デジタルボリュームトモグラフィー

デジタル ボリューム トモグラフィー(DVT;同義語:デジタルボリュームトモグラフィー;コーンビーム コンピュータ断層撮影、コーンビームCT、CBCT)は、の最小の骨構造のXNUMX次元画像を提供する放射線画像診断手順です。 頭蓋骨、四肢、および 関節。 この手順では、空気や軟組織とのコントラストが高いため、骨の構造を優れた方法で視覚化できます。 DVTは1998年に歯科の分野に参入し、他のものに比べて特定の利点があります X線 テクニック。 たとえば、顔の骨の構造を描くことができます 頭蓋骨 通常のパントモグラム(パノラマトモグラム、オルソパントモグラム、顎のレントゲン写真の概要)よりもさらに包括的です。 とは異なり コンピュータ断層撮影 (CT)手順、これは専門的に使用されます 放射線学 実践、デジタル ボリューム トモグラム(DVT)は、歯科医が自分の診療室で適切な専門知識を持って作成できるため、患者の時間を大幅に節約できます。 治療 計画。 もうXNUMXつの利点は、DVTがCTよりも金属からの干渉シャドウが少ないことです。これは、金属で修復された歯の領域で非常に重要です。 その間、デジタル ボリューム トモグラフィーは、耳鼻咽喉科の診断や整形外科の診断にも使用されています。 耳鼻咽喉科のガイドラインでは、この検査手順は、多くの適応症の造影剤形成に関してCTと同等のステータスをますます与えられています。整形外科診断では、DVTは骨組織の画像化に使用されます。 関節。 本質的に、DVTは コンピュータ断層撮影 (CT)DVTの骨組織の解像度が高い。

手順

コンピュータ断層撮影(CT)のようなデジタルボリュームトモグラフィーは、コンピューター上でXNUMX次元再構成を作成できるスライスイメージング技術です。 歯科診断 耳鼻咽喉科では座っている患者に。 曝露については、患者の いわゆるアイソセンターに配置されます。 アン X線 チューブとその反対側に配置されたフラット画像検出器は、患者の周りを360°同期して回転します 。 3Dオブジェクトは、360回の回転で生成された400(最大4)の個々の画像からコンピューターによって仮想的に再構築されます。 扇形のビームを使用し、体の薄い個々の層をキャプチャする従来のCTとは異なり、DVTのビームは円錐形であり、コーンビームCT(CBCT)の英語の同義語を説明しています。 ビームコーンは、4次元で検査される硬組織構造のボリュームをキャプチャします。 これにより、いわゆる視野(FOV、デバイスが表示できる最大断面積)が得られます。これは通常、円筒形で、19 cm x 24cmからXNUMXcm x XNUMX cmの大きさです。検査中は、シングル 循環 円錐形で検査される領域全体をカバーするビームの。 放射線は組織によって反射され、検出器(CCD検出器)が反射された放射線を測定して画像に変換します。 最新世代のDVTデバイスには、ハウンズフィールドキャリブレーションもあります。 ここでは、異なる値 X線 密度は標準化されたハウンズフィールド単位に変換されます(ハウンズフィールド単位= HU)。 注:ハウンズフィールドスケールは、組織内のX線の減衰を表し、グレースケール画像で表示されます。 したがって、値を組織タイプに割り当てることができ、病理学的偏差を検出することができます。コンピュータによる画像再構成により、ほぼすべての方向からの任意のスライスと、XNUMX次元オブジェクトの表示が可能になります。 整形外科の診断では、検査される身体領域のみがデバイスに進められます。 足の断面画像の場合と 足首、X線の場合のように、診断は患者が立った状態で行われます。 これにより、体重全体が 関節 調べられる。 その結果、 ストレス 関節の状況が可能です。DVT技術は、造影剤ディスプレイと組み合わせて、関節内部の表示も可能にします(XNUMX次元 関節造影さらに、この手順により、機能診断、すなわち機能X線検査およびポドメトリー(足圧測定)も可能になります。放射線被曝

放射線被曝の詳細については、「歯科におけるデジタルボリュームトモグラフィー(DVT)」、「耳鼻咽喉科におけるデジタルボリュームトモグラフィー(DVT)」、および「整形外科におけるデジタルボリュームトモグラフィー(DVT)」のトピックを参照してください。