База данных по сосудам

Наличие качественного источника размеченных медицинских данных – ключевое условие успешного создания решений в области искусственного интеллекта для медицины. На это указываю серьезные аналитические исследования вроде опубликованных нами переводных документов «Искусственный интеллект в национальной системе здравоохранения Великобритании: что мы об этом думаем» https://www.kmis.ru/blog/iskusstvennyi-intellekt-v-natsionalnoi-sisteme-zdravookhraneniia-velikobritanii-chto-my-ob-etom-dumaem или «Искусственный интеллект для здоровья и здравоохранения: отчет исследователей из США» https://www.kmis.ru/blog/iskusstvennyi-intellekt-dlia-zdorovia-i-zdravookhraneniia-otchet-issledovatelei-iz-ssha. Об этом же говорят и многочисленные популярные публикации в СМИ и блогосфере.
Фактически, хорошая посильная идея и подготовленные данные – вот 2 главных обязательных условия в создании системы искусственного интеллекта. А их отсутствует, пожалуй, это основные причины провала такого проекта.
Как известно, анализ медицинских изображений и создание систем поддержки принятия врачебных решений в диагностике – это одно из самых популярных и развиваемых в настоящее время направлений применения искусственного интеллекта. Для поддержки таких разработок мы публикуем краткий обзор наиболее известных открытых источников данных (data set) медицинских изображений, которые можно найти в Интернет. При этом сразу оговоримся, что этот список приведен только в информационных целях. Прежде чем использовать эти базы данных, убедитесь, что вы изучили и соблюдаете предусмотренные их владельцами ограничения.
База данных «OmniMedicalSearh». Огромная база данных из различных тематических источников данных, таких как интерактивный анатомический атлас, разнообразные коллекции медицинских изображений, результаты дерматологических исследований, библиотека эндоскопических видеороликов. Доступ: https://www.omnimedicalsearch.com/image_databases.html
Национальная медицинская библиотека MedPix (The National Library of Medicine MedPix). База данных содержит 53 тыс. медицинских изображений 13 тыс. пациентов с аннотациями. Требуется регистрация. Ссылка: https://medpix.nlm.nih.gov/home
База данных рентгенологических исследований MURA (musculoskeletal radiographs). Представляет собой набор данных скелетно-мышечных рентгенограмм, состоящих из 14 863 исследований от 12173 пациентов, в общей сложности 40 561 многоразовых рентгенографических изображений. Каждое из них относится к одному из 7 стандартных типов рентгенологического исследования верхней конечности: локоть, палец, предплечье, рука, плечевая кость, плечо и запястье. Каждое исследование было вручную помечено как нормальное или ненормальное со стороны сертифицированных по радиологии специалистов из Стэнфордской больницы в период с 2001 по 2012 год. Описание: https://stanfordmlgroup.github.io/competitions/mura/
Система обмена изображениями мозга при аутизме ABIDE (The Autism Brain Imaging Data Exchange). Содержит МРТ-изображений 539 лиц, страдающих от аутизма и 573 типичных элементов управления. Эти 1112 наборов данных состоят из структурных и функциональных данных МРТ, а также обширного массива фенотипической информации. Требуется регистрация. Описание: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23774715. Предварительно обработанная версия: https://preprocessed-connectomes-project.org/abide/
Инициатива по накоплению МРТ-изображений в болезни Альцгеймера (Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative – ADNI). База данных МРТ пациентов с болезнью Альцгеймера. Включает клинические, геномные и биомакерные данные. Требуется регистрация. Описание: https://www.neurology.org/content/74/3/201.short. Доступ: https://adni.loni.usc.edu/data-samples/access-data/
Цифровые изображения сетчатки глаза в экстракции сосудов (Digital Retinal Images for Vessel Extraction – DRIVE). База данных DRIVE предназначена для сравнительных исследований по сегментации кровеносных сосудов в изображениях сетчатки. Она состоит из фотографий, на которых показаны признаки легкой ранней диабетической ретинопатии. Описание: https://www.isi.uu.nl/Research/Publications/publicationview/id=855.html. Доступ: https://www.isi.uu.nl/Research/Databases/DRIVE/download.php
Открытая библиотека серий изображений МРТ (The Open Access Series of Imaging Studies – OASIS). Включает 2 набора данных: поперечное сечение и продольный набор. Доступ: https://www.oasis-brains.org/
Консенсусные данные SCMR (SCMR Consensus Data). Представляет собой набор данных 15 исследований сердечно-сосудистых заболеваний смешанных патологий (5 здоровых, 6 инфарктов миокарда, 2 сердечной недостаточности и 2 гипертрофии), которые были получены у разных МР-аппаратов (4 GE, 5 Siemens, 6 Philips). Доступ: https://www.cardiacatlas.org/studies/
Консорциум базы данных изображений легких (Lung Image Database Consortium – LIDC). Предварительные клинические исследования показали, что спиральное КТ-сканирование легких может улучшить раннее выявление рака легких у лиц с высоким риском. Алгоритмы обработки изображений могут помочь в обнаружении повреждений на спиральных КТ-исследованиях и оценить стабильность или изменение размера поражения при серийных исследованиях КТ. Использование таких компьютерных алгоритмов могло бы значительно повысить чувствительность и специфичность скрининга спирального КТ легких, а также снизить затраты за счет сокращения времени врача, необходимого для интерпретации. Доступ: https://imaging.cancer.gov/programsandresources/informationsystems/lidc
Набор цифровых снимков грудной клетки (NIH Chest X-ray Dataset of 14 Common Thorax Disease Categories). Набор данных содержит 112 тыс. изображений 30 тыс. уникальных пациентов с фронтальным обзором и примерами 14 торакальных патологий. Доступ: https://academictorrents.com/details/557481faacd824c83fbf57dcf7b6da9383b3235a
Коллекции TCIA (The Cancer Imaging Archive (TCIA) Collections). Содержит данные по различным типам рака (например, карцинома, рак легких, миелома) и различные методы визуализации. Данные TCIA организованы в целенаправленные коллекции предметов. У субъектов обычно есть тип рака и / или анатомическая карта (легкие, мозг и т. д.). Каждая ссылка в приведенной таблице содержит информацию о научной ценности коллекции, информацию о том, как получить любые поддерживающие данные без изображения, которые могут быть доступны, и ссылки для просмотра или загрузки данных изображения. Для поддержки воспроизводимости научных исследований TCIA поддерживает идентификаторы цифровых объектов (DOI), которые позволяют пользователям делиться подмножествами данных TCIA, на которые ссылается исследование. Доступ: https://www.cancerimagingarchive.net/
Белорусский туберкулезный портал (Belarus tuberculosis portal). Туберкулез является серьезной проблемой системы здравоохранения Беларуси. Многие тяжелые формы распространены по всей стране и наблюдаются в различных противотуберкулезных диспансерах. Ожидается, что способность ведущих белорусских специалистов по туберкулезу следить за такими пациентами может быть значительно улучшена за счет использования общей базы данных, содержащей радиологические изображения пациентов, лабораторные работы и клинические данные. Это также значительно улучшит соблюдение стандартов лечения и приведет к лучшим результатам лечения. В наборе данных есть рентгенографии грудной клетки и компьютерная томография одного и того же пациента. Доступ: https://tuberculosis.by/
Цифровая база данных скрининга маммографии (Digital Database for Screening Mammography – DDSM). Этот ресурс создан сообществом исследований маммографических изображений. Первичная поддержка этого проекта была обеспечена грантом Программы исследований рака молочной железы (Breast Cancer Research Program) в США. Проект DDSM – это совместные усилия, связанные с исследованиями в больнице Массачусетса (D. Kopans, R. Moore), Университете Южной Флориды (K. Bowyer) и Sandia National Laboratories (P. Kegelmeyer). Дополнительные случаи включены Школой медицины Вашингтонского университета. В число дополнительных сотрудничающих учреждений входят Школа медицины Университета Уэйк Форест (Отделения медицинской инженерии и радиологии), Госпиталь Святого Сердца. Основная цель базы данных – облегчить обоснованные исследования в разработке компьютерных алгоритмов, помогающих в скрининге. Еще одной целью ведения базы является поддержка в разработке алгоритмов помощи в диагностике и развитии учебных пособий. База данных содержит около 2500 исследований. Каждое исследование включает в себя два изображения каждой груди, а также некоторую связанную с этим информацию о пациенте (возраст во время исследования, рейтинг плотности сердечной деятельности ACR и т.д.) и информацию об изображении (сканер, пространственное разрешение и т.д.). Изображения, содержащие подозрительные области, имеют связанную с «пикселем» информацию о местах и типах подозрительных областей. Также предоставляются программное обеспечение как для доступа к изображениям маммограммы, а также для расчета показателей эффективности для автоматизированных алгоритмов анализа изображений. Доступ: https://marathon.csee.usf.edu/Mammography/Database.html
База данных МРТ-изображений рака предстательной железы. Магнитно-резонансная томография (МРТ) обеспечивает методы визуализации, позволяющие диагностировать и локализовать рак предстательной железы. Предоставляет многопараметрический набор данных МРТ, предназначенный для помощи в разработке систем автоматизированного обнаружения и диагностики этих заболеваний. Доступ: https://i2cvb.github.io/
База данных «Сегментация в рентгенограммах грудной клетки» (Segmentation in Chest Radiographs – SCR). Автоматическая сегментация анатомических структур в рентгенограммах грудной клетки имеет большое значение для компьютерной диагностики. База данных SCR была создана для облегчения сравнительных исследований по сегментации легочных полей, сердца и ключиц в стандартных рентгенограммах грудной клетки. Доступ: https://www.isi.uu.nl/Research/Databases/SCR/
Публичные базы данных VIA Group (VIA Group Public Databases). Включает документированные базы данных изображений, пригодные для разработки инструментов количественного анализа изображений, особенно в системах поддержки принятия врачебных решений (ССПВР). Создана в сотрудничестве с группой I-ELCAP. Содержат легкие КТ-изображения в формате DICOM вместе с описанными радиологами аномалиями. Доступ: https://www.via.cornell.edu/databases/
База данных изображений USC-SIPI (The USC-SIPI Image Database). Представляет собой набор оцифрованных изображений. Предназначен в основном для поддержки исследований в области обработки изображений, анализа и машинного зрения. Первое издание базы данных изображений USC-SIPI было распространено в 1977 году, и с тех пор было добавлено много новых изображений. База данных разделена на тома, основанные на основном характере изображений. Изображения в каждом томе имеют различные размеры, такие как 256×256 пикселей, 512×512 пикселей или 1024×1024 пикселей. Все изображения имеют 8 бит / пиксель для черно-белых изображений, 24 бит / пиксель для цветных изображений. Доступ: https://sipi.usc.edu/database/
Визуальная концепция извлечения данных в радиологии (Visual Concept Extraction Challenge in Radiology). Включает вручную аннотированные радиологические данные нескольких анатомических структур (например, почек, легких, мочевого пузыря и т. Д.) Из нескольких различных методов визуализации (например, КТ и МР). Можно использовать для разработки и оценки моделей по сравнению с эталонами. Доступ: https://www.visceral.eu/
Изображения диабетической ретинопатии (diabetic retinopathy). База данных включает изображения сетчатки высокого разрешения, которые клиницисты аннотируют по шкале тяжести 0-4, для выявления диабетической ретинопатии. Этот набор данных является частью завершившегося конкурса Kaggle, который, как правило, является отличным источником общедоступных наборов данных. Доступ: https://www.kaggle.com/c/diabetic-retinopathy-detection
Скрининг рака шейки матки (Cervical Cancer Screening). Еще один источник данных конкурсов kaggle, на этот раз использовался при разработке алгоритмов для правильной классификации типов шейки матки на основе соответствующих изображений. Набор данных включает различные типы шейки матки, которые считаются нормальными (не раковыми), но поскольку зоны трансформации не всегда видны, некоторые пациенты нуждаются в дополнительном тестировании, а некоторые нет. Доступ: https://www.kaggle.com/c/intel-mobileodt-cervical-cancer-screening/data
База данных сегментации мозговых опухолей (Multimodal Brain Tumor Segmentation Challenge). Включает большой набор данных магнитно-резонансного сканирования опухолей головного мозга. Авторы постоянно расширяют этот набор данных с 2012 года. Доступ: https://braintumorsegmentation.org/
При подготовке материала использовался ресурс https://github.com/beamandrew/medical-data
Источник
Заболевания сосудов ежегодно уносят миллионы жизней. По данным ВОЗ
[1]
, в мире на их долю приходится более 30% смертей. По этой причине понятно, что своевременное выявление сердечно-сосудистых заболеваний — прямой путь к долголетию, сохранению здоровья и жизни.
В этой статье мы расскажем об обследовании сосудов: в каких случаях оно необходимо, к каким врачам следует обращаться, какие методы диагностики наиболее достоверны на сегодняшний день.
В каких случаях стоит пройти обследование сосудов
Чтобы понять, когда необходимо обследовать кровеносные сосуды, нужно иметь общее представление о сосудистых болезнях и их проявлениях. От локализации патологического процесса и симптомов зависит, к какому врачу обратиться для диагностики.
Кровеносные сосуды — это своеобразные транспортные магистрали нашего тела. Артерии доставляют к органам и тканям питательные вещества и кислород, вены выводят углекислый газ и продукты метаболизма. Кровеносная система человека образует два круга кровообращения — большой и малый. По большому кругу кровь разносится от сердца по всему организму и возвращается обратно. Малый круг обеспечивает газообмен в легких.
Сосуды различны по диаметру просвета. Самая крупная артерия называется аортой. Она несет от левого желудочка сердца насыщенную кислородом и питательными веществами кровь. Крупные артерии разветвляются на артериолы, а те, в свою очередь, — на капилляры. Именно эти тончайшие сосуды, пронизывающие все тело, доставляют к тканям полезные вещества и забирают продукты обмена. Из капилляров бедная кислородом и насыщенная углекислым газом кровь поступает в венулы, а оттуда — в вены. Все они впадают в верхнюю и нижнюю полые вены. Первая доставляет к сердцу кровь от головы, шеи, рук, грудной полости, вторая — от брюшной полости, таза и ног.
По строению сосуд представляет собой мышечную трубку, выстланную изнутри эндотелием, а снаружи — защитной соединительнотканной оболочкой. Артерии гораздо эластичнее, чем вены, и имеют более толстую стенку.
В основе наиболее грозных сосудистых патологий лежит атеросклеротический процесс. Однако врачи в своей практике чаще имеют дело с его последствиями. Атеросклероз приводит к нарушению кровоснабжения (ишемии) органа, питаемого пораженными сосудами. В зависимости от преимущественной локализации процесса это может быть:
- ишемическая болезнь сердца и ее формы (стенокардия, инфаркт миокарда);
- нарушение кровоснабжения головного мозга, которое бывает острым (инсульт) или хроническим;
- атеросклеротическое поражение сосудов нижних конечностей, приводящее к тромбозу артерий и гангрене.
Кроме того, мишенями атеросклероза нередко становятся почечные артерии, сосуды брюшной полости.
Помимо атеросклероза и его проявлений, в перечень сосудистых патологий входят:
- гипертоническая болезнь;
- заболевания вен (варикозное расширение вен, флебиты, тромбофлебиты);
- аневризмы.
Поражение сосудов может быть также вторичным. В этом случае оно развивается на фоне других заболеваний — таких, как сахарный диабет, некоторые инфекции, аутоиммунные процессы.
Проявления заболеваний сосудов чрезвычайно разнообразны. Они зависят от характера и локализации патологического процесса.
При поражении сосудов головы и шеи пациентов беспокоят головные боли, головокружение, обмороки, шум в ушах, ослабление слуха, ухудшение памяти, нарушения сна. Могут наблюдаться расстройства координации движений, походки и другие неврологические симптомы.
Это важно
Внезапно возникшие головная боль, слабость, головокружение, тошнота — частые признаки инсульта. Если эти симптомы сопровождаются нарушениями речи, потерей чувствительности, асимметричной мимикой (односторонний паралич лица), необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь — счет может идти на минуты.
Заболевания коронарных сосудов сопровождаются болями и чувством стеснения в груди, аритмией, одышкой. При стенокардии боль может отдавать в лопатку, шею, руку и т.п. Часто она усиливается при физической и эмоциональной нагрузке. Внезапная жгучая боль, не проходящая после приема лекарственных препаратов, может указывать на инфаркт миокарда.
Симптомы поражения сосудов конечностей — боли в ногах, судороги, периодически возникающая хромота. Часты признаки нарушения трофики тканей: незаживающие язвы, трещины, сухость и шелушение кожи. Возможны бледность или синюшность, либо, напротив, покраснение. Варикозное расширение вен на начальной стадии проявляется тяжестью в ногах и отеками, в дальнейшем приводит к характерным клиническим проявлениям.
Лечением заболеваний сосудов занимаются разные врачи. Выбор нужного профиля определяется локализацией поражения.
Так, для обследования сосудов головного мозга необходимо обратиться к неврологу. Наличие симптомов коронарной недостаточности — повод посетить кардиолога. Ангиолог (ангиохирург) занимается проблемами сосудов вообще, в том числе нижних конечностей. Заболевания вен входят в компетенцию флеболога, однако на практике их диагностику и лечение часто проводит сосудистый хирург.
Вообще же при любых сомнениях в выборе специалиста имеет смысл начать диагностику состояния сосудов с визита к терапевту. Специалист общего профиля назначит необходимые анализы и посоветует, к какому врачу обратиться для дальнейшего обследования.
При выборе клиники для обследования сосудов можно учитывать удобство ее расположения, рекомендации знакомых и отзывы в интернете, доброжелательность персонала и уровень цен. Но главных критериев все же два: это оснащенность медицинского учреждения и квалификация специалистов.
Методы обследования сосудов разнообразны, и для точного определения причины болезни, скорее всего, потребуется не одна диагностическая процедура. Поэтому важно, чтобы в клинике имелись хорошо оборудованные кабинеты для проведения ангиографии, УЗИ, допплерографии, дуплексного сканирования, КТ, МРТ и т.д. То же касается штата медперсонала: чем больше разнопрофильных специалистов работает в клинике, тем шире диагностические возможности учреждения. Это особенно актуально для тех случаев, когда локализация и характер патологического процесса не установлены. Для уточнения диагноза таким пациентам могут потребоваться консультации нескольких специалистов.
Из сказанного можно сделать вывод: комплексное обследование сосудов лучше всего проводить в хорошо оснащенном многопрофильном диагностическом центре.
Основные методы обследования кровеносных сосудов
В современной медицине используется широкий спектр методов диагностики состояния сосудов — как специфических (ангиография, дуплексное сканирование), так и общих (МРТ). Опишем кратко наиболее распространенные типы инструментальных исследований.
Ангиография
Это рентгенография артерий, вен и капилляров с применением контрастного вещества (соединения йода). С ее помощью можно оценить скорость кровотока, обнаружить участки сужения сосудов, тромбы, атеросклеротические бляшки, аномалии развития, аневризмы
[2]
.
Ангиография является довольно травматичным методом исследования и выполняется в условиях стационара под местной анестезией. Перед процедурой пациенту назначают противоаллергические препараты и транквилизаторы.
Контрастное вещество вводится в вену через предварительно установленный катетер. С током крови оно распространяется по сосудам. В это время выполняется серия снимков. По окончании процедуры на место прокола накладывается повязка.
К ангиографии имеется достаточное количество противопоказаний. Это воспалительные заболевания сосудов, тромбофлебит, расстройства функции щитовидной железы, аллергия на йод, нарушения свертываемости крови, почечная, печеночная и сердечная недостаточность, тяжелое общее состояние.
Ультразвуковая допплерография сосудов
Метод ультразвуковой допплерографии позволяет выявить нарушения тока крови, изменения структуры и тонуса стенок вен и артерий. Он применяется для обследования сосудов головы и шеи, нижних и верхних конечностей, позвоночника, сердца, почек и т.д.
В основе метода лежит исследование частоты ультразвуковых волн, которые отражаются от движущихся форменных элементов крови. Изображение, получаемое в процессе проведения УЗДГ, выводится на экран.
Ультразвуковая допплерография сосудов — неинвазивный метод исследования. Процедура, как правило, почти не вызывает у пациента дискомфорта и не требует специальной подготовки. УЗДГ практически не имеет противопоказаний.
Цветное дуплексное сканирование сосудов
Этот метод представляет собой одну из разновидностей допплерографии
[3]
, применяется преимущественно для диагностики состояния сосудов нижних конечностей, головного мозга и шеи.
Цветное дуплексное сканирование позволяет получить информативную картину динамики кровотока и анатомии артерий и вен. С помощью сочетания традиционной ультразвуковой диагностики сосудов с эффектом Допплера можно увидеть стеноз, закупорку (бляшки, тромбы), аномалии развития и другие изменения. Изображение артерий на мониторе имеет красный цвет, вен — синий
[4]
.
Внутрисосудистое ультразвуковое исследование
Метод применяется в кардиологии и кардиохирургии
[5]
. Он позволяет получить более точную, чем при ангиографии, информацию о структурных изменениях коронарных сосудов, и при этом имеет меньше противопоказаний
[6]
.
В процессе проведения диагностической процедуры в просвет артерии вводится катетер, на конце которого закреплен УЗ-датчик. По мере его продвижения по сосуду на экране появляется изображение.
Основная цель инвазивного ультразвукового обследования сосудов — оценка эффективности лечения (в том числе хирургического) больных с ИБС и атеросклерозом коронарных артерий
[7]
.
Спиральная компьютерная томография
По сравнению с обычной компьютерной томографией этот метод отличается большей информативностью. Его применение сделало доступными для сканирования участки тела, которые невозможно увидеть при традиционной КТ
[8]
, в частности, коронарные сосуды.
Специфика метода заключается в постоянном вращении рентгеновской трубки и стола, на котором располагается пациент. Благодаря этому увеличивается зона сканирования и сокращается время исследования.
Для получения максимально точного трехмерного изображения в просвет сосуда вводится контрастное вещество. В отличие от обычной ангиографии, эта процедура проходит просто и быстро (без применения катетера). При этом по точности спиральная КТ превосходит традиционные методы
[9]
.
Магнитно-резонансная томография
МРТ — современный высокоинформативный метод обследования сосудов головного мозга и шеи, реже артерий и вен другой локализации (коронарных, позвоночных и др.). С его помощью можно увидеть сужения просвета, тромбы, бляшки, аневризмы, сращения, опухоли и т.д., оценить строение сосудистой стенки, определить особенности кровотока.
МРТ сосудов назначается при головных болях неизвестного происхождения, инсультах и микроинсультах, атеросклерозе, расслоении аорты и т.д. Исследование не требует от пациента специальной подготовки и, в отличие от КТ, не оказывает лучевой нагрузки на организм.
Реография
Метод оценки артериального и венозного кровотока в различных органах. В его основе лежит изменение электрического сопротивления исследуемых структур в моменты систолы и диастолы.
В процессе обследования специальный прибор — реограф — пропускает через тело пациента слабые электрические импульсы. Результаты отображаются на экране в виде графика, который затем расшифровывается.
С помощью реографии можно оценить характер движения крови в аорте, легочной артерии, сосудах верхних и нижних конечностей.
Термография
Способ диагностики состояния органов и тканей путем оценки вырабатываемого ими инфракрасного излучения. Отклонение температурных показателей от нормы позволяет сделать вывод о наличии патологических изменений.
Это важно
Термография имеет особое значение при обследовании сосудов нижних конечностей. С ее помощью можно обнаружить варикозное расширение вен на ранней стадии, когда еще отсутствуют видимые изменения и назначение травматичного метода флебографии не всегда оправдано.
Термография не относится к точным методам диагностики сосудов и носит вспомогательный характер. Ее главные преимущества — отсутствие инвазивного вмешательства и абсолютная безопасность.
Флебография
Так называется рентгенографическое исследование вен с применением контрастного вещества. По сути, данный метод представляет собой частный случай ангиографии.
Флебография широко применяется в диагностике варикозного расширения и тромбоза глубоких вен, тромбофлебита, а также при оценке эффективности склеротерапии.
Обследование сосудов головы и шеи
При обследовании сосудов головы и шеи наиболее часто применяются:
- ультразвуковая допплерография, в том числе дуплексное сканирование;
- МРТ;
- спиральная компьютерная томография (СКТ);
- реоэнцефалография (реография сосудов головного мозга).
Чаще всего диагностика сосудов головы и шеи проводится одновременно, поскольку эти области взаимосвязаны.
Методы МРТ и СКТ являются наиболее информативными, но в то же время самыми дорогостоящими.
Методы диагностики сосудов сердца
Для диагностики заболеваний сосудов сердца используются:
- коронарография (ангиография венечных артерий и вен) — информативная, но травматичная диагностическая процедура, имеющая множество противопоказаний;
- ультразвуковая допплерография — наиболее часто применяемый метод диагностики, позволяющий с высокой точностью определить состояние стенок и кровоток в крупных сосудах (аорте, легочной артерии, верхней и нижней полых венах);
- внутрисосудистое УЗ-исследование;
- спиральная компьютерная томография.
Диагностика сосудов нижних конечностей
К наиболее предпочтительным методам обследования сосудов ног относятся ультразвуковая допплерография и дуплексное сканирование. Они не только дают полную анатомическую картину, но и позволяют визуализировать динамику кровотока в периферических венах и артериях. Допплеровское обследование сосудов нижних конечностей — эффективный способ диагностики атеросклеротического поражения, тромбоза, недостаточности венозных клапанов, варикозного расширения вен. Для диагностики заболеваний вен нижних конечностей часто применяется флебография и термография.
Медицина предоставляет широкие возможности для обследования сосудов. Ранняя диагностика позволяет выявлять опасные заболевания на ранних стадиях и тем самым сохранять пациентам жизнь. Применяемые методы различны по информативности, особенностям проведения, степени безопасности, противопоказаниям. Поэтому обследование должно назначаться врачом соответствующего профиля с учетом характера жалоб и сопутствующих заболеваний.
Источник