Ακτινολογική διάγνωση: σύγχρονη 3D απεικόνιση οργάνων, τηλεραδιολογία και ανάλυση εικόνων με χρήση ΑΙ

Πώς η τεχνολογία της διάγνωσης της ακτινοβολίας

Το σημείο εκκίνησης στην ιστορία της ακτινολογικής διάγνωσης είναι

μετρήστε το έτος 1895, όταν ο καθηγητής WilhelmΟ Conrad Roentgen, πραγματοποιώντας πειράματα με καθοδικούς σωλήνες, ανακάλυψε ακτίνες Χ, που αργότερα ονομάστηκαν από αυτόν. Ο επιστήμονας ακτινοβόλησε το χέρι της συζύγου του Bertha για 15 λεπτά και έλαβε εικόνες από τα οστά του χεριού με μια βέρα στο δάχτυλο. Η ανακάλυψη έγινε παγκόσμια αίσθηση και ώθηση για τη δημιουργία των πρώτων μηχανών ακτίνων Χ.

Wilhelm Konrad Ακτινογραφία- Γερμανός φυσικός από το Πανεπιστήμιο του Würzburg.Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, εργάστηκε επίσης ως καθηγητής φυσικής στο Hohenheim, στο Στρασβούργο, στο Giessen και στο Μόναχο. Ο πρώτος βραβευμένος με Νόμπελ στην ιστορία της φυσικής (1901).

Η ακτινοσκόπηση ακτινοβολούσε πιεζοηλεκτρικά καιοι πυροηλεκτρικές ιδιότητες των κρυστάλλων, καθιέρωσαν τη σχέση των ηλεκτρικών και οπτικών φαινομένων σε κρυστάλλους, διεξήγαγαν έρευνα στον μαγνητισμό, η οποία χρησίμευσε ως ένα από τα θεμέλια της ηλεκτρονικής θεωρίας του Hendrik Lorentz.

Αλλά η κύρια ανακάλυψη των ακτίνων Χ ήταν οι ακτίνες Χ,την οποία ανακάλυψε όταν ήταν ήδη 50 ετών. Οι εκπρόσωποι των βιομηχανικών εταιρειών επανειλημμένα προσέγγισαν έναν επιστήμονα με προτάσεις για μια προνομιούχα αγορά δικαιωμάτων χρήσης της εφεύρεσης. Αλλά ο Roentgen αρνήθηκε να κατοχυρώσει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την ανακάλυψη, επειδή δεν θεωρούσε την έρευνά του ως πηγή εισοδήματος.

Για την κακή ειρωνεία - οι ακτίνες Χ πέθαναν από τον καρκίνο, στη σύγχρονη διάγνωση της οποίας χρησιμοποιείται σήμερα η εφεύρεση του επιστήμονα.

Αρκετές γερμανικές εταιρείες έχουν εργαστεί πάνωτη δημιουργία σωλήνων ακτίνων Χ, αλλά ήταν πολύ ακριβά, και πολλές κλινικές δεν μπορούσαν να αντέξουν οικονομικά αυτόν τον εξοπλισμό. Το 1918, η Philips ανέπτυξε τον πρώτο της ιατρικό σωλήνα ακτίνων Χ, ο οποίος έκανε μια σημαντική ανακάλυψη στον αγώνα κατά της φυματίωσης και επέτρεψε στους γιατρούς να αναλάβουν τον έλεγχο της εξάπλωσης της νόσου. Η αρχή της λειτουργίας των ακτίνων Χ δεν έχει αλλάξει με τα χρόνια: ένας σωλήνας ακτίνων Χ παράγει ακτινοβολία που διέρχεται από το ανθρώπινο σώμα και χτυπά έναν ανιχνευτή. Διαφορετικοί ιστοί μεταδίδουν ή μπλοκάρουν τις ακτίνες Χ με διαφορετικό τρόπο, με αποτέλεσμα να σχηματίζεται μια εικόνα.

Wilhelm Konrad Ακτινογραφία

Το 1932, μια μειωμένη καιμια ελαφριά έκδοση της μηχανής ακτίνων Χ που χρησιμοποιήθηκε, συμπεριλαμβανομένων των γιατρών του ολλανδικού στρατού. Ήδη από το 1939 απελευθερώθηκαν 100 χιλιάδες οχήματα. Οι σωλήνες ακτίνων Χ άρχισαν να παραδίδονται σε ιατρικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο λόγω μιας προσιτής τιμής και η διάδοση γνώσεων σχετικά με τις ακτίνες Χ επηρέασε τη δημιουργία των πρώτων σαρωτών CT.

Πώς οι νυχτερίδες βοήθησαν τους γιατρούς

Η ιστορία των υπερήχων ξεκίνησε τον 18ο αιώνα, ότανΟ Ιταλός φυσικός και φυσιοδίφης Lazzaro Spallanzani επέστησε την προσοχή στην ικανότητα των νυχτερίδων να πλοηγούνται στο απόλυτο σκοτάδι. Εμπειρικά, ο επιστήμονας διαπίστωσε ότι ακόμη και η έλλειψη όρασης δεν παρεμβαίνει σε αυτό. Αλλά τα βύσματα κεριού στα αυτιά έκαναν τα νυκτόβια ζώα να χάσουν τον προσανατολισμό τους στο διάστημα. Ο Spallanzani πρότεινε ότι οι νυχτερίδες βγάζουν έναν συγκεκριμένο ήχο, μη ακουστό στον άνθρωπο, ο οποίος αντανακλάται από τις επιφάνειες και βοηθά τα ζώα να αποφεύγουν εύκολα τα εμπόδια. Εκείνη την εποχή, τα υπερηχητικά σήματα δεν μπορούσαν να ανιχνευθούν, επομένως οι υποθέσεις του επιστήμονα παρέμειναν υποθέσεις.

Οι νυχτερίδες προσανατολίζονται σε απόλυτο σκοτάδι λόγω του υπερηχογραφήματος που ανακλάται από τις επιφάνειες.

Το 1880, οι φυσικοί Pierre και Jacques Curie το ανακάλυψανΜερικοί κρύσταλλοι (για παράδειγμα, χαλαζίας) είναι ικανοί να αναγνωρίσουν ένα ηλεκτρικό πεδίο όταν υποβάλλονται σε μηχανική δράση. Χάρη σε αυτή την ανακάλυψη, δημιουργήθηκαν οι πρώτοι ανιχνευτές υπερήχων - τα κύρια στοιχεία των συσκευών που, για πρώτη φορά, κατέστησαν δυνατή την τεχνική λήψη ενός σήματος υπερήχων.

Εξοπλισμός, αόριστα θυμίζει μοντέρναιατρικών συσκευών, δημιουργήθηκε μόλις στη δεκαετία του 1950. Ο αγγλικός χειρούργος John Julian Wilde μέτρησε πρώτα το πάχος του εντερικού τοιχώματος με υπερήχους, ανέπτυξε ειδικούς αισθητήρες για τη διάγνωση και επίσης διαπίστωσε ότι ο κακοήθης ιστός αντικατοπτρίζει τα υπερηχητικά κύματα καλύτερα από τα υγιή. Το πρωτότυπο της σύγχρονης συσκευής υπερήχων, όπου ο αισθητήρας είναι στο χέρι του γιατρού, εμφανίστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1963 - από εκείνη την στιγμή ο υπερηχογράφος συμπεριλήφθηκε ευρέως στην ιατρική πρακτική. Σήμερα είναι η πιο προσιτή και ασφαλέστερη διαγνωστική μέθοδος και χρησιμοποιείται παντού για να μελετήσει καρδιαγγειακά, ογκολογικά νοσήματα, το έργο της γαστρεντερικής οδού και άλλα.

Ασφάλεια και αξιοπιστία - MRI ανακάλυψη

Το 1946, ο Felix Bloch του ΣτάνφορντΤο Πανεπιστήμιο και ο Έντουαρντ Πέρσελ από το Χάρβαρντ ανακάλυψαν ανεξάρτητα το φαινόμενο του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού, για το οποίο και οι δύο τιμήθηκαν με το Νόμπελ Φυσικής. Λίγοι γνωρίζουν ότι ο πρώτος επιστήμονας που το 1960 πρότεινε τη χρήση μαγνητικής τομογραφίας (MRI) για τη διάγνωση ασθενειών ήταν ο Σοβιετικός επιστήμονας Vladislav Aleksandrovich Ivanov.

Παρά το γεγονός αυτό, η ημερομηνία ίδρυσης της μαγνητικής τομογραφίαςΕίναι γενικά αποδεκτό ότι το 1973 ήταν η χρονιά κατά την οποία ο καθηγητής Χημείας και Ακτινολογίας Paul Lauterbur δημοσίευσε το άρθρο «Imaging by Induced Local Interaction» στο περιοδικό Nature. παραδείγματα βασισμένα σε μαγνητικό συντονισμό». Αυτή η εργασία αποτέλεσε τη βάση της διάγνωσης MRI.

Η μαγνητική τομογραφία παρέχει απεικόνιση των οργάνων με τη χρήση μαγνητικού συντονισμού

Ένας άλλος επιστήμονας Peter Mansfield βελτιώθηκεαλγορίθμων μαθηματικής απεικόνισης. Αργότερα, υπήρχε ένας τρόπος για να αποκτήσετε μικρές εικόνες από όργανα χρησιμοποιώντας μαγνητικό συντονισμό. Με απλά λόγια, οραματίστε την κατάσταση των εσωτερικών οργάνων και ιστών ενός ατόμου τοποθετώντας το σε ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Το 2003, ο Lauterbur και ο Mansfield έλαβαν το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής για την ανακάλυψη αυτή.

Διαγνωστικά 2 σε 1: Ανακάλυψη της μεθόδου PET / CT

Πραγματοποιήθηκε τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET).μια μακρά πορεία ανάπτυξης από τη χρήση σε επιστημονικό εργαστήριο έως την εφαρμογή στην κλινική πράξη. Χάρη στις νέες ανακαλύψεις σε αυτόν τον τομέα τη δεκαετία του '50, οι γιατροί μπόρεσαν να δουν τη διανομή ενός ραδιοφαρμάκου - μιας βιολογικά ενεργής ένωσης με σήμανση ραδιενεργού ατόμου - στο ανθρώπινο σώμα.

Το πρώτο πρωτότυπο ενός σαρωτή PET εμφανίστηκε το 1952στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, αλλά με τη βοήθειά του οι γιατροί έλαβαν μόνο μια δισδιάστατη εικόνα και όχι μια ακολουθία από αυτές. Αυτό οφειλόταν στο γεγονός ότι ο σαρωτής είχε μόνο δύο ανιχνευτές, που βρίσκονταν αριστερά και δεξιά του κεφαλιού του ασθενούς και η ανάλυση ήταν χαμηλή. Ωστόσο, η ευαισθησία της συσκευής ήταν ακόμα σε θέση να ανιχνεύσει τον όγκο.

Εικόνα που έχει κατασκευαστεί με τη μέθοδο προβολών μέγιστης έντασης

Στην περαιτέρω βελτίωση του PET πήγε δύοκατευθύνσεις: ο αριθμός και η θέση των αισθητήρων αυξήθηκαν παράλληλα με αυτές τις εξελιγμένες μεθόδους επεξεργασίας μαθηματικών δεδομένων. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι σαρωτές ΡΕΤ άρχισαν να χρησιμοποιούνται ευρέως στην κλινική πρακτική και στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο ογκοφυλόγος Rudi Egeli του Πανεπιστημίου της Γενεύης πρότεινε την τοποθέτηση εξοπλισμού CT στα κενά μεταξύ των αισθητήρων σαρωτή PET, και του μεταβολισμού στο σώμα του ασθενούς. Έτσι εμφανίστηκαν οι συνδυασμένοι σαρωτές PET / CT, οι οποίοι χρησιμοποιούνται πλέον σε σύγχρονες κλινικές σε όλο τον κόσμο.

Καινοτομία εδώ και τώρα

Χρειάστηκε μόλις μισό αιώνα για να απεικονιστείη ιατρική έχει περάσει στην ανάπτυξή της. Η πλήρης σάρωση ενός ατόμου με ένα κλικ, η δυνατότητα μεταφοράς εικόνων σε απόσταση και οι εξ αποστάσεως διαβουλεύσεις με άλλους εμπειρογνώμονες - θα μπορούσε ο Wilhelm Roentgen ή ο Lazzaro Spallanzani να ονειρευτούν αυτό; Σήμερα, οι εξελίξεις στον τομέα της διαγνωστικής ακτινοβολίας αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της απεικόνισης, καθώς μια σαφής εικόνα επιτρέπει στους γιατρούς να διεξάγουν μια ακριβή εξέταση, να κάνουν τη σωστή διάγνωση την πρώτη φορά και να καθορίσουν γρήγορα τις περαιτέρω θεραπευτικές τακτικές. Επιπλέον, οι σύγχρονες τεχνολογίες συμβάλλουν στη διεξαγωγή νέων ερευνητικών ανακαλύψεων και όχι μόνο στην ιατρική, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα στην αρχαιολογία και τη νευροληψία.

Το CT scanner προστατεύει την υγεία και βοηθά τους αρχαιολόγους

Η καρδιά είναι το μόνο όργανο στο σώμα πουβρίσκεται σε συνεχή κίνηση. Όταν τραβάμε ένα αντικείμενο σε κίνηση με μια κάμερα, αποδεικνύεται θολό και ασαφές. Αλλά η σύγχρονη αξονική τομογραφία διατηρεί τη σαφήνεια της εικόνας. Σήμερα, οι τομογράφοι καθιστούν δυνατή την εξέταση όχι μόνο της καρδιάς σε λίγα δευτερόλεπτα, αλλά και τη λήψη εικόνων υψηλής ακρίβειας των αιμοφόρων αγγείων, του σκελετού των οστών και άλλων οργάνων.

Οι ειδικοί της Philips προχώρησαν ακόμη περισσότεροπριν από λίγα χρόνια δημιούργησε το φασματικό τομογράφο υπολογιστή IQon. Αυτή η συσκευή έχει γίνει το πρώτο σύστημα στον κόσμο που λειτουργεί με βάση ένα μοναδικό ανιχνευτή διπλού στρώματος. Διακρίνει ταυτόχρονα τα φωτόνια ακτινοβολίας ακτινοβολίας υψηλής και χαμηλής ενεργειακής στάθμης, γεγονός που καθιστά δυνατή την απόκτηση όχι μόνο ανατομικών πληροφοριών αλλά και δεδομένων σχετικά με τη σύνθεση των ιστών. Αυτό βοηθά τους ιατρούς να λαμβάνουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τις περαιτέρω τακτικές διάγνωσης και θεραπείας του ασθενούς. Μετά τη διεξαγωγή μελέτης για τη φασματική CT, οι ακτινολόγοι μπορούν να αναλύσουν αντικείμενα που δεν διακρίνονται από τη συμβατική αξονική τομογραφία.

Πλευρική γραμμή

Το CT βοηθά όχι μόνο να πραγματοποιήσει μια έρευναάνθρωπος, αλλά και ανοίγει το πέπλο των μυστικών του αρχαίου πολιτισμού και της ιστορίας. Πριν από μερικά χρόνια, χάρη στις ικανότητες της τομογραφίας, οι ειδικοί της Philips και του Μουσείου Naturalis κατάφεραν να εξετάσουν τα τελευταία 66 εκατομμύρια χρόνια και να μελετήσουν τους ουρανούς σπονδύλους του Tyrannosaurus Rex. Και πριν από αυτό, με τη βοήθεια της Philips CT, διεξήχθησαν μελέτες σχετικά με τα ερείπια των κατοίκων της πόλης Πομπηία, η οποία καταστράφηκε κατά τη διάρκεια μιας καταστροφικής ηφαιστειακής έκρηξης το 79 μ.Χ.

Όγκος κάτω από το όπλο: ποιο ψηφιακό PET / CT είναι ικανό

Το PET / CT συνδυάζει δύο τύπους ταυτόχροναέρευνα: η υπολογισμένη τομογραφία αξιολογεί τη δομή των τροποποιημένων ιστών και βοηθά στον προσδιορισμό της θέσης τους στο χιλιοστό και η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων δημιουργεί τρισδιάστατες εικόνες υψηλής ακρίβειας που σας δίνουν τη δυνατότητα να δείτε τις διαδικασίες που εμφανίζονται σε ιστούς και όργανα.

Πλευρική γραμμή

Σήμερα, το PET επιτρέπει στους γιατρούς να αναγνωρίζουνΟι όγκοι έχουν μέγεθος από τρία χιλιοστά και η αξονική τομογραφία μπορεί να προσδιορίσει τη θέση τους με ακρίβεια χιλιοστού. Αυτή η μέθοδος έχει γίνει μια πραγματική επανάσταση στην ιατρική: με τη βοήθεια του PET/CT, οι γιατροί μπορούν να διαγνώσουν τον εγκέφαλο, να αναγνωρίσουν ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία - ασθένειες Alzheimer και Parkinson, και επίσης να αναγνωρίσουν στεφανιαίες παθήσεις. Επιπλέον, το PET/CT βοηθά στην ανίχνευση της παρουσίας καρκινικών κυττάρων στα αρχικά στάδια και, εάν είναι απαραίτητο, στην ταχεία έναρξη της θεραπείας.

Με αυτή τη μέθοδο, ο χειρουργός θα ξέρει ακριβώςόπου είναι ο όγκος, ποια είναι η δυναμική της ανάπτυξής της, η οποία θα προσφέρει την ευκαιρία να την απομακρύνει πλήρως χωρίς να επηρεάσει τα υγιή όργανα. Επίσης, οι ειδικοί μπορούν να κατανοήσουν τον καλύτερο τρόπο διεξαγωγής της ακτινοθεραπείας για να σκοτώσουν τα καρκινικά κύτταρα με ελάχιστη βλάβη στον υγιή ιστό. Πρόσφατα, οι προγραμματιστές της Philips εισήγαγαν τον πλήρη ψηφιακό σαρωτή PET / CT της Vereos στη ρωσική αγορά, η οποία χρησιμοποιεί έναν ψηφιακό ανιχνευτή αντί των παραδοσιακών φωτοπολλαπλασιαστών. Η συσκευή συλλαμβάνει ακόμη και πολύ χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας διατηρώντας παράλληλα υψηλή ποιότητα εικόνας, η οποία είναι ασφαλέστερη για τον ασθενή και τον γιατρό. Ο εξοπλισμός σας επιτρέπει να ελέγχετε την έκθεση στην ακτινοβολία χωρίς να χάσετε την ποιότητα της απεικόνισης και να διατηρήσετε τη σαφήνεια των εικόνων ακόμη και με την εμφάνιση εμφυτευμάτων.

Τι νέο υπάρχει στον τομέα της μαγνητικής τομογραφίας και πού είναι η νευροληψία

Η διάγνωση με μαγνητική τομογραφία σήμερα θεωρείται αρκετάμια τυπική διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε πολλά ιατρικά κέντρα. Λίγοι όμως γνωρίζουν ότι η μαγνητική τομογραφία είναι ένα πολύτιμο εργαλείο όχι μόνο για τους γιατρούς, αλλά και για ειδικούς στον τομέα της νευρογλωσσολογίας.

Τι συμβαίνει στο κεφάλι μας όταν ακούμεομιλία ή κάτι που λέμε; Πώς να βοηθήσετε τα άτομα με παθολογίες ομιλίας; Η μαγνητική τομογραφία βοηθάει τους επαγγελματίες να "βλέπουν" τη γλώσσα. Έτσι, οι επιστήμονες από το εργαστήριο νευροληψίας HSE χρησιμοποιούν λειτουργική μαγνητική τομογραφία για να μελετήσουν ενήλικες με διάφορες εγκεφαλικές αλλοιώσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία της ομιλίας. Χάρη σε αυτή τη διάγνωση, μπορείτε να δείτε την κατεστραμμένη περιοχή και πώς ο εγκέφαλος δημιουργεί νέους αντί για σπασμένους συνδέσμους. Σύμφωνα με τα δεδομένα MRI, μπορεί κανείς να καταλάβει πού έχει πάει η λειτουργία ομιλίας. Οι επιστήμονες έχουν επίσης αναπτύξει έναν ειδικό εντοπισμό ομιλίας: οι άνθρωποι εκτελούν μια εργασία ομιλίας στη μαγνητική τομογραφία, με τη βοήθεια της οποίας καθορίζεται η δραστηριότητα των περιοχών του εγκεφάλου. Με βάση τα ληφθέντα δεδομένα, επιλέγεται η βέλτιστη θεραπεία.

Ένα άλλο παράδειγμα μαγνητικής τομογραφίας είναι μη επεμβατική.αξιολόγηση της συγκέντρωσης του σιδήρου στο ανθρώπινο σώμα. Η μελέτη αυτή διεξήχθη από ειδικούς του Ινστιτούτου Ερευνών. Rogachev. Τα παιδιά που πάσχουν από ασθένειες του αίματος τα δέχονται από δότες, τα οποία με την πάροδο του χρόνου οδηγούν στη συσσώρευση στους ιστούς των ενώσεων που περιέχουν σίδηρο - των προϊόντων διάσπασης της αιμοσφαιρίνης στο αίμα. Αυτό οδηγεί σε σοβαρές παραβιάσεις των λειτουργιών των οργάνων, για παράδειγμα, στην καρδιά - σε ξαφνική διακοπή και καρδιομυοπάθεια, στο ήπαρ - στην κίρρωση, στο πάγκρεας - στον διαβήτη. Συνήθως, ο έλεγχος της συγκέντρωσης σιδήρου ελέγχεται χρησιμοποιώντας βιοψία ήπατος, αλλά αυτή η μέθοδος είναι επεμβατική και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες. Οι σύγχρονες μέθοδοι μαγνητικής τομογραφίας επιτρέπουν, χωρίς χειρουργικές παρεμβάσεις, να αξιολογηθεί η συγκέντρωση του σιδήρου στους ιστούς · ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα για την εισαγωγή της μεθόδου στην κλινική πρακτική.

Καρδιομυοπάθεια- μια ετερογενής ομάδα παθήσεων του μυοκαρδίου,σχετίζεται με μηχανική ή ηλεκτρική δυσλειτουργία, η οποία συνήθως εκδηλώνεται ως ακατάλληλη υπερτροφία ή διαστολή. Οι μυοκαρδιοπάθειες μπορούν είτε να επηρεάσουν μόνο την καρδιά μεμονωμένα είτε να αποτελούν μέρος μιας γενικευμένης συστηματικής νόσου, που συχνά οδηγεί σε καρδιαγγειακό θάνατο ή αναπηρία που προκαλείται από προοδευτική καρδιακή ανεπάρκεια.

Ο ιατρικός διαγνωστικός εξοπλισμός πέρασεένας πολύ καλός τρόπος και βελτιώνεται κάθε χρόνο, επιτρέποντάς σας να έχετε καλύτερες εικόνες. Τον Σεπτέμβριο του 2018, η Philips επανάσταση στον κλάδο και εισήγαγε την πρώτη μηχανή MRI στην Ευρώπη με ένα επαναστατικό σύστημα ψύξης για να επιτύχει την επίδραση της υπεραγωγιμότητας. Σε αντίθεση με τον κλασικό μαγνήτη, ο οποίος απαιτεί περισσότερα από 1.500 λίτρα υγρού ηλίου για ψύξη, μόνο 7 λίτρα αυτού του υγροποιημένου αερίου εμπλέκονται στη νέα συσκευή. Το υγρό ήλιο τοποθετείται στο σύστημα στο στάδιο της κατασκευής, μετά το οποίο ο μαγνήτης είναι πλήρως σφραγισμένος, οπότε εξαλείφεται η πιθανότητα εξάτμισης του αερίου και εξαλείφεται η ανάγκη κανονικού ανεφοδιασμού. Ο σαρωτής χωρίς πήκτωμα είναι απλούστερος στην εγκατάσταση και σας επιτρέπει να μειώσετε σημαντικά το κόστος λειτουργίας της κλινικής.

Βήμα προς το μέλλον: ποιες ανακαλύψεις αξίζει να περιμένετε στον ΧΧΙ αιώνα

Με την ανάπτυξη ψηφιακής ολοκληρωμένης τεχνολογίαςΟι δυνατότητες τηλεδιαγνωσίας θα επεκταθούν σταδιακά. Η ουσία αυτής της σφαίρας συνίσταται στην ανταλλαγή διαγνωστικών εικόνων και άλλων δεδομένων ασθενών εντός και εκτός της κλινικής για απομακρυσμένο συμπέρασμα ή για την απόκτηση δεύτερης εμπειρογνωμοσύνης. Με τη βοήθεια τηλεραδιολογικών συστημάτων, είναι δυνατόν να βελτιωθεί η ποιότητα και η διαθεσιμότητα της ιατρικής περίθαλψης στον πληθυσμό οπουδήποτε στον κόσμο.

Για τη βοήθεια των γιατρών στην ανάλυση και την περιγραφή των ιατρικώνεικόνα έρχεται σταδιακά τεχνητή νοημοσύνη. Το AI παρέχει μια περιεκτική ανάλυση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών στο στιγμιότυπο, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο τυχαίας παράλειψης παθολογίας που δεν ήταν στο οπτικό πεδίο ενός ειδικού. Επίσης, το AI θα λύσει το πρόβλημα της ποιότητας των ιατρικών εικόνων, επειδή μπορεί να ελέγξει αυτόματα αν υπάρχουν ελαττώματα στην εικόνα. Λόγω αυτού, ο αριθμός των επαναλαμβανόμενων μελετών μειώνεται και οι κλινικές μπορούν να κατανείμουν αποτελεσματικότερα τον προϋπολογισμό λόγω αυτής. Η Philips έχει ήδη μια παρόμοια λύση πρωτοτύπου.

Πλευρική γραμμή

Μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της διάγνωσης της ακτινοβολίαςθα παρέχει τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας. Ένα από αυτά τα επιτεύγματα είναι η ανάπτυξη της VOKA, η οποία επιτρέπει traumatologist στο στάδιο του σχεδιασμού και έρευνας ενέργειες για να δει μέσα κατεστραμμένο οστό του ασθενούς. Με βάση τα δεδομένα που λαμβάνονται ως αποτέλεσμα CT ή MRI, δημιουργούνται 3D μοντέλα τραυματισμένων οργάνων και ιστών. Τα μοντέλα που προκύπτουν, καθώς και μοντέλα εμφυτευμάτων και ακτίνων, φορτώνονται στο ακουστικό μικτής πραγματικότητας της Microsoft HoloLens για περαιτέρω εργασία του χειρουργού. Αυτό εξασφαλίζει υψηλή ακρίβεια των λειτουργιών και γρήγορη αποκατάσταση των ασθενών ακόμη και μετά από σοβαρούς τραυματισμούς. Η έννοια αυτή αναπτύχθηκε από την Philips σε συνδυασμό με τους εμπειρογνώμονες της Microsoft να HoloLens 2. Η απόφαση επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο 2D-για να μεταφέρετε εικόνες σε ένα τρισδιάστατο ολογραφικό περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας, η οποία μπορεί να ελεγχθεί εύκολα και διαισθητικά από έναν γιατρό. Αυτή η ιδέα έχει σχεδιαστεί ειδικά για ελάχιστα επεμβατικές λειτουργίες, όπου η ακριβής και λεπτομερής απεικόνιση είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη διαδικασία.

Τα μεγάλα δεδομένα θα διαδραματίσουν τεράστιο ρόλο. Από τη μία πλευρά, περιέχουν τεράστιες συστοιχίες πληροφοριών για τους ασθενείς και συνεπώς σας επιτρέπουν να αποθηκεύσετε περισσότερες γνώσεις σχετικά με τις υπάρχουσες παθολογίες. Αυτό θα συμβάλει σε μια πιο έγκαιρη και ακριβέστερη διάγνωση όχι μόνο ασθενειών αλλά και διάφορων προδιάσεων. Από την άλλη πλευρά, τα μεγάλα δεδομένα θα βοηθήσουν στη δημιουργία βιβλιοθηκών δομικών δεδομένων, τα οποία θα επιτρέψουν στους επιστήμονες να πάρουν μια απάντηση ακόμη και πριν πραγματοποιήσουν θεμελιώδη και δαπανηρή έρευνα: για παράδειγμα, αν η θεωρία δοκιμαστεί και αναπτυχθεί στην ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου.

Αυτές οι 4 σφαίρες είναι βασικές πτυχές της ακτινικήςδιαγνωστικά που θα μετατρέψουν τον κόσμο της διάγνωσης της ακτινοβολίας και θα ανοίξουν νέες ευκαιρίες για τους γιατρούς για την καταπολέμηση ακόμη και των πιο σοβαρών ασθενειών του εικοστού πρώτου αιώνα.