心臓のドップラー超音波検査

ドップラー超音波検査 (同義語: ドップラー効果ソノグラフィー、ドップラー超音波検査) ハート の診断手順です 心臓病学 それはの一部です 心エコー検査 (同義語: 超音波 ハート; 心臓 超音波). ドップラー超音波検査 流体の流れを動的に視覚化できる医療画像処理手順です (主に フロー)。 評価に使用されます 流速と、 心臓病学、心臓および弁の欠陥を診断するため。 特に病理学的血管現象の場合、ドップラー超音波検査は診断手順の基礎を表します。 ディストリビューション それぞれの容器セクションで評価され、流れの方向の正確な表現を行うことができます。 さらに、 ドップラー超音波検査 速度の時間的変化を再現することが可能になります フロー。 このようにして得られた係数を使用して、 ボリューム 流量と病理生理学的に重要な流れ抵抗。

適応症(適用分野)

のドップラー超音波検査を実行するための適応症 ハート 特定のドップラー手順に依存します。

  • 弁膜症 (心臓弁膜症)など 大動脈弁 狭窄または機能不全、 僧帽弁 狭窄または機能不全 – ドップラー超音波検査を使用して、 心臓弁、狭窄 (狭窄) および機能不全 (弁が閉鎖することが不十分または不能) の単純な決定に加えて、心臓弁膜症の動的な関連性も決定することができます。 不足は「間違った方向」の流れによって識別され、狭窄はより明るい色による流速の増加によって識別できます。
  • ストレス 心臓の検査 – 中 ストレス心エコー検査 (超音波 審査中 ストレス)、組織ドップラーを使用して、軽度の虚血性損傷 (例、心筋虚血/血流の減少) を検出することができます。 心筋 血行動態的に重要な疑いがある場合 冠動脈疾患 (CAD))。 また、既知の CHD のバイタル サインの診断にも使用できます。
  • 付属の (追加の) 伝導経路の検出 – ウォルフ・パーキンソン・ホワイト症候群のような追加の伝導経路が存在する場合 (WPW症候群; 心不整脈 心房 (心房心房) と心室/心室の間の電気的に円形の興奮 (サーカス運動) によって引き起こされます)。 副伝導経路は、組織ドップラーを使用して識別できます。

手順

ドップラー超音波検査は、定義された周波数で超音波が組織に放出され、循環中に散乱するという原理に基づいています。 赤血球 (赤血球)。 この散乱により、超音波の一部がトランスデューサに戻り、トランスデューサは、一方では音波の送信機として、また他方では音波の受信機として機能する。 は 赤血球 したがって、音波が反射される境界面として機能し、トランスデューサと境界面との間の距離が近づくと周波数が増加し、距離が離れると周波数が低下します。 ただし、いわゆるドップラー効果は、流れる血液だけでなく、血管壁などの他の動く有機構造でも発生します。 心臓では、連続波ドップラー (CW ドップラー)、カラー/パルス波ドップラー (PW ドップラー)、組織ドップラーなど、さまざまなドップラー技術が使用されます。

  • 連続波ドップラー (CW ドップラー超音波検査) – 連続波ドップラー技術は、ドップラー装置のトランスデューサー内の音響送信機と受信機の同時 (同時) 操作に基づいています。 高周波信号を使用し、電子フィルターを適用することにより、ドップラー法を使用して流れの速度と方向の両方を決定することができます。 他の方法とは異なり、高速を測定できます。 ただし、信号が発生するそれぞれの組織の深さの決定は、限られた範囲でのみ可能です。
  • パルス波ドップラー (PW ドップラー超音波検査) – パルス波ドップラー技術は、連続波ドップラーとは対照的に、血液の流速を決定できる解剖学的領域を定義する機能を備えています。 それぞれの速度を決定するには、測定中に存在する散乱粒子の距離の変化 ボリューム 単位時間ごとに測定されます。 これに基づいて、この方法は、時間領域でドップラー周波数を決定するための間接的な方法です。
  • 組織ドップラー超音波検査 (同義語: 組織ドップラー超音波検査): – 組織ドップラーは心臓病の診断において特に重要です。 心筋 (心筋)。 ひずみ(弾性)とひずみ速度(弾性率)は、組織ドップラーを使用して決定されます。 これらのパラメータを使用すると、特定の組織切片の収縮性 (心筋細胞が収縮する能力) の評価が可能になります。 心筋、そのため、例えば、虚血 (血液の供給不足) によって引き起こされる局所壁運動異常 (WBS) をより適切に検出できます。