HISTORIE ZOBRAZOVACÍCH METOD V MEDICÍNĚ



Podobné dokumenty
POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIE V ZOBRAZOVÁNÍ MALÝCH ZVÍŘAT ÚVOD. René Kizek. Název: Školitel: Datum:

na jedno tomografické vyšetření (mgy) Hlava 60 Bederní páteř 35 Břicho 35

Radioterapie. X31LET Lékařská technika Jan Havlík Katedra teorie obvodů

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Počítačová tomografie (1)

Radiační ochrana z pohledu endoskopické sestry. Folprechtová Ivana Jihomoravská gastroenterologickákonference Brno 2014

Základní principy ultrazvuku a ovládání UZ přístroje MILAN JELÍNEK ARK, FN U SVATÉ ANNY IVO KŘIKAVA KARIM, FN BRNO 2013

Denzitometrie. Doc.RNDr. Roman Kubínek,, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Zobrazování. Zdeněk Tošner

Zkoušení materiálů prozařováním

Nanostruktury a zobrazovací metody v medicíně

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře T (MZ) 1-01: Roční výkaz o přístrojovém vybavení zdravotnického zařízení

KONCEPCE OBORU RADIOLOGIE A ZOBRAZOVACÍ METODY

Diagnostické ultrazvukové přístroje. Lékařské přístroje a zařízení, UZS TUL Jakub David kubadavid@gmail.com

Princip CT. MUDr. Lukáš Mikšík, KZM FN Motol

SDĚLENÍ Z PRAXE. MUDr. Oto Köhler 1, CSc., Ing. Vladimír Krulík, CSc Urologické oddělení ÚVN Praha 2. ESSA Praha, s. r. o.

MZ ČR. Vzdělávací program oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

Počítačová analýza lekařských dat

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Šum v obraze CT. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

Ultrazvuk Principy, základy techniky Petr Nádeníček1, Martin Sedlář2 1 Radiologická klinika, FN Brno 2 Biofyzikální ústav, LF MU Brno Čejkovice 2011

Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT. Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. STANDARDY ZDRAVOTNÍ PÉČE NÁRODNÍ RADIOLOGICKÉ STANDARDY VÝPOČETNÍ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

Příloha III. Změny v příslušných bodech informací o přípravku

Nedestruktivní defektoskopie

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro elektrická a elektronická zařízení používaná v odvětví zdravotní péče (zdravotnická EEZ)

CT-prostorové rozlišení a citlivost z

OKRUHY MODELOVÝCH SITUACÍ

Elektromagnetická záření

D Studijní plán oboru Vysoká škola Součást vysoké školy Název studijního programu Název studijního oboru

VYŠETŘOVACÍ METODY V PNEUMOLOGII. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Závěrečná zpráva a fotodokumentace prezentace na veletrhu SALMED 2006 Międzynarodowy Salon Medyczny

Přednášky z lékařské biofyziky Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

Využití magneticko-rezonanční tomografie v měřicí technice. Ing. Jan Mikulka, Ph.D. Ing. Petr Marcoň

SonoWand Invite 3D ultrazvukový systém s integrovanou neuronavigací

Diagnostika poranění pánve a acetabula

Cévní mozkové příhody (ictus cerebri)

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty.

Vývoj přístrojového vybavení zdravotnických zařízení

Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO10. Správa barev

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

RENTGENKY ČASU. Vojtěch U l l m a n n f y z i k OD KATODOVÉ TRUBICE PO URYCHLOVAČE


Sada 1 CAD Zobrazování RGB

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

INTEGRACE ZOBRAZOVACÍCH A OZAŘOVACÍCH RADIOLOGICKÝCH

Petr Vybíral

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2019

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

Nukleární magnetická rezonance NMR

CT - dozimetrie. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O NÁDORECH

SEZNAM AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ČÁST LÉKAŘI

Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ KARDIOLOGIE

TEST PRO VÝUKU č. UT 1/1 Všeobecná část QC

POPIS VYNÁLEZU К AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (во (23) Výstavní priorita (22) PřihlíSeflo (21) (PV ) (Bl)

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ. Kvalitativním ukazatelem je již několik let prakticky nulová novorozenecká úmrtnost při průměru okolo 1000 porodů za rok.

Radiační ochrana. Ing. Jiří Filip Oddělení radiační ochrany FNUSA

Seznam pojmů karcinom prostaty

MUZEA A DIGITALIZACE IV. Digitalizace dvourozměrných předloh prakticky. Praha, NTM

Radiologická vyšetření cévního zásobení mozku

Test z fyzikálních fyzikálních základ ů nukleární medicíny

Tvorba elektronické studijní opory

4. Žádná odpověď není správná -0

Astronomický ústav. Akademie věd České republiky, v. v. i. Čeští astronomové jako první zachytili optický dosvit gama záblesku

Přehled důležitých parametů při výběru zobrazovací techniky OPG a CT. Část II. 3D zobrazení, dentální CT/CBT

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2018

CT - artefakty. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová fyzika

Rentgenové zobrazovací metody

Digitalizace signálu (obraz, zvuk)

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Průmyslové revoluce technickovědecká revoluce

Termíny kurzů pro rok 2018

Radiační ochrana DOPORUČENÍ ZKOUŠKY PROVOZNÍ STÁLOSTI SKIAGRAFICKÁ FILMOVÁ PRACOVIŠTĚ SKIASKOPICKÁ PRACOVIŠTĚ

Základy výpočetní tomografie

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Termíny kurzů pro rok 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

Služba osobní dozimetrie VF, a.s.

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

Digitalizace v radiologii a digitální obrazová komunikace mezi radiologickými pracovišti. Bartoňková H., Polko V.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEURORADIOLOGIE

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

1. Černobílé reprodukce z publikací, časopisů a novin (xerox Kč/1 list) cena 3,- Kč 2,- Kč. A 4 - jednostranně A 4 - oboustranně A 3 - 5,- Kč 4,- Kč

KLINICKÉ INŽENÝRSTVÍ

JARNÍ SYMPOZIUM RADIOLOGICKÝCH ASISTENTŮ

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

Perspektivy využití pulzní oxymetrie k synchronizaci akvizice s činností srdce.

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Radiologická klinika FN Brno Lékařská fakulta MU Brno 2010/2011

11. OCHRANA PŘED IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM (Renata Žišková, Jiří Havránek, Zdeňka Vilasová) 11.1 Úvod

Transkript:

HISTORIE ZOBRAZOVACÍCH METOD V MEDICÍNĚ Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. předmět: lékařská přístrojová technika

Rozvoj radiologie, jako medicínského oboru začíná v prvním desetiletí 20. století objevem rtg. záření Conradem Roentgenem 1895. Rozvoj radiologie byl urychlen během 2. světové války, kdy vznikla naléhavá potřeba rychlého vyšetření četných zranění vojáků. V posledním čtvrtstoletí, s rozvojem výpočetní techniky, dochází k rozvoji metod výpočetní tomografie (CT), zobrazení magnetickou rezonancí (MRI), ultrazvukové diagnostiky a dalších zobrazovacích technik.

Kazetové filmy Během prvních 50ti let radiologie pracovala se záznamem rentgenového záření na fotografickém filmu umístěném ve speciální kazetě. Dříve expozice trvala až 11 minut (zatěžovala výrazně organizmus). Dnes je rtg. snímek zhotoven za několik ms a expozice činí 2% tehdejší radiační zátěže. Současné techniky (analogové i digitální) mají mnohem větší prostorové rozlišení a dostatečný kontrast, který umožňuje zachytit drobné patologické změny(nádory).

Fluorescenční stínítka Fluorescenční stínítka umožnila lékařům pozorovat obraz v reálném čase. Lékaři tak byli ale vystaveni nežádoucí expozici rtg.záření. V roce 1946 George Hoenander vyvinul speciální měnič kazet tak, aby se obraz měnil 1,5x/ sekundu. Od roku 1953 se systém zdokonalil na 6x/ sekundu.

Kontrastní látky Lepší vizualizace orgánů a krevního řečiště (s větším jasem a kontrastem). Tyto látky byly aplikovány zpočátku orálně (ústy) nebo vaskulárně (do cévy) (1906 až 1912) a umožňovaly lékařům zviditelnit poprvé krevní řečiště, zažívací trakt, gastrointestinální trakt, žlučové cesty, močový měchýř apod.

Zpracování obrazu (zintenzivnění) Až v roce 1955 byl převeden rtg. obraz (fluorescenční obraz) v reálném čase na TV monitor prostřednictvím kamery. Tím se snižovala dávka záření, kterému byl vystaven lékař (pacient). Do počátku 60. let je datován vznik angiografie, která umožnila zobrazit tok krve, včetně vyšetření srdce.

Nukleární medicína Obor nukleární medicíny se začal rozvíjet od roku 1950, kdy byla sestrojena první speciální gama kamera detekující slabé gama záření emitované radionuklidy implantovanými do těla.

Ultrasonografie Během 2. světové války byl zdokonalen systém sonarů, umožňujících měření vzdálených nepřátelských objektů, hloubky dna apod. V 60. letech byl sonar aplikován v medicíně pro účely diagnostiky. Princip spočívá v umístění měniče na kůži pacienta do blízkosti vyšetřovaného orgánu. Odrazy zvukových vln (echa) na stěnách orgánů nebo jejich abnormalitách jsou zpracována počítačem a převedena na ultrazvukový obraz.

Digitální zobrazovací metody V 70. letech (1972), Godfrey Hounsfield (1978 Nobelova cena) objevil možnost počítačového zpracování série rentgenových snímků, což bylo označeno pojmem CT (Výpočetní tomografie). Analogově digitální převodníky a počítače se staly nedílnou součástí těchto systémů. S rozvojem digitálních technologií a metod zpracování počítačových obrazů byl CT systém zdokonalen.

Přednosti digitálních technologií ve všech rtg. systémech: menší dávky rtg. záření vedou zpravidla ke stejně (nebo více) kvalitním obrázkům jako u filmu, digitální obrazy mohou být zpracovávány a ukládány v PC digitální obrázky mohou být posílány prostřednictvím počítačových sítí, digitální obrazy mohou být ukládány v PC a archivovány na záznamových mediích (archivy, knihovny ), digitální obrazy mohou být kdykoliv vyvolány zpět, upravovány a hodnoceny.

Výpočetní tomografie V roce 1972, kdy byl systém vynalezen Hounsfieldem, bylo využito záření gama (později rtg. záření). Pořízení prvního CT skenu trvalo několik hodina jeho rekonstrukce dalších 24 hodin (dáno možnostmi počítačové techniky). V dnešní době je rekonstrukce dat hotova ve zlomcích sekundy. Původní CT skener (pouze hlavy) z roku 1974

Zobrazení magnetickou rezonancí (MRI) V 50. letech bylo zjištěno, že různé materiály (jejich atomy) jsou uvedeny do magnetické rezonance při různých intenzitách magnetického pole. Zobrazení magnetickou rezonancí se začalo rozvíjet na počátku 70. let a první přístroj pro MRI byl testovaný klinicky na pacientech v roce 1980.