ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ CT ແລະ MRI ແມ່ນຫຍັງ?

ໃນເວລາທີ່ X-rays ທໍາມະດາແມ່ນການທົດສອບການຖ່າຍພາບທີ່ເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ກວ້າງຂວາງ, ທ່ານຫມໍຈໍາເປັນຕ້ອງມີການສອບເສັງຮູບພາບທີ່ມີຄວາມຊໍານານຫຼາຍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດກໍານົດສາເຫດຂອງອາການຂອງຄົນເຈັບ. ການປະສົມປະສານ (CT) ແລະການສະທ້ອນພາບສະທ້ອນແສງສະນະແມ່ເຫຼັກ (MRI) ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການວິນິດໄສແລະ ການກວດເບິ່ງ .

ໃນການທົດສອບທັງສອງ, ຜູ້ປ່ວຍນອນຢູ່ເທິງຕາຕະລາງທີ່ຖືກຍ້າຍຜ່ານໂຄງສ້າງທີ່ມີຮູບແບບ donut ຕາມຮູບພາບທີ່ໄດ້ມາ.

ແຕ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງ CT ແລະ MRI.

Tomography ການຄິດໄລ່ (CT)

ໃນການສະແກນ CT, ແສງສະຫວ່າງຂອງ X-rotates ຮອບຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຈັບ. ຄອມພິວເຕີເອົາຮູບພາບຕ່າງໆແລະສ້າງຊິ້ນສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍຄືນໃຫມ່. CT scan ສາມາດສໍາເລັດໃນເວລາພຽງ 5 ນາທີ, ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຫ້ອງສຸກເສີນ.

ການກວດ CT ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປສໍາລັບໂຄງສ້າງຮ່າງກາຍແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິຕໍ່ໄປນີ້:

ການກວດ CT ແມ່ນຍັງນໍາໃຊ້ເພື່ອຊີ້ນໍາການວາງເຂັມໃນລະຫວ່າງການກວດຮ່າງກາຍຂອງປອດ, ຕັບຫຼືອະໄວຍະວະອື່ນໆ.

ໃນບາງກໍລະນີ, ຢາສີຍ້ອມທີ່ກົງກັນຂ້າມແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປິ່ນປົວຄົນເຈັບເພື່ອປັບປຸງສາຍຕາຂອງໂຄງສ້າງບາງຢ່າງໃນລະຫວ່າງການກວດ CT. ທາງກົງກັນຂ້າມສາມາດໄດ້ຮັບໂດຍໃຊ້ເສັ້ນເລືອດ, ໂດຍທາງປາກຫຼືຜ່ານການປວດ. ການກົງກັນທາງເສັ້ນເລືອດບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຄົນເຈັບທີ່ມີພະຍາດຫມາກໄຂ່ຫຼັງທີ່ສໍາຄັນຫລືອາການແພ້ຕໍ່ກັບທາງກົງກັນຂ້າມ.

CT scan ໃຊ້ radiation ionizing ເພື່ອເກັບກໍາຮູບພາບ. ປະເພດຂອງການຮັງສີນີ້ເຮັດໃຫ້ມີການເພີ່ມຂື້ນຂອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດມະເຮັງໃນແຕ່ລະຄົນ. ການຕອບສະຫນອງຕໍ່ຮັງສີ ionizing ແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງບຸກຄົນ. ການແຜ່ລັງສີແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ເດັກ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ການສຶກສາໂດຍທ່ານ Mark Pierce ຈາກ Newcastle University, ອັງກິດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການພົວພັນລະຫວ່າງ radiation ຈາກ CT scan ແລະ leukemia ແລະ tumor ຢູ່ໃນເດັກນ້ອຍ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ຂຽນໄດ້ສັງເກດວ່າຄວາມສ່ຽງທີ່ສົມເຫດສົມຜົນແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະປົກກະຕິແລ້ວ, ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການຊ່ວຍສູງກວ່າຄວາມສ່ຽງ.

ນອກຈາກນີ້, ຍ້ອນວ່າເຕັກໂນໂລຍີໄດ້ຮັບການປັບປຸງ, ລະດັບຂອງການຮັງສີທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການກວດ CT ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດລົງ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຄຸນນະພາບຮູບພາບໂດຍລວມໄດ້ກາຍເປັນທີ່ດີກວ່າ. ບາງເຄື່ອງສະແກນຮຸ່ນຕໍ່ໄປສາມາດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ອງແສງສູງເຖິງ 95 ສ່ວນຮ້ອຍເມື່ອທຽບກັບເຄື່ອງ CT ເດີມ. ພວກມັນປົກກະຕິແລ້ວມີບັນດາຕົວກວດຈັບ X-ray ຫຼາຍກວ່າແລະຊ່ວຍໃຫ້ການຖ່າຍຮູບໄວຂຶ້ນໂດຍການຈັບພື້ນທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງຮ່າງກາຍໃນເວລາດຽວກັນ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ CT angiographies coronary ທີ່ scan ເສັ້ນເລືອດຂອງຫົວໃຈສາມາດໃຊ້ເວລາຮູບພາບຂອງຫົວໃຈທັງຫມົດໃນ heartbeat ດຽວຖ້າຫາກວ່າການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ Novell.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ການຮັບຮູ້ດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງຮັງສີແລະການຮັບຮູ້ຮັງສີໄດ້ຖືກປຶກສາຫາລືຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ສອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການປູກຈິດສໍານຶກແມ່ນຮູບພາບທີ່ຄົມຊັດແລະຮູບພາບທີ່ສະຫລາດ. ຮູບພາບຄ່ອຍໆມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບການປັບລະດັບຮັງສີສໍາລັບເດັກນ້ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ການໂຄສະນາຮູບພາບທີ່ສະຫລາດສໍາລັບການສຶກສາທີ່ດີກວ່າກ່ຽວກັບການແຜ່ກະຈາຍທາງຣົດໄຟແລະບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ່າຍທອດຮູບຖ່າຍຕ່າງໆ. ການສຶກສາຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານຮັງສີກັບຜູ້ເຈັບ ເປັນຄົນເຈັບ, ທ່ານຄວນຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈຮ່ວມກັນ.

Magnetic Resonance Imaging (MRI)

ບໍ່ເຫມືອນກັບ CT, MRI ບໍ່ໃຊ້ລັງສີ ionizing. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນເປັນວິທີການທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການປະເມີນຜົນຂອງເດັກນ້ອຍແລະສໍາລັບບາງສ່ວນຂອງຮ່າງກາຍທີ່ບໍ່ຄວນຖ່າຍອອກຖ້າເປັນໄປໄດ້, ສໍາລັບຕົວຢ່າງເຊັ່ນເຕົ້ານົມແລະກະດູກໃນແມ່ຍິງ.

ແທນທີ່ຈະ, MRI ໃຊ້ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແລະຄື້ນຟອງວິທະຍຸເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຮູບພາບ. MRI ສ້າງຮູບພາບດ້ານຕັດໃນຂະຫນາດຫຼາຍ - ເຊິ່ງແມ່ນຄວາມກວ້າງ, ຄວາມຍາວແລະຄວາມສູງຂອງຮ່າງກາຍຂອງທ່ານ.

MRI ແມ່ນເຫມາະສົມດີສໍາລັບການສະແດງຮູບຮ່າງຮ່າງກາຍແລະຄວາມຜິດປົກກະຕິຕໍ່ໄປນີ້:

ເຄື່ອງ MRI ບໍ່ແມ່ນເຄື່ອງທໍາມະດາເປັນເຄື່ອງ CT, ສະນັ້ນມັນກໍ່ມີເວລາລໍຖ້າເວລາດົນກວ່າກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ MRI. ການກວດ MRI ແມ່ນລາຄາແພງຫຼາຍ. ໃນຂະນະທີ່ການກວດ CT ສາມາດສໍາເລັດໃນເວລາຫນ້ອຍກວ່າ 5 ນາທີ, ການກວດສອບ MRI ອາດໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີຫຼືຍາວກວ່າ.

ເຄື່ອງ MRI ມີສຽງດັງ, ແລະຄົນເຈັບບາງຄົນຮູ້ສຶກ claustrophobic ໃນລະຫວ່າງການສອບເສັງ. ການໃຊ້ຢາສະຫມອງຫຼືໃຊ້ເຄື່ອງ MRI "ເປີດ" ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ປ່ວຍຮູ້ສຶກສະດວກສະບາຍໄດ້.

ເນື່ອງຈາກວ່າ MRI ໃຊ້ແມ່ເຫຼັກ, ຂັ້ນຕອນນີ້ບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ສໍາລັບຄົນເຈັບທີ່ມີບາງປະເພດຂອງອຸປະກອນໂລຫະທີ່ຖືກຝັງ, ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງຈັກ pacemakers, ປ່ຽງຫົວໃຈປອມ, stent vascular ຫຼືຄລິບກ້າມ.

ບາງ MRI ຕ້ອງການການໃຊ້ gadolinium ເປັນສານຍັບຍົງທີ່ມີເສັ້ນເລືອດສະຫວ່ານ. Gadolinium ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນປອດໄພກ່ວາວັດສະດຸທາງກົງກັນຂ້າມທີ່ນໍາໃຊ້ສໍາລັບ CT scan ແຕ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີ dialysis ສໍາລັບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງຫມາກໄຂ່ຫຼັງ.

ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຜ່ານມາຍັງເຮັດໃຫ້ການສະແກນ MRI ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບເງື່ອນໄຂສຸຂະພາບທີ່ MRI ບໍ່ເຫມາະສົມກ່ອນຫນ້ານີ້. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ໃນປີ 2016, ນັກວິທະຍາສາດຈາກ Sir Peter Mansfield Imaging Center ໃນອັງກິດໄດ້ພັດທະນາວິທີການໃຫມ່ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍຮູບປອດໄດ້. ວິທີການນໍາໃຊ້ກ໊າຊ Krypton ທີ່ເປັນສານປະສົມທາງກົງທີ່ inhalable ແລະຖືກເອີ້ນວ່າ Inhaled Hyperpolarized Gas MRI. ຜູ້ປ່ວຍຈໍາເປັນຕ້ອງຫາຍໃຈກ໊າຊໃນຮູບແບບທີ່ຍືດຫຍຸ່ນສູງຊຶ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການຜະລິດຮູບພາບຄວາມລະອຽດສູງ 3D ຂອງປອດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຖ້າການສຶກສາວິທີນີ້ມີຜົນສໍາເລັດ, ເຕັກໂນໂລຢີ MRI ໃຫມ່ສາມາດໃຫ້ທ່ານຫມໍທີ່ມີຮູບພາບທີ່ດີຂຶ້ນຂອງພະຍາດປອດອັກເສບ, ເຊັ່ນໂຣກຫອບຫືດແລະໂຣກໂຣກຊືມ. ແກ໊ດສູງສຸດອື່ນໆກໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນຮູບແບບ hyperpolarized, ລວມທັງ xenon ແລະ helium. Xenon ໄດ້ຮັບການດູດຊຶມດີຈາກຮ່າງກາຍ. ມັນຍັງມີລາຄາຖືກກວ່າຫິມະແລະເປັນທໍາມະຊາດ. ມັນໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ການປະເມີນລັກສະນະການເຮັດວຽກຂອງປອດແລະການແລກປ່ຽນກ໊າຊໃນ alveoli (ຖົງອາກາດຂະຫນາດນ້ອຍໃນປອດ). ຜູ້ຊ່ຽວຊານຄາດຄະເນວ່າຕົວແທນຄວາມແຕກຕ່າງຂອງ nonradioactive ສາມາດພິສູດດີກວ່າເຕັກນິກການຖ່າຍຮູບທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະການທົດສອບຫນ້າທີ່. ພວກເຂົາໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງກ່ຽວກັບຫນ້າທີ່ແລະໂຄງສ້າງຂອງປອດ, ທີ່ໄດ້ຮັບໃນລະດູດຽວ.

> ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:

> Foray N, Bourguignon M, Hamada N ການຕອບສະຫນອງຂອງບຸກຄົນຕໍ່ຮັງສີ ionizing. ການຄົ້ນຄວ້າການປ່ຽນແປງ, ການທົບທວນໃນການຄົ້ນຄວ້າການປ່ຽນແປງ . 2016 770 (Part B): 369-386

> Hill B, Johnson S, Owen E, Gerber J, Senagore A. CT Scan for Suspected Process Abdominal Acute: Impact of Combinations of IV, Oral and Rectal Contrast World Journal of Surgery 2010 34 (4): 699

> Hinzpeter R, Sprengel K, Wanner G, Mildenberger P, Alkadhi H. ການກວດສອບ CT ໃນການໂຣກໂຣກບາດແຜ: ການວິເຄາະຂໍ້ສະແດງ, ການຜ່າຕັດໄລຍະລັງສີແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. European Journal of Radiology 2017: 135-140

> Pearce M, Salotti J, de Gonzlez A, et al ບົດຄວາມ: ການສັ່ນສະເທືອນຈາກການສີດ CT ໃນເດັກນ້ອຍແລະຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ leukemia ແລະໂຣກ tumor ຂອງສະຫມອງ: ການສຶກສາຮ່ວມກັນກັບ retrospective. The Lancet 2012 380: 499-505

> Rogers N, Hill-Casey F, Meersmann T, et al. Hydrogen molecular ແລະການເຜົາໃຫມ້ catalyst ໃນການຜະລິດຂອງ 83Kr hypertonolar ແລະ 129Xe ຕົວແທນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ MRI . ຄະນະກໍາມະການວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດວິທະຍາສາດສະຫະລັດອາເມລິກາ . 2016 113 (12): 3164-3168

> Roos JE, McAdams HP, Kaushik SS, Driehuys B. MRI Hyperpolarized Gas: ເຕັກນິກແລະການນໍາໃຊ້. ຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສະກົດຈິດແບບສະທ້ອນຈາກແມ່ເຫຼັກຂອງອາເມລິກາເຫນືອ . 2015 23 (2): 217-229 doi: 101016 / jmric201500100