- Оборудование отделения функциональной диагностики

Презентация "Оборудование отделения функциональной диагностики" – проект, доклад

Слайд 1
Слайд 2
Слайд 3
Слайд 4
Слайд 5
Слайд 6
Слайд 7
Слайд 8
Слайд 9
Слайд 10
Слайд 11
Слайд 12
Слайд 13
Слайд 14
Слайд 15

Презентацию на тему "Оборудование отделения функциональной диагностики" можно скачать абсолютно бесплатно на нашем сайте. Предмет проекта: Разные. Красочные слайды и иллюстрации помогут вам заинтересовать своих одноклассников или аудиторию. Для просмотра содержимого воспользуйтесь плеером, или если вы хотите скачать доклад - нажмите на соответствующий текст под плеером. Презентация содержит 15 слайд(ов).

Слайды презентации

Оборудование отделения функциональной диагностики. Подготовили: Виноградова Н., Евтеева К., Емельянова Д., Аргирова М. Группа БМТ2-41
Слайд 1

Оборудование отделения функциональной диагностики

Подготовили: Виноградова Н., Евтеева К., Емельянова Д., Аргирова М. Группа БМТ2-41

Функциональная диагностика – это: отрасль медицины, которая занимается диагностикой заболеваний органов и систем организма и оценкой их функциональных возможностей с помощью инструментальных методов исследования. Все используемые методы безопасны и высокоинформативны. Их можно многократно проводить
Слайд 2

Функциональная диагностика – это:

отрасль медицины, которая занимается диагностикой заболеваний органов и систем организма и оценкой их функциональных возможностей с помощью инструментальных методов исследования. Все используемые методы безопасны и высокоинформативны. Их можно многократно проводить здоровым, всем категориям больных, а также детям и беременным. Электрокардиография Холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ Суточное мониторирование артериального давления Проба с дозированной физической нагрузкой (тредмил-тесты) Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография) Чреспищеводная эхокардиография (ЧПЭхоКГ) Ультразвуковое исследование сосудов (с цветовым картированием кровотока ) Исследование функции внешнего дыхания (спирография) с оценкой трахеобронхиальной проходимости. Электроэнцефалография (ЭЭГ) Доплерография сосудов головного мозга (Транскраниальная доплерография)

Электроэнцефалография – это: метод регистрации электрических потенциалов от кожи головы человека, возникающих как результат электрической активности нейронов мозга. Достоинства: 1. Неинвазивность и полная безвредность 2. За счет усреднения регистрируется активность мозга, связанная именно с выполнен
Слайд 3

Электроэнцефалография – это:

метод регистрации электрических потенциалов от кожи головы человека, возникающих как результат электрической активности нейронов мозга. Достоинства: 1. Неинвазивность и полная безвредность 2. За счет усреднения регистрируется активность мозга, связанная именно с выполнением задания 3. Нет акустического шума 4. Относительно низкая цена прибора 5. Портативность современных приборов Недостатки: 1. Большое количество артефактов и шумов 2. Для усреднения требуется многократное предъявление стимула, соответственно, каждый тест проводится около 100 раз 3. Для усреднения требуется многократное предъявление стимула, соответственно, каждый тест проводится около 100 раз 4. Сложность установки (на голову, как правило, наносится гель)

Метод. Регистрирующие электроды располагают в определённых областях головы так, чтобы на записи были представлены все основные отделы мозга. Запись является суммарной электрической активностью многих миллионов нейронов, представленной преимущественно возбудительными и тормозными постсинаптическими п
Слайд 4

Метод

Регистрирующие электроды располагают в определённых областях головы так, чтобы на записи были представлены все основные отделы мозга. Запись является суммарной электрической активностью многих миллионов нейронов, представленной преимущественно возбудительными и тормозными постсинаптическими потенциалами и частично - потенциалами действия тел нейронов и аксонов. Электрические потенциалы усиливают и регистрируют. Непрерывная регистрация ЭЭГ отображается на мониторе и одновременно записывается на диск. Периоды гипервентиляции и фотостимуляции с разными частотами.

MBN ЭЭГ 24. 19-канальная ЭЭГ с фотостимулятором, производство Россия. 2 режима: При биполярном отведении регистрируется разность потенциалов между двумя активными электродами. Применяется для локализации патологического очага в мозге, но не позволяет определить, какие колебания возникают под каждым
Слайд 5

MBN ЭЭГ 24

19-канальная ЭЭГ с фотостимулятором, производство Россия. 2 режима: При биполярном отведении регистрируется разность потенциалов между двумя активными электродами. Применяется для локализации патологического очага в мозге, но не позволяет определить, какие колебания возникают под каждым из двух электродов и каковы их амплитудные характеристики. При монополярном методе отведения регистрируется разность потенциалов между различными точками на поверхности головы по отношению к какой-то одной индифферентной точке (ухо как правило).

ЭЭГ используется: В кабинетах функциональной диагностики; В неврологических и психиатрических отделениях; В отделениях нейрореанимации; Нейрохирургии; Диагностических и реабилитационных центрах; Наркологических и психоневрологических диспансерах; Научных исследованиях;
Слайд 6

ЭЭГ используется:

В кабинетах функциональной диагностики; В неврологических и психиатрических отделениях; В отделениях нейрореанимации; Нейрохирургии; Диагностических и реабилитационных центрах; Наркологических и психоневрологических диспансерах; Научных исследованиях;

Разновидности исследований. «Рутинная» ЭЭГ . Заключается в кратковременной (10-15 минут) записи биопотенциалов головного мозга. Проводятся функциональные пробы – фотостимуляция (нагрузка ритмически мигающими светодиодами) и гипервентиляция (частое, «форсированное» дыхание) – для выявления скрытых из
Слайд 7

Разновидности исследований

«Рутинная» ЭЭГ . Заключается в кратковременной (10-15 минут) записи биопотенциалов головного мозга. Проводятся функциональные пробы – фотостимуляция (нагрузка ритмически мигающими светодиодами) и гипервентиляция (частое, «форсированное» дыхание) – для выявления скрытых изменений. ЭЭГ с депривацией (лишением) ночного сна – проводится по решению врача-специалиста при неинформативности рутинной ЭЭГ. Для проведения ЭЭГ с депривацией ночного сна пациента необходимо в зависимости от возраста и тяжести заболевания либо разбудить на 2-3 часа раньше обычного, либо не давать спать вовсе. На этом фоне проводится рутинная ЭЭГ. Длительная (продолженная) ЭЭГ с регистрацией дневного сна – проводится в условиях центра при подозрении на наличие пароксизмов или вероятности проявления изменений в ЭЭГ во время сна. ЭЭГ ночного сна – наиболее информативный вид ЭЭГ исследовании, своего рода «золотой стандарт». При этом виде исследования фиксируется продолжительный участок бодрствования перед засыпанием, дремота, собственно ночной сон, пробуждение. При необходимости проведение ЭЭГ мониторинга сопровождается видеофиксацией с возможностью записи в полной темноте и подключением дополнительных датчиков (ЭлектроМиограммы, Рекурсии Дыхания, ЭлектроКардиоГраммы, Электроокулограммы).

Доплерография. Методы: УЗДГ (ультразвуковая допплерография) - позволяет изучить только одну функцию – проходимость сосуда, на основании графика прохождения потока крови. Выполняется вслепую, датчик ставится на точки приблизительной проекции сосуда. При выявлении нарушения проходимости сосуда нельзя
Слайд 8

Доплерография

Методы: УЗДГ (ультразвуковая допплерография) - позволяет изучить только одну функцию – проходимость сосуда, на основании графика прохождения потока крови. Выполняется вслепую, датчик ставится на точки приблизительной проекции сосуда. При выявлении нарушения проходимости сосуда нельзя уточнить причину этого нарушения. Нет визуализации сосудов.

Дуплексное сканирование сосудов (УЗДС – ультразвуковое дуплексное сканирование). На экране виден сосуд – можно оценить не только его проходимость, но и причины нарушения проходимости т.е. одновременно выполнить две функции (дуплекс): - исследование анатомии сосудов; - оценка кровотока (скорость). Тр
Слайд 9

Дуплексное сканирование сосудов (УЗДС – ультразвуковое дуплексное сканирование). На экране виден сосуд – можно оценить не только его проходимость, но и причины нарушения проходимости т.е. одновременно выполнить две функции (дуплекс): - исследование анатомии сосудов; - оценка кровотока (скорость).

Триплексное сканирование Это - то же, что и дуплексное сканирование + цветное картирование. Одновременно выполняются три функции (триплекс): - исследование анатомии сосудов; - оценка кровотока; - точная оценка проходимости сосудов в цветовом режиме.

Сущность эффекта Доплера. Эффект Доплера - изменение регистрируемых частоты и длины волн приёмником, вызванное движением их источника и/или движением приёмника. Если источник волн движется относительно среды, то расстояние между гребнями волн (длина волны) зависит от скорости и направления движения.
Слайд 10

Сущность эффекта Доплера

Эффект Доплера - изменение регистрируемых частоты и длины волн приёмником, вызванное движением их источника и/или движением приёмника. Если источник волн движется относительно среды, то расстояние между гребнями волн (длина волны) зависит от скорости и направления движения. Если источник движется по направлению к приёмнику, то есть догоняет испускаемые им волны, то длина волны уменьшается. Если удаляется - длина волны увеличивается. Ультразвуковые колебания, генерируемые пьезоэлементами с определенной заданной частотой, распространяются в исследуемом объекте в виде упругих волн. По достижении границы между 2 средами, характеризующимися различным акустическим сопротивлением, часть энергии переходит во вторую среду, а часть ее отражается от границы раздела сред. При этом частота колебаний, отраженных от неподвижного объекта, равна первоначальной частоте генерируемых ультразвуковых импульсов. Если объект движется с определенной скоростью по направлению к источнику ультразвуковых импульсов, то его отражающая поверхность соприкасается с ультразвуковыми импульсами чаще, чем при неподвижном положении объекта. В результате этого частота отраженных колебаний превышает частоту генерируемых ультразвуковых импульсов. Напротив, при движении отражающих поверхностей от источника излучения частота отраженных колебаний становится меньше испускаемых импульсов. Разница между частотой генерируемых и отраженных импульсов называется допплеровским сдвигом.

Применение: В медицине эффект Доплера в основном применяется для измерения скорости движения крови. Причем отражающей поверхностью в данном случае являются в основном эритроциты. В соответствии с эффектом Доплера каждой скорости движения элементов кровотока соответствует доплеровский сигнал определе
Слайд 11

Применение:

В медицине эффект Доплера в основном применяется для измерения скорости движения крови. Причем отражающей поверхностью в данном случае являются в основном эритроциты. В соответствии с эффектом Доплера каждой скорости движения элементов кровотока соответствует доплеровский сигнал определенной частоты, поэтому формирование распределения доплеровских скоростей элементов кровотока сводится к выявлению набора частотных составляющих в сигнале, т.е. к спектральному анализу сигнала. В цифровом спектроанализаторе формирование спектральных составляющих сигнала выполняется цифровым способом на основе реализации эффективного в вычислительном отношении алгоритма быстрого преобразования Фурье (БПФ).

Порядок исследования. формирование зондирующих сигналов; прием эхо-сигнала и выделение доплеровских смещений; формирование звуковых сигналов прямого и обратного кровотока; формирование доплерограммы и отображение ее в реально масштабе времени на экране монитора; вычисление параметров и индексов кров
Слайд 12

Порядок исследования

формирование зондирующих сигналов; прием эхо-сигнала и выделение доплеровских смещений; формирование звуковых сигналов прямого и обратного кровотока; формирование доплерограммы и отображение ее в реально масштабе времени на экране монитора; вычисление параметров и индексов кровотока.

Принципиальная схема. Задающий генератор 1 вырабатывает синусоидальную волну, поступающую на усилитель мощности 2 и далее на передающий пьезоэлемент 3, который создает непрерывную ультразвуковую волну 4. Отражаясь от движущихся в кровеносном сосуде 5 форменных элементов крови 6, ультразвуковая волна
Слайд 13

Принципиальная схема

Задающий генератор 1 вырабатывает синусоидальную волну, поступающую на усилитель мощности 2 и далее на передающий пьезоэлемент 3, который создает непрерывную ультразвуковую волну 4. Отражаясь от движущихся в кровеносном сосуде 5 форменных элементов крови 6, ультразвуковая волна поступает на приемный пьезоэлемент 7 и далее на выход предусилителя 8 с малым уровнем шума, который усиливает слабые отраженные сигналы до уровня их детектирования демодулятором 9.

Рис.1. Блок-схема непрерывноволнового доплеровского прибора.1 - задающий генератор; 2 – усилитель мощности; 3 - передающий пьезоэлемент; 4 - ультразвуковая волна; 5 - кровеносный сосуд; 6 - эритроциты; 7 - приемный пьезоэлемент; 8 - предусилитель; 9 - демодулятор.

Esaote mylab 70 (Италия). В / М-режим высокого разрешения Спектральный доплер — импульсноволновой PW/(HighPRF) и управляемый непрерывноволновой CW Цветной допплер (CFM) — режим цветового картирования потоков Энергетический допплер — обладает повышенной чувствительностью, что позволяет визуализироват
Слайд 14

Esaote mylab 70 (Италия)

В / М-режим высокого разрешения Спектральный доплер — импульсноволновой PW/(HighPRF) и управляемый непрерывноволновой CW Цветной допплер (CFM) — режим цветового картирования потоков Энергетический допплер — обладает повышенной чувствительностью, что позволяет визуализировать мельчайшие сосуды при низкоскоростных потоках Направленный Энергетический допплер — чувствительность Энергетического допплера дополнена цветовой информацией о направлении кровотока Триплексный режим в реальном времени с автоматической трассировкой и расчетом параметров допплероского спектра Улучшенная Визуализация Ткани (TEI) — использование технологии второй гармоники при исследовании «технически-сложных» пациентов Тканевой допплер T.V.M. (Tissue Velocity Mapping) — цветовая визуализация движения стенок сердца

Аналоги: Ультразвуковой сканер MyLab 90 (Италия) · все известные типы и виды датчиков с частотой до 18 МГц · глубина сканирования до 38 см · все известные типы и режимы исследований (B, M, PW/CW, CFM, Power CFM) режим анализа мультичастотной гармонической составляющей сигнала для всех типов датчиков
Слайд 15

Аналоги:

Ультразвуковой сканер MyLab 90 (Италия) · все известные типы и виды датчиков с частотой до 18 МГц · глубина сканирования до 38 см · все известные типы и режимы исследований (B, M, PW/CW, CFM, Power CFM) режим анализа мультичастотной гармонической составляющей сигнала для всех типов датчиков до пяти портов для подключения датчиков расширенный кардиологический пакет

Анализатор скорости кровотока ультразвуковой "Сономед-300" (Спектромед, Россия)

Список похожих презентаций

Оборудование и технологии диагностики

Оборудование и технологии диагностики

Техническая диагностика является составной частью технического обслуживания. Основной задачей технического диагностирования является обеспечение безопасности, ...
Методы радионуклидной диагностики органов и систем человека

Методы радионуклидной диагностики органов и систем человека

Содержание. Введение Опухоли и воспалительные процессы Эндокринная система Сердечно-сосудистая система и функции сердца Дыхательная система. Введение. ...
Методы пренатальной диагностики

Методы пренатальной диагностики

Что такое пренатальная диагностика? Пренатальная диагностика - это область медицины, которая занимается дородовым выявлением различных патологических ...
Методы пренатальной диагностики

Методы пренатальной диагностики

Пренатальная диагностика наследственных болезней. – совокупность диагностических методов, которые могут быть применены для выявления заболеваний плода. ...
Аппаратные методы диагностики и коррекции в специальной педагогике

Аппаратные методы диагностики и коррекции в специальной педагогике

История создания технических средств поддержки коррекционного процесса. Разработка вспомогательных средств, направленных на формирование и коррекцию ...
Фундаментальные вопросы патогенеза и проблемы морфологической диагностики воспалительных заболеваний кишечника.

Фундаментальные вопросы патогенеза и проблемы морфологической диагностики воспалительных заболеваний кишечника.

Основные компоненты патогенеза ВЗК. Генетические факторы. T.Kucharzik et al. /Recent Understanding of IBD Pathogenesis: Implications for Future Therapies. ...
Разработка функциональной стратегии организации

Разработка функциональной стратегии организации

Концепция функциональной стратегии. Функциональная стратегия - это обеспечение стратегии, определяющих стратегическую ориентацию функциональных направлений ...
Оборудование рабочего места планшетиста, считывающего

Оборудование рабочего места планшетиста, считывающего

Содержание учебных вопросов и расчет времени. Вопрос 1. Обязанности планшетиста, считывающего. Оборудование рабочего места Вопрос 2 Выдача информации ...
Методы диагностики развития лиц пожилого и старческого возраста

Методы диагностики развития лиц пожилого и старческого возраста

Старость – заключительный период жизни человека; условное начало отхода человека от непосредственного участия в производственной жизни общества. Старение ...
Методы диагностики плода

Методы диагностики плода

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫДИАГНОСТИКИ:. УЗИ Допплерография, Кардиотокография Определение биофизического профиля плода. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ...
Методы диагностики микобактерий туберкулёза

Методы диагностики микобактерий туберкулёза

При проведении диагностики заболевания, поразившего органы дыхания, используют разнообразные методы выявления туберкулеза для уточнения диагноза. ...
Методы диагностики в торакальной хирургии

Методы диагностики в торакальной хирургии

. Все методы диагностики в торакальной хирургии можно разделить на инвазивные и неинвазивные, основные и дополнительные. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ. Расспрос ...
Методы диагностики в неврологии

Методы диагностики в неврологии

Методы диагностики в неврологии. МЕТОДЫ НЕЙРОРЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ Краниография – обзорная рентгенография черепа. в боковой и прямой проекциях Прицельная ...
Методы диагностики helicobacter pylori

Методы диагностики helicobacter pylori

. Дыхательный уреазный тест. Быстрый уреазный тест. CLO-тест. ПЦР в биоптате. Метод предназначен для качественного обнаружения ДНК Helicobacter pylori ...
Кардиоинтервалография – следующий шаг в развитии пульсовой диагностики

Кардиоинтервалография – следующий шаг в развитии пульсовой диагностики

Возможности АПК «ВедаПульс». Определение функциональной конституции обследуемого Баланс стихийных элементов (ПанчаМахаБхут) Соотношение Гун (качеств ...
Оборудование для кондитерского цеха

Оборудование для кондитерского цеха

Бизнес на кондитерских изделиях. можно начать с небольшого кондитерского цеха по изготовлению самого ходового товара – тортов и пирожных. При стоимости ...
Методы диагностики раннего детского аутизма. Этапы диагностики

Методы диагностики раннего детского аутизма. Этапы диагностики

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ:. 1. Определение РДА 2. Методы диагностики РДА 3. Этапы диагностики 4. Используемые источники. РДА. Синдром раннего детского аутизма, ...
Методы диагностики туберкулеза

Методы диагностики туберкулеза

ОДМ. жалобы анамнез болезни анамнез жизни объективное обследование клинический анализ крови общий анализ мочи микроскопия мокроты по Цилю-Нильсену ...
Постовая медицинская сестра отделения общего профиля. Особенности работы.

Постовая медицинская сестра отделения общего профиля. Особенности работы.

Профессия медсестры предполагает наличие определенных личных качеств – таких, как соучастие, доброжелательность, сочувствие, умение успокоить и приободрить ...
Методы лучевой диагностики

Методы лучевой диагностики

Принцип формирования рентгеновского изображения. Объект исследования. Приемник излучения. Излучатель. Анализатор изображения. При прохождении через ...

Советы как сделать хороший доклад презентации или проекта

  1. Постарайтесь вовлечь аудиторию в рассказ, настройте взаимодействие с аудиторией с помощью наводящих вопросов, игровой части, не бойтесь пошутить и искренне улыбнуться (где это уместно).
  2. Старайтесь объяснять слайд своими словами, добавлять дополнительные интересные факты, не нужно просто читать информацию со слайдов, ее аудитория может прочитать и сама.
  3. Не нужно перегружать слайды Вашего проекта текстовыми блоками, больше иллюстраций и минимум текста позволят лучше донести информацию и привлечь внимание. На слайде должна быть только ключевая информация, остальное лучше рассказать слушателям устно.
  4. Текст должен быть хорошо читаемым, иначе аудитория не сможет увидеть подаваемую информацию, будет сильно отвлекаться от рассказа, пытаясь хоть что-то разобрать, или вовсе утратит весь интерес. Для этого нужно правильно подобрать шрифт, учитывая, где и как будет происходить трансляция презентации, а также правильно подобрать сочетание фона и текста.
  5. Важно провести репетицию Вашего доклада, продумать, как Вы поздороваетесь с аудиторией, что скажете первым, как закончите презентацию. Все приходит с опытом.
  6. Правильно подберите наряд, т.к. одежда докладчика также играет большую роль в восприятии его выступления.
  7. Старайтесь говорить уверенно, плавно и связно.
  8. Старайтесь получить удовольствие от выступления, тогда Вы сможете быть более непринужденным и будете меньше волноваться.

Информация о презентации

Ваша оценка: Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
Дата добавления:6 сентября 2019
Категория:Разные
Содержит:15 слайд(ов)
Поделись с друзьями:
Скачать презентацию
Смотреть советы по подготовке презентации