4D-echografie
Vierdimensionale kleuren-doppler-echografie is vierdimensionale (vierdimensionale, 4D) medische kleurenechografie-beeldvormingstechnologie en kan ook worden gebruikt om te verwijzen naar inspecties met deze technologie of instrumenten die deze technologie implementeren. Vierdimensionale kleuren-doppler-echografie is gebaseerd op driedimensionale (3D) medische echografie in kleur plus een vierdimensionale tijdvector, dat wil zeggen dat de 4D-echografietechnologie gebruikmaakt van 3D-echografische beelden plus tijddimensieparameters. 4D medische ultrasone beeldvormingstechnologie is de nieuwste medische ultrasone beeldvormingstechnologie sinds het begin van de 21e eeuw. Het kan in realtime driedimensionale beelden verkrijgen, waardoor de beperkingen van traditionele echografie worden overtroffen.
De klinische toepassing van medische 4D-beeldvormingstechnologie voor ultrageluid biedt meer beeldinformatie voor klinische ultrasone diagnose, vermindert de gemiste diagnose van laesies en verbetert de kwaliteit van de diagnose. Het is geschikt voor het onderzoek van verschillende ziekten van de zachte weefsels van hart, lever, galblaas, milt, pancreas, verloskunde en gynaecologie, perifere bloedvaten en oppervlakkige organen (zoals oogbol, schildklier, borst, scrotum, enz.) . Vooral in de verloskunde kan het echografisch onderzoek van de foetus de kleur, het gezicht en de ontwikkeling van verschillende organen van de foetus' op een driedimensionale manier laten zien, en zelfs de status van de foetus bij de moeder kan opgemerkt. Het kan worden gebruikt voor een vroege diagnose van afwijkingen in de ontwikkeling van de foetus en cardiovasculaire misvormingen.
Hoofdtoepassing:
Diagnose van hartaandoeningen
Vierdimensionale echocardiografie is een nieuwe technologie voor echografische diagnose met een groot potentieel. Tijdens het onderzoek wordt een transoesofageale ultrasone sonde met meerdere vlakken voor de borstkas geplaatst of in de slokdarm ingebracht, en een reeks tweedimensionale beelden met een constante as en een ingesloten hoek van 20 in 90 richtingen worden verzameld, en de driedimensionale beeldreconstructiecomputer wordt gebruikt om dit beeld te reconstrueren. Digitaliseer en bewaar, en bouw vervolgens een dynamisch driedimensionaal hartstructuurdiagram met grijsschaal en algehele weergave volgens de tijdfase en locatie. Bij patiënten met een reumatische mitralisklepaandoening wordt de klepbladreflex versterkt, de diastolische opening verminderd, de klepbladen sluiten voor en na de systole en er zijn openingen daartussen. In het geval van een atrioventriculair septumdefect kunnen de grootte, vorm en locatie van de laesie nauwkeurig worden weergegeven op het driedimensionale beeld. De beelden van patiënten met tetralogie van Fallot hebben duidelijke tekenen van breuk en defecten, en een buisvormig smal rechterventrikeluitstroomkanaal dat de rechterventrikel in twee holtes verdeelt, kan worden waargenomen. Sommige klinische resultaten tonen aan dat vierdimensionale echocardiografie niet alleen de vorm, positie, dikte en binnendiameter van het hart en de grote bloedvaten kan observeren, maar ook helpt om de ruimtelijke relatie en activiteitsstatus van elke structuur te begrijpen. Deze methode heeft een belangrijke waarde voor de diagnose van aangeboren hartafwijkingen en klepaandoeningen.
Diagnose van foetale misvormingen
Diagnose van foetale misvormingen door middel van vierdimensionale ultrasone beeldvorming, klinische gevallen hebben bevredigende dwarsdoorsnedebeelden verkregen, en vonden ook dat de gevoeligheid, specificiteit en nauwkeurigheid van vierdimensionaal ultrageluid bij de diagnose van foetale misvormingen hoger zijn dan die van andere ultrasone diagnostische apparatuur, en kan overvloediger bieden De diagnostische informatie vergroot het diagnostische vertrouwen van de arts. Vierdimensionale echografie kan dynamisch en continu de activiteit van de foetus in de baarmoeder weergeven, wat aantoont dat de oppervlaktestructuur van de foetus driedimensionaal en compleet is, veilig en eenvoudig, zonder schade, en herhaaldelijk kan worden gecontroleerd. Het kan de meeste foetale morfologische en structurele afwijkingen diagnosticeren en geboorteafwijkingen verminderen, wat een belangrijke klinische toepassingswaarde heeft.
Andere applicaties
Vierdimensionale kleuren Doppler-echografietechnologie wordt veel gebruikt, niet alleen in de geneeskunde, maar ook in de biologie, de industrie, het leger, het onderwijs en andere gebieden. Het zal met name tweedimensionale en driedimensionale ultrasone beelden omzetten in vierdimensionale realtime dynamische, heldere en realistische beelden. Brede toepassingsmogelijkheden.








