Ультразвукова діагностика захворювань очей

Велика частина очного яблука складається на 99% з водно-вмісного склоподібного тіла, яке не має інтерфейсу, який виробляє ультразвукове відображення. Тому, крім відбитого відлуння від стінки очного яблука і поверхні об'єктива, більшу частину звукового зображення займає чорна звукопропускання області, утворюючи чіткі контури, зображення з регулярними формами. Зрізана поверхня очного яблука і деталі всередині очного яблука з першого погляду зрозумілі. Коли рефракційний інтерстицій (лінза, склоподібний) непрозорий (катаракта, склоподібна непрозорість), сучасні оптичні дослідження офтальмології безсилі. Тільки ультразвук, КТ і магнітний резонанс можуть зрозуміти ситуацію в оці, а ультразвук набагато більше, ніж два інших. Зручно і економно.
Двовимірне звукове зображення може використовуватися для діагностики внутрішньоочного і екстраокулярного захворювань. Якщо є пухлина в оці, буде відлуння світлового кластера, що виробляється пухлинної тканиною, що виступає всередину в звичайній нормальній структурі очного яблука. Визначте його розташування, розмір і форму. За характеристиками аномального відлуння, ви можете знати, чи поєднується він з кровотечею, пролиття тканин, некрозом, кальцифікацією і т.д. може бути використаний для подальшого судити про пухлину. Наприклад, ретинобластома, яка виникає у немовлят і маленьких дітей, ультразвукове зображення показує нерівномірне кругле або нерегулярне світлове скупчення на внутрішній поверхні очного яблука, інтер'єр нерівномірний, і є в основному кальцифікації. Внутрішнє поширення, ультразвукове дослідження також можуть виявити відповідні прояви задньої стінки. Судинна меланома є поширеною злоякісною пухлиною у дорослих. Традиційні методи обстеження цього захворювання мають близько 20% помилкових спрацьовуває і 10% помилкових негативів. Ультразвук не впливає на те, чи є рефракційний інтерстицій прозорим чи ні. Частота діагностичних збігів може досягати 97. %.
Застосування вимірювання ультразвуку in vivo в офтальмології
Офтальмологічні біометрії, які можна виконати за допомогою ультразвуку, включають вимірювання осьового діаметра очного яблука, вимірювання глибини передньої камери, вимірювання товщини рогівки і лінзи, вимірювання довжини склоподібного тіла, вимірювання товщини стінки очного яблука, товщини м'яза прямої кишки, і товщина м'яких тканин за цибулиною. Вимірювання і т.д., а кривизну лінзи можна розрахувати на основі вимірюваного значення. Крім того, його можна використовувати для вимірювання структури тканини захворювання, таких як розмір пухлини, ступінь і відстань відшарування сітківки, розташування сторонніх тіл і товщина набряку голови зорового нерва і т.д., які можуть бути використані для розуміння стану і оцінки прогнозу. Це вимірювання використовується для діагностики та дослідження рефракційних помилок. Він також має велике клінічне значення. При трансплантації внутрішньоочної лінзи показник заломлення внутрішньоочної лінзи у водному або склоподібному тілі може бути обчислений відповідно до радіуса передньої кривизни рогівки пацієнта, осьової довжини, відстані від переднього кінчика рогівки до внутрішньоочної лінзи та показника заломлення. За показником заломлення його можна пересадити Дайте пацієнту внутрішньоочної лінзи з відповідним ступенем.

Традиційне ультразвукове лікування в офтальмології
Хоча різні частини ока мають різні реакції на ультразвук, вони дуже чутливі в цілому і легко пошкоджуються ультразвуком. Тому ультразвукове лікування очей є консервативним протягом тривалого часу. Довгострокове ультразвукове випромінювання високих доз, таке як ультразвук 2,5 ~ 3 Вт / см2, може викликати незворотне пошкодження тканини очного яблука всього за 30 секунд і навіть вплинути на зоровий нерв. Ця доза набагато нижче переносимості загальних тканин. Експерименти показали, що при інтенсивності ультразвуку становить 2,5 ~ 3 Вт / см2, пошкодження очей незворотні після 5 хвилин проекції. Патологічні зміни можуть бути відновлені, коли інтенсивність становить 1,5 ~ 2 Вт / см2, а коли інтенсивність знижується до 0,25 ~ 1 Вт / см2, це відсутність пошкодження очей. Тому точну дозу можна використовувати для безпечного лікування ультразвуком. Поточне клінічне застосування УЗД при лікуванні офтальмологічних захворювань взагалі не перевищує 0,5 Вт/см2 і час не перевищує 5 хвилин.
Помірна ультразвукова доза може поліпшити циркуляцію рідини очей (дренаж водного гумору), підвищити проникність, сприяти всмоктуванню, збільшити обмін речовин, полегшити розсіювання і всмоктування запалення, а також сприяти процесу відновлення. Ультразвукова терапія широко застосовується при лікуванні офтальмологічних захворювань. При блефариті, особливо рецидивуючому виразковому блефариті, ультразвук не тільки допомагає загоєнню виразок, але і надає пом'якшувальну дію на рубцеву тканину, викликану рецидивуючими нападами. Дакріоцистит і слізну адгезію проток можна лікувати ультразвуком. Кератит, викликаний виразковими, туберкульозними та нейротрофними змінами, можна лікувати ультразвуком, щоб сприяти відновленню епітелію, абсорбції запальної інфільтрації та розсіюванню ексудації передньої камери. Податливість рогівки і шрами рогівки можна лікувати ультразвуком для поліпшення зору. Ультразвук використовується після травми рогівки, що має ефект прискорення регенерації та ремонту. Ультразвук також ефективний при травматичному іридоцикліті і травматичній катаракті. У середині 1970-х років Китай проводив ультразвукове лікування великої кількості захворювань очного вундуса, які вважалися невиліковно хворими або важкими для поліпшення, такими як атрофія зорового нерва і центральний ретиніт, і результати здавалися багатообіцяючими.
Існує багато методів офтальмологічного ультразвукового лікування, таких як прямий контакт через повіки і непрямий контакт через водяний мішок. Кращий спосіб - використовувати водяну баню. Цей спосіб полягає в тому, щоб встановити лікувальну звукову головку на дно спеціальної ванни для очей, і поставити її в ванну без роздратування. Перед лікуванням рогівку знеболює тетракаїном та іншою поверхневою анестезією. Імпульсне УЗД слід використовувати для лікування для усунення ефекту накопичення тепла. Потужність 0,2-0,5 Вт/см2, а ефект - 5-6 хвилин.






