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兽用B超机在实践中的诊断方法

超声波代表的声波超过了人类正常可听到的20到20,000赫兹的频率范围。诊断超声成像取决于对反射的超声波(回波)的计算机分析,该分析可无创地建立体内结构的精细图像。本文综述了超声在兽药中的用途和原理。超声换能器产生声波(脉冲)并在声音被反射面反射后接收声束(回波)。换能器包含多个压电晶体或材料,当受到电刺激时,它们能够将电能转换为机械能,反之亦然。它具有实时成像患者解剖结构和生理的能力,提供了重要的,快速的,无创的评估手段。超声检查提供有关结构的大小,形状和位置的信息;此外。它也提供有关被检查结构或器官的软组织结构的信息,尽管由于其强烈的反射特性而不适用于诊断含空气的结构和骨骼。超声波的波长会影响可获取图像的分辨率。频率越高,波长越短,分辨率越好。

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一、兽用B超机检查的用途

超声通常用于监测子宫的解剖结构,对合和病理。此外,它已被用于检测怀孕,研究胚胎死亡率,监测胎儿发育以及确定胎儿性别。超声技术在硬件和软件方面的最新进展已导致产生出优质的图像并广泛使用超声。超声检查提供有关结构的大小,形状和位置的信息;此外,它还提供有关所检查结构或器官的软组织结构的信息。超声检查最适合区分固体和腔体(充满流体的)结构,并且提供内部细节,而这些细节在射线照相中未得到证实。 使用超声经腹腔检查来诊断山羊患约翰病,据他们称,这种成像方式是一种非侵入性评估各种部位,直径,运动性,壁和管腔内内容物的独特方法肠的一部分。 利用超声波评估产后子宫复旧和卵巢活动。

通过超声检查对100头牛进行了评估,以确定他们的腹部疾病。 通过测试可疑病例的射线照相和腹腔穿刺检查的结果,评估了超声检查的重要性和优势,发现超声检查不仅提供了确定的结果,而且消除了先前或随后手术中使用的技术引起的怀疑。 为狗的胃肠道疾病制定明确的诊断。 可以看到和测量胃或肠壁的整个厚度,以及邻近的结构(如淋巴结)。 还可以评估胃和肠蠕动,实时观察蠕动。

超声检查非常适合评估带有胸膜或腹膜液的动物。 对于那些有胸膜积液,纵隔肿块或心脏病的患者,超声检查所提供的信息可能在放射照片上不明显。 除非病变累及的肺区域靠在胸壁上或被软组织包围,否则肺部病变通常无法进行超声检查,等效的肺浸润可以使声音穿透。 尽管超声检查没有像检查X射线照相那样广泛用于检查轴向,阑尾骨骼或颅骨,但可以通过超声检查肌肉,腱和关节以及检查眼眶和大脑获得一些信息。

在小动物繁殖中,自1970年以来,通过使用多普勒超声,多普勒超声已被用于诊断和监测犬的妊娠。 可以对来自血管以及胎儿和产妇心脏腔的产妇和胎儿血流模式进行精确评估。 常规检查的血管是子宫,脐带和胎儿中脑动脉。 多普勒成像可提高组织血管的敏感性,注入超声造影剂可增强血管和组织的回声性,组织谐波成像可使用通常成像频率的倍数来提高图像清晰度,三维超声成像可增强空间 对成像病理的了解。

二、兽用B超机检查技术

超声图像的质量取决于所选的换能器,机器上的增益设置以及患者的准备情况。病人的准备工作应包括在目标部位修剪头发。头发会滞留空气,这会干扰声音的传播。在头发稀薄或细密的区域,可通过用水或酒精润湿头发来消除空气。修剪或润湿头发后,使用超声凝胶来确保从换能器到动物组织的良好接触和声音传输。机器上的增益设置用于改变从目标结构返回的回波强度。由于超声波束的强度会随着组织内深度的增加而降低,因此可以调整机器以补偿信号损失。在大多数机器中,此补偿是可变的,其斜率可根据因换能器和要成像的最深结构之间的组织的声音反射和折射引起的信号损失增加而进行调整。应根据要检查的区域的厚度来选择换能器,如果可能,换能器的聚焦区应与感兴趣的一般区域的深度匹配。

换能器频率的降低与超声穿透深度的增加以及分辨率的降低相关。 所选换能器的频率应足以穿透对象,而不必将增益设置得太高。 如果信号强度不够(例如图像太黑),则应增加增益设置或选择较低频率的传感器。 如果信号太亮,则应降低增益或选择更高频率的传感器。 在高增益设置下使用高频换能器以弥补超声穿透不足,会产生伪影,从而可能导致错误的解释。

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三、兽用B超机中的图像形成和图像处理

超声成像系统使用压电换能器作为源和检测器。 压电晶体响应交流电压而振动,当放置在患者的皮肤上并以高频驱动时,会产生超声波脉冲,这些脉冲会穿过人体。 当它们向外传播并遇到体内的不同层时,超声波被反射回源。 返回的信号反向驱动晶体并产生电信号,该电信号经过处理以构成图像。 医学超声成像通常被用作获得诊断医学图像的一种紧凑且负担得起的诊断工具。 它使用波束形成技术来构建被询问介质的图像。

四、兽用B超机图像定义

空气,骨骼和矿化结构具有很强的反射表面。也就是说,超声波不会穿透到位于它们后面的结构。由此产生了声影。其结果是被称为高回声效应的明亮反射。相反,由于超声波的反射减小或不存在,所以流体产生消声效果,即黑色图像。密度介于显示高回声和无回声影响的密度之间的结构会产生一系列灰度图像。将这些反射与高回声效果进行比较,可以将其描述为低回声。脂肪由于超声吸收增加而导致超声衰减,从而导致较差的分辨率。组织的声阻抗取决于介质的密度和刚度(Kremkau,1993)。介质密度或刚度的增加都会增加声阻抗。传播速度的增加也增加了声阻抗。人体的各个软组织和器官之间的声阻抗只有很小的差异,而在软组织和骨骼或含空气的结构之间存在很大的差异(Nyland和Matoon,1995)。

 

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