобретения и принят в качестве прототипа заявленного способа.

Технической задачей заявляемого изобретения является оценка наличия аберраций ультразвукового изображения.

Технический результат изобретения состоит в упрощении реализации способа обнаружения аберраций при ультразвуковом исследовании за счет использования лишь одного ультразвукового датчика.

Основа процесса получения данных заключается в том, что ультразвуковой преобразователь прикладывают к исследуемому объекту, для улучшения контакта промежуточное пространство между датчиком и поверхностью объекта заполняют специальным гелем. Затем ультразвуковой преобразователь в режиме синтезированной апертуры излучает и принимает сигналы, сигналы проходят предварительную обработку в тракте ультразвукового прибора.

Существенным признаком заявляемого технического решения, отличающим его от прототипа, является выполнение следующих шагов: из прошедших предварительную обработку сигналов строят изображение, для чего выполняется формирование луча. Для выявления наличия аберраций необходимо задать угловую координату, в которой находится область, для которой будет осуществляться оценка искажений. При формировании луча на передачу луч фиксируют на заданной угловой координате, а при формировании луча на прием выбирают любое направление в области интереса, не обязательно совпадающее с углом передатчика. Повторяют формирование луча на прием, меняя угол наклона луча, и таким образом сканируют всю область зондирования. Если аберрации отсутствуют, то при такой процедуре будет получено изображение, в котором наиболее яркая область соответствует заданной угловой координате, в которой находится область, для которой осуществляется оценка искажений. Наличие аберраций даст расширение углового распределения изображения.

На Фиг. 1а приведен пример сонограммы, полученной при использовании традиционной схемы сканирования при отсутствии искажающего слоя между датчиком и исследуемым объектом.

На Фиг. 1б приведен пример углового распределения интенсивностей эхо-сигналов, полученного при использовании традиционной схемы сканирования при отсутствии искажающего слоя между датчиком и исследуемым объектом.

На Фиг. 2а приведен пример сонограммы, полученной при использовании предлагаемой схемы сканирования при отсутствии искажающего слоя между датчиком и исследуемым объектом.

На Фиг. 2б приведен пример углового распределения интенсивностей эхо-сигналов, полученного при использовании предлагаемой схемы сканирования при отсутствии искажающего слоя между датчиком и исследуемым объектом.

На Фиг. 3а приведен пример сонограммы, полученной при использовании традиционной схемы сканирования при наличии искажающего слоя между датчиком и исследуемым объектом.

На Фиг. 3б приведен пример углового распределения интенсивностей эхо-сигналов, полученного при использовании традиционной схемы сканирования при наличии искажающего слоя между датчиком и исследуемым объектом.

На Фиг. 4а приведен пример сонограммы, полученной при использовании предлагаемой схемы сканирования при наличии искажающего слоя между датчиком и исследуемым объектом.

На Фиг. 4б приведен пример углового распределения интенсивностей эхо-сигналов, полученного при использовании предлагаемой схемы сканирования при наличии искажающего слоя между датчиком и исследуемым объектом.

Для достижения заявленного технического результата предложено использовать разработанный способ оценки аберраций при транскраниальной ультразвуковой диагностике. Согласно разработанному способу ультразвуковую фазированную решетку прикладывают к одному из естественных окон прозрачности, где черепная кость является наиболее тонкой и гладкой; для улучшения контакта пространство между головой и решеткой заполняют водой или специальным гелем; проводят формирование и преобразование электрических импульсов в зондирующие сигналы; выполняют поэлементное сканирование зондирующими сигналами исследуемого объекта в режиме синтезированной апертуры посредством приемо-передающей ультразвуковой фазированной решетки; отраженные ультразвуковые сигналы принимают фазированной решеткой по каждому каналу раздельно, усиливают, оцифровывают, выполняют формирование квадратуры, например, через преобразование Гильберта, и получившийся набор комплексных значений записывают в память. Затем делят каждое комплексное значение на модуль комплексного числа для того, чтобы исключить влияние ярких рассеивателей на результат оценки качества фокусировки. После чего задают угловую координату для выполнения оценки; задают интервал по глубине, для которого надо выполнить оценку; рассчитывают задержки прихода сигнала от каждой точки исследуемой области с учетом сферического фронта ультразвуковой волны.

Рассчитанные задержки используют при выполнении фокусировка на передачу для выбранного угла и интервала по глубине, причем динамической фокусировка является только по глубине; выполняют динамическую фокусировку на прием для всего диапазона углов и выбранного интервала по глубине. Термин «динамическая фокусировка» подразумевает, что выполняется фокусировка в каждую точку. После фокусировки получают изображение размером MxN, где М - это число лучей, а N - это число отсчетов по глубине. Эта изображение отличается от обычного ультразвукового изображения, так как было получено при фиксации угла зондирования. Примеры таких изображений в привычном для врача ультразвуковой диагностике сканконвертированном виде представлены на Фиг. 1а, 2а, 3а и 4а для традиционной и предлагаемой схем сканирования, причем на Фиг. 1а и 2а представлен случай без аберратора, а на Фиг. 3а и 4а показан случай с аберратором. Затем из полученной матрицы извлекают и сохраняют в память первую строку, представляющую собой дискретную функцию из М элементов. Эту строку будем называть вектор-строкой, ее сохраняют в память. Из полученного изображения извлекают следующую строку и поэлементно прибавляют к полученной на предыдущем шаге вектор-строке. Операцию извлечения строки и поэлементное прибавление к вектор-строке повторяют для каждой следующей строки N-2 раза. Такое накопление необходимо для борьбы с шумами. Результатом является дискретная функция из М элементов. Для этой дискретной функции выполняют аподизацию путем свертки с оконной функцией. В качестве оконной функции может быть использована, например, окно Гаусса или Кайзера. Затем результат нормируют делением на N. Если аберраций нет или они достаточно малы, то результат будет похож на график, представленный на Фиг. 2б, т.е. будет существовать ярко выраженный максимум при угле, соответствующем заранее выбранному углу зондирования. Можно сравнить Фиг. 2б и Фиг. 4б, поскольку данные для Фиг. 2 были получены без аберратора, а данные для Фиг. 4 были получены с аберратором. Видно расширение лепестка на нулевом угле. Для традиционной схемы функция будет выглядеть иначе, такая функция показана на Фиг. 1б, главный лепесток в ней не выделен и расширение его не возникает при наличии аберраций, как это видно на Фиг. 3б.

Затем для полученной вектор-строки рассчитывается количественный критерий наличия аберраций, роль которого выполняет среднеквадратичная ширина углового распределения интенсивности сигнала, определяемая по формуле:

где ϕ - угол, определяющий наклон зондирующего луча, А(ϕ) - распределение интенсивности, ϕ0 - позиция пика интенсивности, поскольку фокусировка на передачу выполняется для нулевого угла, то ϕ0=0°, а и b пределы интегрирования, определяемые спадом интенсивности, в нашем случае интегрирование выполнялось в пределах от -15° до 15°.

Записывают в память полученное значение среднеквадратичной ширины. Согласно одному из вариантов осуществления изобретения для оценки наличия аберраций необходимо эталонное исследование с параметром α, рассчитанным для которого, будет выполняться сравнение текущего параметра α. При этом для проведения эталонного исследования в качестве исследуемого объекта берут фантом, в котором заведомо отсутствуют аберрации и повторяют предыдущие шаги вплоть до расчета параметра α. Полученное значение среднеквадратичной ширины углового распределения интенсивности сигнала сравнивают с записанным в памяти значением, полученным для не эталонного исследования. В случае если записанное в память значение а больше полученного для эталонного исследования, считают, что аберрации есть.

Для графика на Фиг. 2б, полученного экспериментально по данным без аберратора, значение параметра а равно 6°. Для графика на Фиг. 4б, полученного экспериментально по данным с аберратором, значение параметра α равно 8°.

Также в отсутствии эталонных данных сравнение можно выполнять с теоретическим значением количественного критерия наличия аберраций. Тогда выполняют следующие действия:

1) полученную после аподизации вектор-строку, именуемую также дискретной функцией из М элементов, записывают в память;

2) упорядочивают значения полученной вектор-строки по возрастанию;

3) упорядоченные по возрастанию значения вектор-строки записывают в память;

4) для упорядоченной по возрастанию вектор-строки вычисляют вектор-строку дискретных производных по формуле:

aii+1 - ƒi,

где а - вектор-строка дискретных производных из М-1 элементов, i - порядковый номер элемента или ячейки вектор-строки, ƒ - упорядоченная по возрастанию вектор-строка из М элементов;

5) находят порядковый номер ячейки вектор-строки дискретных производных, в которой содержится наименьшее значение дискретной производной;

6) найденный порядковый номер ячейки признают позицией моды;

7) значение элемента упорядоченной по возрастанию вектор-строки под номером, равным позиции моды, признают модой;

8) из записанной в память на шаге 1 вектор-строки вычитают полученную на шаге 7 моду;

9) для полученной после вычитания моды вектор-строки рассчитывают среднеквадратичную ширину углового распределения интенсивности сигнала;

10) рассчитанное на предыдущем шаге значение среднеквадратичной ширины углового распределения интенсивности сигнала сравнивают с теоретическим значением среднеквадратичной ширины углового распределения интенсивности сигнала. Теоретическое значение среднеквадратичной ширины углового распределения интенсивности сигнала рассчитывается из описанных далее принципов.

Распределение акустического давления в пространстве описывается уравнением Гельмгольца:

где - это оператор Лапласа, - модуль волнового вектора, ƒ - характеристика источника, Р - искомое распределение давления, которое после регистрации фазированным датчиком можно представить в частотной области следующей функцией:

где G(ω, x) - функция Грина уравнения Гельмгольца; а(х) - апертурная функция,

включающая в себя аподизацию, а также фазовый сдвиг, обеспечивающий фокусировку на глубину z, ω - частота ультразвукового колебания; с - скорость звука в среде; z - расстояние от исследуемого рассеивателя до апертуры фазированного датчика; х - координата вдоль апертуры.

Формулу (3) в приближении Френеля можно представить в следующем виде:

где используется замена переменной Формула (5) представляет собой Фурье-преобразование от апертурной функции.

В нашей реализации способа использовалась прямоугольная функция аподизации:

где D - это размер апертуры ультразвукового датчика.

Затем рассчитывают величину параметра а относительно х, называемую αлин:

где х0 - координата пика распределения; пределы интегрирования хк и xl определяются из ранее выбранного диапазона для расчета в формуле (1):

Далее переходят к расчету среднеквадратичной ширины углового распределения интенсивности эхосигнала через рассчитанное значение αлин:

Значение а сравнивают с полученным на шаге 9 в результате эксперимента и делают вывод о наличии аберраций. Для наших параметров теоретическое значение среднеквадратичной ширины углового распределения интенсивности, полученное в результате численных расчетов по формуле (12), равно 5,2°. Оно на 1,7% меньше, чем полученное экспериментально для фантома без аберратора, это может быть связано с неточным значением размера апертуры, возможным смещением несущей частоты и влиянием спекл-шума. От полученных экспериментально значений для аберраторов и УЗИ мозга теоретическое значение отличается на 22-45%.

В одном из вариантов предлагаемого способа в качестве ультразвуковой фазированной решетки используется матричный ультразвуковой датчик. Это позволит формировать трехмерные изображения, в которых заложено больше информации, чем в классических двумерных ультразвуковых изображениях.

Предлагаемый способ может осуществляться не только для одного луча, но можно выполнить оценку для каждой точки в зоне сканирования, при этом область сканирования делят на фрагменты и оценивают наличие аберраций поочередно для каждой части каждого фрагмента области сканирования.

Хотя настоящее изобретение описано на примере конкретных вариантов его осуществления, для специалистов будут ясны возможности многочисленных модификаций данного изобретения, не выходящие за границы объема его правовой охраны, определяемого прилагаемой формулой.

Источники информации

1. Fink, М. (1997). "Time reversed acoustics," Phys. Today 50(3), 34-40.

2. Lindsey B.D, Smith S.W. Pitch-catch phase aberration correction of multiple isoplanatic patches for 3-D transcranial ultrasound imaging // IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control. 2013. Vol. 60. PP. 463-480.

1. Способ обнаружения аберраций при ультразвуковом исследовании, состоящий в том, что ультразвуковую фазированную решетку прикладывают к исследуемому объекту, для улучшения контакта пространство между исследуемым объектом и решеткой заполняют водой или гелем для ультразвуковых исследований, формируют и преобразуют электрические импульсы в зондирующие сигналы, отличающийся тем, что

- выполняют поэлементное сканирование зондирующими сигналами исследуемого объекта в режиме синтезированной апертуры посредством приемо-передающей ультразвуковой фазированной решетки;

- отраженные ультразвуковые сигналы принимают фазированной решеткой по каждому каналу раздельно, усиливают, оцифровывают, выполняют формирование квадратуры и получившийся набор комплексных значений отраженных сигналов записывают в память;

- делят каждое комплексное значение на модуль комплексного числа;

- задают интервал по глубине отностиельно положения фазированной решетки, в котором находится область, для которой необходимо выполнить оценку наличия аберраций;

- рассчитывают задержки прихода сигнала от каждой точки заданного интервала по глубине с учетом сферического фронта ультразвуковой волны;

- задают угол, который сооветствует положению области, для которой необходимо выполнить оценку наличия аберраций;

- рассчитанные задержки прихода сигнала используют при выполнении фокусировки на передачу для заданного угла и интервала по глубине, причем динамической фокусировка является только по глубине при заданном значении угла для оценки наличия аберраций;

- выполняют динамическую фокусировку на прием для всего диапазона углов и заданного интервала по глубине, в результате чего получают матрицу, число строк которой равно числу отсчетов по глубине, а число столбцов - это число лучей;

- из полученной матрицы извлекают первую строку, в результате чего получают вектор-строку, которую сохраняют в память;

- из полученной матрицы извлекают следующую строку и поэлементно прибавляют к полученной на предыдущем шаге вектор-строке;

- операцию по предыдущему шагу повторяют число раз, на два меньшее, чем число отсчетов по глубине;

- полученную вектор-строку делят на число отсчетов по глубине;

- выполняют аподизацию путем свертки с оконной функцией;

- проводят оценку количественного критерия наличия аберраций посредством расчета величины, характеризующей ширину углового распределения интенсивности сигнала;

- полученное значение количественного критерия наличия аберраций сравнивают с теоретическим значением, рассчитанным для случая отсутствия аберраций, или со значением количественного критерия наличия аберраций, полученным для фантома, в котором заведомо отсутствуют аберрации;

- в случае, если полученное значение больше, считают, что аберрации присутствуют.

2. Способ обнаружения аберраций при ультразвуковом исследовании по п. 1, отличающийся тем, что при проведении оценки количественного критерия наличия аберраций в качестве такого критерия рассчитывается среднеквадратичная ширина углового распределения интенсивности сигнала путем выполнения следующей последовательности действий:

- полученную после аподизации вектор-строку записывают в память;

- упорядочивают значения полученной вектор-строки по возрастанию;

- упорядоченные по возрастанию значения вектор-строки записывают в память;

- для упорядоченной по возрастанию вектор-строки вычисляют вектор-строку дискретных производных;

- находят порядковый номер ячейки вектор-строки дискретных производных, в которой содержится наименьшее значение дискретной производной;

- найденный порядковый номер ячейки признают позицией моды;

- значение элемента упорядоченной по возрастанию вектор-строки под номером, равным позиции моды, признают модой;

- из записанной в память после аподизации вектор-строки вычитают определенную на предыдущем шаге моду;

- для полученной после вычитания моды вектор-строки рассчитывают среднеквадратичную ширину углового распределения интенсивности сигнала.

3. Способ обнаружения аберраций при ультразвуковом исследовании по п. 1, отличающийся тем, что в качестве ультразвуковой фазированной решетки используется матричный ультразвуковой датчик.

4. Способ обнаружения аберраций при ультразвуковом исследовании по п. 1, отличающийся тем, что область сканирования делят на фрагменты и оценивают наличие аберраций поочередно для каждой части каждого фрагмента области сканирования.

5. Способ обнаружения аберраций при ультразвуковом исследовании по п. 1, отличающийся тем, что в качестве оконной функции при аподизации сигналов используется окно Гаусса.

6. Способ обнаружения аберраций при ультразвуковом исследовании по п. 1, отличающийся тем, что в качестве оконной функции при аподизации сигналов используется окно Кайзера.



 

Похожие патенты:

Использование: для бесконтактного ультразвукового контроля изделий. Сущность изобретения заключается в том, что сканирующий акустический микроскоп содержит акустический преобразователь, расположенный на торце звукопровода с акустической плоско-вогнутой сферической линзой, расположенной на другом конце звукопровода, мезоразмерную звукопроводящую частицу с характерным размером не более поперечного размера области фокусировки и не менее λ/2, где λ - длина волны используемого излучения в среде, со скоростью звука в материале частицы относительно скорости звука в окружающей среде, лежащего в диапазоне от 0,5 до 0,83 размещенной в области фокуса плоско-вогнутой сферической линзы, приемный акустический преобразователь, иммерсионную среду, а также системы сканирования исследуемого объекта и восстановления его изображения на видеоконтрольном устройстве.

Использование: для исследования и анализа материалов с помощью ультразвуковых колебаний. Сущность изобретения заключается в том, что сканирующий акустический микроскоп содержит передающий акустический элемент, включающий звукопровод, сферическую акустическую линзу, приемный акустический элемент, жидкостную ячейку, установленную между передающим и приемными элементами, а также системы сканирования исследуемого объекта и восстановления его изображения на видеоконтрольном устройстве, а в области фокусировки акустической линзы установлена мезоразмерная частица с характерным размером не более поперечного размера области фокусировки и не менее λ/2, где λ - длина волны используемого излучения в среде, со скоростью звука в материале частицы относительно скорости звука в окружающей среде, лежащего в диапазоне от 0.5 до 0.83, при этом непосредственно на теневой стороне мезоразмерной частицы размещается вторая мезоразмерная частица, имеющая общую оптическую ось с первой частицей и с характерным размером не более характерного размера первой мезоразмерной частицы, но не менее поперечного размера сформированной области фокусировки первой мезоразмерной частицей.

Использование: для исследования и анализа материалов с помощью ультразвуковых колебаний. Сущность изобретения заключается в том, что сканирующий акустический микроскоп содержит передающий акустический элемент, включающий звукопровод, акустическую линзу, в области фокусировки которой установлена мезоразмерная частица с характерным размером не более поперечного размера области фокусировки и не менее λ/2, где λ - длина волны используемого излучения в среде, со скоростью звука в материале частицы относительно скорости звука в окружающей среде в диапазоне примерно от 0,5 до 0,83, приемный акустический элемент, жидкостную ячейку, установленную между передающим и приемными элементами, а также системы сканирования исследуемого объекта и восстановления его изображения на видеоконтрольном устройстве, при этом непосредственно на боковой поверхности частицы, перпендикулярно падающему излучению, установлен акустический экран с величиной акустического импеданса, отличающегося от импеданса мезоразмерной частицы и на расстоянии от освещенного торца частицы находящегося в диапазоне от 0 до L, где L длина частицы вдоль направления падения на нее излучения, и толщиной акустического экрана менее толщины мезоразмерной частицы в направлении падения излучения.

Использование: для визуализации внутреннего строения объектов с помощью ультразвуковых волн. Сущность изобретения заключается в том, что cпособ ультразвуковой томографии включает излучение в объект контроля и прием из него ультразвуковых сигналов с помощью антенной решетки, фиксацию реализации ультразвуковых колебаний, принятых каждым пьезопреобразователем при излучении ультразвукового сигнала независимо каждым ее пьезопреобразователем, и поточечное построение изображения внутренней структуры объекта контроля путем выбора изо всех принятых реализаций тех фрагментов, времена задержки которых равны временам распространения ультразвуковых сигналов от пьезопреобразователей, работающих в режиме передачи, к каждой точке фокусировки ультразвукового сигнала в объекте контроля и от нее к пьезопреобразователям, работающим в режиме приема, суммирование этих выбранных фрагментов для каждой точки фокусировки и запись результата суммирования.

Использование: для неразрушающего контроля крупногабаритных углеграфитовых изделий и заготовок. Сущность изобретения заключается в том, что осуществляют фиксацию углеродного изделия, нанесение на боковую и торцевые поверхности изделия координатной сетки с вертикальным и горизонтальным шагом соответственно (H+100) мм и (W+100) мм, где: H – высота антенной решетки ультразвукового томографа, W – ширина антенной решетки ультразвукового томографа, построчную съемку поверхности изделия с помощью низкочастотного ультразвукового томографа с двумерной антенной решеткой из электроакустических преобразователей с сухим точечным контактом, при этом рабочую частоту томографа задают в диапазоне 20-100 кГц, помечают ячейку координатной сетки при обнаружении в данной ячейке внутренних отражателей, при этом если помечают две или более соседних ячейки, то прямоугольная область, включающая в себя все смежные помеченные ячейки, размечают с половинным шагом путем деления ячеек обзорной сетки пополам, проводят построчную съемку области, размеченную с половинным шагом, собирают и обрабатывают обзорные подробные карты отдельных реализаций и анализируют для определения типа дефектов, их размера и расположение.

Использование: для формирования изображения объектов с субдифракционным разрешением в акустическом диапазоне длин волн. Сущность изобретения заключается в том, что выполняют размещение объекта исследования в фокальной области акустической линзы, при этом между линзой и объектом размещается иммерсионная среда, связанная с исследуемым объектом, и прием отраженного или прошедшего излучения от объекта исследования, преобразование принятого излучения в электрические сигналы и формирование по данным электрическим сигналам визуально воспринимаемого изображения объекта наблюдения, при этом в области фокусировки излучения формирующей системы размещают мезоразмерную частицу с характерным размером не более поперечного размера области фокусировки и не менее λ/2, где λ - длина волны используемого излучения в среде, со скоростью звука в материале частицы относительно скорости звука в окружающей среде в диапазоне от 0.5 до 0.83, формируют на ее внешней границе с противоположной стороны от падающего излучения область с повышенной интенсивностью излучения с поперечными размерами порядка λ/3-λ/4 и протяженностью не более 10λ и размещают объект исследования в этой области.

Использование: для ультразвуковой томографии. Сущность изобретения заключается в том, что используют антенную решетку, состоящую из N=2k преобразователей, в качестве зондирующих используют набор из N/2 Сплит-сигналов, функционально преобразователи антенной решетки разделяют на две равные половины, независимо и одновременно подают на используемые в качестве излучающих первые N/2 элементов антенной решетки N/2 Сплит-сигналов, а вторые N/2 элементов антенной решетки используют в качестве приемных преобразователей, принимают из объекта контроля ультразвуковые эхо-сигналы, фиксируют реализации ультразвуковых эхо-сигналов, далее каждую половину набора преобразователей повторно делят пополам, первые половины наборов преобразователей используют в качестве излучающих, а вторые - в качестве приемных преобразователей, независимо и одновременно излучают Сплит-сигналы и фиксируют эхо-сигналы, этот процесс повторяют до тех пор, пока в каждой половине не останется по одному преобразователю, далее все зафиксированные эхо-сигналы оптимально фильтруют, а оптимально отфильтрованные сигналы используют для поточечного построения изображения внутренней структуры контролируемого объекта.

Изобретение относится к медицине, а именно к педиатрии при диагностике врожденных заболеваний, и может быть использовано для ранней диагностики синдрома Алажилля у детей. Способ обследования детей с подозрением на синдром Алажилля заключается в том, что детям первых 3-5 месяцев жизни, при наличии симптомокомплекса, проявляющегося низкой массой тела при рождении, длительным, более 2-х недель, желтушным периодом, а детям старше 5-ти месяцев наличием кожного зуда, гепато/гепатоспленомегалии, ахолии/гипохолии стула, проводят биохимический анализ крови для подтверждения признаков холестаза, таких как прямая гипербилирубинемия, умеренная цитолитическая активность, повышение уровня холестерина, после чего, при выявлении признаков холестаза, проводят ультразвуковое исследование органов брюшной полости и, при выявлении неоднородности печеночной паренхимы и утолщения стенок внутрипеченочных желчных протоков, проводят ультразвуковое исследование сердца и рентгенографию грудопоясничного отдела позвоночника, а при выявлении изменений со стороны сердечно-сосудистой системы, скелета и почек дополнительно проводят молекулярно-генетическое исследование для верификации синдрома Алажилля.

Изобретение относится к медицине, а именно к педиатрии, для диагностики врожденных заболеваний, и может быть использовано для ранней диагностики прогрессирующего семейного внутрипеченочного холестаза у детей (ПСВХ). Способ обследования детей с подозрением на прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз (ПСВХ) включает алгоритм, в котором рассматривают угрозу прерывания беременности в анамнезе у матери и детей первых трех месяцев жизни, сочетание гепатомегалии с длительным желтушным периодом и ахолией/гипохолией стула, а у детей в возрасте старше 6-ти месяцев - присоединение таких симптомов, как кожный зуд, и при выявлении данных изменений проводят биохимический анализ крови, и при обнаружении характерных изменений клинико-лабораторных показателей проводят ультразвуковое исследование органов брюшной полости, и при обнаружении характерных изменений проводят определение нарушения желчеотделения с помощью гепатобилисцинтиграфии, и если при этом обнаруживают замедленное время максимального накопления (Тмах) радиофармпрепарата (РФП) в гепатоцитах, полное отсутствие времени полувыведения РФП из гепатоцитов (Т1/2) и времени поступления РФП в кишечник (Ткиш), проводят молекулярно-генетическое исследование на поиск мутаций в генах АРТ8В1 и АВСВ11.

Использование: в ультразвуковой интроскопии веществ. Сущность изобретения заключается в том, что акустический микроскоп содержит генератор с формирователем зондирующих импульсов, пьезопреобразователь с акустической линзой, коммутатор зондирующих и отраженных сигналов, трехкоординатный привод для сканирования образца, формирователь потока жидкости, блок управления сканированием, блоки формирования, обработки и регистрации измерительной информации.
Наверх