реферат
реферат

Меню

реферат
реферат реферат реферат
реферат

Допплеровский измеритель скорости кровотока

реферат

ЗМА – задняя мозговая артерия

ЗСА – задняя соединительная артерия

ЗТА – задняя тибиальная артерия

ЛА – лучевая артерия

НПА – наружная подвздошная артерия

НСА – наружная сонная артерия

ОА – основная артерия

ОПА – общая подвздошная артерия

ОСА – общая сонная артерия

ПА – позвоночная артерия

ПВА – поверхностная височная артерия

ПКА – подключичная артерия

ПМА – передняя мозговая артерия

ПСА - передняя соединительная артерия

ПТА – передняя тибиальная артерия

СМА – средняя мозговая артерия

ТКД – транскраниальная допплерография

УЗДГ – ультразвуковая допплерография

От дуги аорты отходят три основных артериальных ствола - слева общая

сонная и подключичная артерии, справа - короткий брахиоцефальный ствол,

который делится на правую подключичную и правую общую сонную артерии. Обе

позвоночные артерии отходят от соименных подключичных артерий, являясь

границей первого и второго сегментов ПКА. Общая сонная артерия у верхнего

края щитовидного хряща делится на наружную сонную артерию и внутреннюю

сонную артерию (рис. 1.3).

[pic]

Рис 1.3

Рентгеноанатомия брахиоцефальных ветвей дуги аорты.

1- дуга аорты, 2- брахиоцефальный ствол, 3- правая ПКА, 4- левая ПКА, 5-

правая ОСА, 6- левая ОСА, 7- правая ВСА, 8- левая ВСА, 9- правая ПА, 10-

левая ПА, 11- правая НСА, 12- левая НСА.

Наружная сонная артерия имеет короткий ствол, делясь на ряд ветвей,

что легко позволяет отличить ее от ВСА. Насчитывают девять ветвей НСА, ряд

из которых (терминальные ветви лицевой, поверхностной височной и

верхнечелюстной артерий) анастомозируют с конечными ветвями глазничной

артерии (первая интракраниальная ветвь ВСА) (Рис 1.4).

[pic]

Рис 1.4.

Схема глазничного анастомоза.

1- ОСА, 2- НСА, 3- лицевая артерия, 4- ПВА, 5- ГА, 6-глазничный анастомоз.

Внутренняя сонная артерия до входа в полость черепа ветвей не дает.

Непосредственно после выхода из кавернозного синуса она отдает первую ветвь

глазничную артерию, а затем делится на две конечные ветви - переднюю

мозговую артерию и среднюю мозговую артерию (Рис 1.5).

[pic]

Рис 1.5 Интракраниальные ветви ВСА.

1- ОСА, 2- ВСА, 3- сифон ВСА, 4- ПМА, 5- СМА.

Обе передние мозговые артерии отходят (чаще под прямым углом) от

передней полуокружности внутренней сонной артерии в месте, соответствующем

наружному краю перекреста зрительных нервов. Эти артерии направляются

вперед и внутрь в продольную щель мозга над corpus сollosum. Диаметр

передних мозговых артерий варьирует от 1.5 до 2.5 мм. Число и ход вторичных

ветвей ПМА весьма вариабельны. Различают от 6 до 8 вторичных ветвей

передней мозговой артерии. Корковые ветви передней мозговой артерии

анастомозируют на поверхности мозга с корковыми ветвями средней и задней

мозговых артерий.

Средняя мозговая артерия является непосредственным продолжением ВСА.

Диаметр СМА варьирует от 1.9 до 3.2 мм. Пройдя несколько миллиметров,

средняя мозговая артерия погружается в боковую щель. Протяженность

основного ствола СМА (I сегмент СМА) различна и составляет от 5 до 30 мм.

От первого сегмента СМА (MI) берут начало центральные артерии, идущие к

коре больших полушарий, от них отходят вторичные, третичные и т.д. ветви. В

бассейне СМА можно наблюдать ветви до седьмого порядка. Число центральных

артерий, составляющих в совокупности MII сегмент СМА, колеблется от 4 до

10. Артерии третьего, четвертого и других более мелких порядков составляют

MIII cегмент СМА (рис. 1.5).

Корковые ветви СМА широко анастомозируют с корковыми ветвями ПМА и

задней мозговой артерии (ЗМА).

Стенозирующие поражения брахиоцефальных артерий в настоящее время

занимают второе место по частоте летальных осложнений. Отмечается

увеличение количества больных с атеросклеротическим поражением внутренних

сонных артерий (ВСА). Частота ишемических инсультов у нелеченных пациентов

в данной категории составляет от 20 до 40 %. У 40 - 50% больных со

стенозами ВСА острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) возникает

без каких-либо предшествующих преходящих нарушений мозгового кровообращения

(R.H.Holdsworth et.al., 1995). Операцией выбора при стенозах ВСА является

каротидная эндартерэктомия (КЭ). Однако в ранние сроки после КЭ отмечаются

расстройства общей и локальной гемодинамики, в частности, в виде

послеоперационной гиперперфузии и гипертонии головного мозга, которая

составляет от 10 до 60% (E.L.Bove et al., 1989; Towne J.B. et al., 1997). В

связи с этим необходима интраоперационная оценка скорости объемного

кровотока во ВСА с целью точности определения интенсивности кровотока в

данном артериальном бассейне.

Головной мозг - один из главных органов-мишеней при гипертонической

болезни. Цереброваскулярные осложнения во многом определяют судьбу больных

гипертонической болезнью, являясь важнейшей причиной стойкой утраты

трудоспособности и летального исхода.

Одним из основных показателей перфузии головного мозга служит скорость

мозгового кровотока, которая рассчитывается в миллилитрах в минуту на 100 г

вещества мозга. Скорость мозгового кровотока в разных участках головного

мозга неодинакова. Прежде всего, это касается различий между серым и белым

веществом больших полушарий головного мозга: скорости мозгового кровотока в

этих областях соотносятся как 3,0-3,5:1. Межполушарная асимметрия мозгового

кровотока в покое в норме не выявляется. С возрастом скорость мозгового

кровотока уменьшается, что объясняют атеросклеротическими изменениями

артерий, снабжающих кровью головной мозг, а также снижением метаболических

потребностей головного мозга в процессе старения.

С помощью различных методов были определены основные параметры

мозгового кровообращения у человека. По данным литературы, общий мозговой

кровоток колеблется в среднем от 614 до 1236 мл/мин. Для головного мозга,

весящего в среднем 1400 г, общий мозговой кровоток составляет в среднем 756

98 мл/мин. В расчете на 100 г вещества скорость мозгового кровотока в

покое, по данным разных исследователей, колеблется от 40 до 60 мл/мин (W.

Powers, 1992; M. Reivich, 1971).

Скорость мозгового кровотока находится в прямой зависимости от

величины перфузионного давления и обратно пропорциональна сопротивлению

мозговых сосудов. При снижении регионарного мозгового кровотока до

некоторого критического уровня возникает ишемия головного мозга с исходом в

некроз. Этот критический уровень неодинаков для различных участков

головного мозга. В клинических исследованиях показано, что у человека

критическая скорость мозгового кровотока, при которой появляется

неврологическая симптоматика, составляет для серого вещества 15-29 мл/мин,

т.е. примерно 30-40% от нормы. M. Reivich (1971 г.) приводит более высокие

значения критического уровня мозгового кровотока. По его наблюдениям,

симптомы и признаки ишемии головного мозга появляются при снижении среднего

системного АД до 30 мм рт.ст., когда скорость мозгового кровотока

составляет около 30 мл/мин на 100 г вещества или около 60% от нормы. S.

Strandgaard (1976 г.) наблюдал начальные признаки ишемии головного мозга у

больных с нормальным АД при снижении среднего системного АД до 43 8 мм

рт.ст.

4. Методика проведения ультразвуковой допплерографии

Схема проведения допплерографического исследования

Используемые датчики: 4 или 8 МГц в постоянноволновом режиме.

Исследуемый находится в положении лежа на спине. Голова откинута

несколько назад так, чтобы были легко доступны для пальпации общие сонные

артерии. Дистальный конец датчика устанавливается в медиальный угол

глазницы так, чтобы ультразвуковой пучок был направлен в проекцию

перекреста зрительных нервов. Легкими движениями проксимального конца

датчика достигается максимальный устойчивый сигнал.

В норме кровоток в надблоковой артерии направлен к покровам черепа

(антеградный кровоток), то есть навстречу вектору ультразвукового пучка с

регистрацией допплерограммы выше изолинии (Рис 1.6).

[pic]

Рис 1.6 Допплерограмма надблоковой артерии.

В то же время, антеградный кровоток может иметь место и при

коллатеральном перетоке через передние отделы виллизиева круга (например,

при окклюзии ВСА). Поэтому, в дополнении к фоновому исследованию,

проводятся компрессионные пробы в следующем порядке:

. гомолатеральная общая сонная артерия,

. контралатеральная общая сонная артерия,

. ветви наружной сонной артерии со стороны исследования,

. ветви наружной сонной артерии с контралатеральной стороны.

В норме компрессия соименной общей сонной артерии приводит к редукции

кровотока в надблоковой артерии, что указывает на проходимость внутренней

сонной артерии (Рис 1.7).

Компрессия ветвей наружной сонной артерии (поверхностной височной

артерии - у козелка ушной раковины, лицевой- у угла нижней челюсти,

верхнечелюстной- в "собачьей ямке" у нижнего края орбиты) в норме приводит

к увеличению кровотока в надблоковой артерии или реакция на компрессию

отсутствует.

[pic]

Рис 1.7. Допплерограмма надблоковой артерии с компрессией

гомолатеральной ОСА.

Нормальные показатели

Приводя в этом разделе нормальные показатели периорбитальной

допплерографии, следует отметить, что они разработаны на основании изучения

больших групп клинически здоровых пациентов.

Приведенные в табл. 1 показатели нормы верны для допплеровских систем

типа "БИОМЕД" (Россия) и моделей фирмы EME/Nicolete (Германия-США).

При использовании других моделей необходима предварительная разработка

нормальных показателей периорбитальной допплерографии для конкретного

прибора.

Таблица 1

|Артерия |ЛСК в см/сек |Асимметрия |

|надблоковая |>15 см/сек |< 20% |

б. Каротидная допплерография

Используемые датчики: 4 МГц в постоянноволновом или импульсном

режимах.

Суть метода состоит в изучении спектральных характеристик

допплеровского сигнала при непосредственной локации сонных артерий.

Получаемая в реальном масштабе времени спектрограмма состоит из точек

разного цвета, совокупность которых дает спектр скоростей в поперечном

сечении артерии за время сердечного цикла. Положение данной точки по

отношению к оси ординат (шкала частот) соответствует определенной линейной

скорости кровотока (выражаемой в соответствии с принципом Допплера в КГц),

а ее цвет - удельному весу данной частоты в спектре (при максимальной

интенсивности точка окрашивается в красный, при минимальной - в синий

цвета).

Спектрограммы ВСА и НСА различаются по форме: спектрограмма НСА имеет

острый систолический пик и низкую диастолическую составляющую, а

спектрограмма ВСА - широкий систолический пик и значительно более высокую

диастолическую составляющую (Рис 1.8).

[pic]

Рис 1.8 Допплерограммы ВСА и НСА.

В сомнительных случаях спектрограммы ВСА и НСА дифференцируются с

помощью пробы D.Russel. Суть ее состоит в том, что во время локации артерий

в области бифуркации ОСА проводятся очень кратковременная повторная

компрессия поверхностной височной артерии (ПВА) перед козелком уха

(фактически, исследователь наносит короткие удары указательным пальцем

свободной руки в область проекции ПВА, сила которых должна быть

достаточной, чтобы вызвать компрессию ПВА). Если лоцируется НСА, то на

спектрограмме появляются небольшие дополнительные систолические "пички",

поскольку компрессия ПВА в систолу выключает часть кровотока из НСА,

которая возвращается в нее во время диастолы (Рис 1.9).

[pic]

Рис 1.9 Допплерограмма НСА с пробой Russel.

Проведение этой пробы при локации ВСА не приводит к появлению

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15


реферат реферат реферат
реферат

НОВОСТИ

реферат
реферат реферат реферат
реферат
Вход
реферат
реферат
© 2000-2013
Рефераты, доклады, курсовые работы, рефераты релиния, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты бесплатно, реферат, рефераты скачать, научные работы, рефераты литература, рефераты кулинария, рефераты медицина, рефераты биология, рефераты социология, большая бибилиотека рефератов, реферат бесплатно, рефераты право, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, рефераты на тему, сочинения, курсовые, рефераты логистика, дипломы, рефераты менеджемент и многое другое.
Все права защищены.