Diagnostiko Irudia Onkologian

Onkologian, CT eta MRI dira gehien erabiltzen diren bi irudi digital-metodoak paziente neoplasikoarengana hurbiltzeko.

Diagnostiko-tresna bi hauek pazienteen historia naturalaren fase desberdinetan aurkitzen dute tumorearen aitorpenetik agerpen klinikoraino, garapena ez den beste patologia batzuekiko diagnostiko diferentziala, tratamenduen erantzunaren ebaluazioa eta, jakina. , sendagaiaren definizioa lortzeko.

Konputaziozko tomografia axiala (TC) onkologian

Erradiazio ionizatzaileak erabiltzen ditu diagnostiko-irudiak eraikitzeko eta giza gorputzaren irudikapen anatomikoa eskaintzen du ehunek erradiazio-sorta iragazten duten maila ezberdinean oinarrituta.

Horrela, giza gorputzaren anatomia normal eta patologikoaren irudikapena lortzen da ebaketa axialaren ataletan.

CT belaunaldi berriena ekipamendua (TC espirala) xehetasun handiko irudiak eskuratzea ahalbidetzen du, eta posible diren plano anatomiko ezberdinetan berreraikuntzak lortzeko aukera ematen du, axialean gain, irudiaren kalitatea galdu gabe.

Onkologiaren alorrean, ekipamendu horien hedapenak agertoki berriak ireki ditu gaixotutako ehunaren baskularizazioa kuantifikatzeko, ehun neoplastikoaren hornikuntza-ontzien suntsipenean oinarritutako antineoplasikoen aktibitatea ebaluatzeko berezko arazoei aurre eginez (antineoangiogenetikoa). drogak).

Erresonantzia Magnetikoa (MRI) Onkologian

Zuzenean ekoizten ditu irudiak eskaneatu plano desberdinetan.

Diagnostiko-tresna hau, kimikariek materiaren egitura-azterketetarako sortu zen eta joan den mendearen amaieran bakarrik medikuntzara iritsi zena, oso eremu magnetiko altuen energia erabiltzen du irrati-maiztasun iturriekin batera irudiak eraikitzeko.

Egitura-oinarri biokimiko batetik abiatuta MRI irudiak aberasten ditu eta egoki bihurtzen ditu ehun morfologikoak ez ezik egiturazkoak ere definitzeko. Beste era batera esanda, MRIarekin, tumorea ez da eremu anatomiko batean espazio-okupatzen duen masa "kanpoko" gisa ikusten, baizik eta organo edo ehun baten testuinguruan, bere bolumena edo bolumen aldaketarik izan gabe, seinale aldatutako eremu gisa ere ikusten da. profila.

MRI irudien kalitatea eremu magnetikoaren indarrarekin zuzenean proportzionala da, orokorrean diagnostiko erradiologikoko aplikazioetan 0.5 eta 1.5 Tesla artekoa (eremuaren indarra neurtzeko unitatea) aldatzen da.

3 Tesla MRI-ak segundo gutxiren buruan irudiak lortzeko gai da (hainbeste, arnas-apneatan jaso daitezke), pazienteak makinan duen denbora orokorra murrizteko abantailarekin.

Azkenik, iman berria bereziki trinkoa da eta pazientea kokatuta dagoen 'hodiaren' zabalera bereziki zabala da, behartutako posizioa eta klaustrofobia jasaten duten pazienteengan eragin negatiboa minimizatzeko.

Irakurri ere

Emergency Live Are gehiago... Zuzenean: deskargatu zure egunkariaren doako aplikazio berria IOS eta Androiderako

Zer da bularreko orratz biopsia?

Fusio prostatako biopsia: azterketa nola egiten den

Bizkarrezurreko Biopsia: Zer Den, Nola Egiten Den Eta Zer Arrisku Dakartzan

Oihartzun eta CT bidez gidatutako biopsia: zer den eta noiz behar den

Zer da orratzaren aspirazioa (edo orratzaren biopsia edo biopsia)?

Zer da Enbor Supra-Aortic (Karotideak) Echocolordoppler?

Zer da Loop Recorder? Etxeko telemetria ezagutuz

Holter kardiakoa, 24 orduko elektrokardiogramaren ezaugarriak

Arteriopatia periferikoa: sintomak eta diagnostikoa

Azterketa elektrofisiologiko endokabitarioa: zertan datza azterketa hau?

Bihotzeko kateterismoa, zer da azterketa hau?

Echo Doppler: zer den eta zertarako balio duen

Transesophageal ekokardiograma: zertan datza?

Venous Trombosia: Sintometatik Droga berrietara

Karotideen ardatzen ekotomografia

Zer da garuneko biopsia?

Zer da gibeleko biopsia eta noiz egiten den?

Ultrasoinu abdominalak: nola egiten den eta zertarako erabiltzen den

Zer da erretinako fluorangiografia eta zeintzuk dira arriskuak?

Echodoppler: zer den eta noiz egin behar den

Biopsia: zer den eta noiz egiten den

Iturria

Humanitas

Ere gustatzen liteke