Ultrazvočna diagnostika očesa: kako poteka postopek, katera oprema se uporablja. Kako poteka ultrazvočna ehobiometrija oči?


Visoko informativna in neboleča metoda ultrazvočnega skeniranja se široko uporablja na vseh področjih pregleda brez poseganja v bolnikove organe. Oftalmološko področje diagnosticiranja očesnih patologij in anomalij ni izjema. Očesni pregledi se izvajajo v načinu A-scan in B-scan.


V tem primeru se z ultrazvočnim skeniranjem oceni tako splošno stanje očesa kot specifični podatki, na primer tako imenovana dolžina očesa. Sposobnost izvajanja določenih gibov, odvisno od strukture očesnih mišičnih tkiv, živčnih končičev in prisotnosti ali odsotnosti patologij v obliki neprozornih optičnih medijev ali novotvorb zrkla.

Ultrazvok uporablja sposobnost visokofrekvenčnih zvočnih valov, da se odbijajo od različnih tkiv, pa tudi struktur in organov. V tem primeru odbiti valovi s pomočjo pretvornika prenašajo informacije na zaslon monitorja in s tem vizualizirajo proučevani organ. Hkrati se oceni stanje žilnice očesa, oceni lokalizacija in stopnja krvnega obtoka žil.

Kaj je A- in B-skeniranje. Kakšna je razlika med A in B skeniranjem

Ultrazvočno A - skeniranje oči ali očesna ehobiometrija - je merjenje dimenzij globine sprednjega očesnega prekata, geometrijskih dimenzij (debeline) leče in merjenje dolžine očesa. Kar zadeva indikator dolžine očesa, je pomemben pri patologiji kratkovidnosti, saj večja kot je dolžina očesa, večja je kratkovidnost.

A-skeniranje očesa se nanaša na enodimenzionalno skeniranje. Vse informacije so prikazane na zaslonu monitorja v obliki grafa z vodoravno in navpično osjo, s pomočjo katerega specialist oceni trenutno stanje očesnih struktur. Podatki o ukrivljenosti roženice, pridobljeni s keratometrijo, in dolžina očesne osi (iz A-skena) se uporabljajo za izračun lomne moči intraokularne leče.

B-skeniranje očesa ali dvodimenzionalni pregled se izvaja za preučevanje očesnih tkiv. S to metodo se preučuje stanje sprednjega in zadnjega dela leče, njena roženica, skenira se mrežnica in beločnica. Ultrazvok očesa za pridobitev natančnejših podatkov o njegovem stanju je senzor nameščen pod različnimi koti, pri čemer se izvede B-skeniranje.

Kako poteka postopek ehobiometrije?

Ultrazvok očesa traja od četrt ure do pol ure, včasih tudi do 40 minut, odvisno od načina skeniranja. pri čemer:

  • subjekt mora imeti odprte oči v načinu A-skeniranja in zaprte med B-skeniranjem;
  • za izboljšanje drsenja senzorja se na pacientove veke nanese gel;
  • pri enodimenzionalnem skeniranju senzor položimo na oči, pri dvodimenzionalnem pa je potrebno senzor namestiti na zaprte veke v določenem položaju. In nato gladko premaknite;
  • specialist, ki izvaja ultrazvok, od časa do časa pove pacientu, kaj naj naredi z očmi.

Ultrazvok oči se lahko izvaja v smeri oftalmologa v polikliniki, v oftalmološki bolnišnici, v diagnostičnem centru, če so opremljeni z ultrazvočnimi napravami in strokovnjaki ustreznega profila.

Katere druge ultrazvočne preiskave oči uporabljamo

Vrednotenje optične gostote območja skeniranja se izvaja s posebnimi računalniškimi programi. Ultrazvočna biomikroskopija (USB) omogoča vizualizacijo anatomskih struktur sprednjega segmenta očesa in pridobitev podrobne slike roženice, sprednjega očesnega očesa, leče in retrolenčnega prostora z visoko stopnjo ločljivosti. Možno je identificirati in oceniti patologijo kota sprednje komore, šarenice in območja ciliarnega telesa. Ultrazvok nam omogoča razjasnitev obsega lize vlaken zinnovega ligamenta in je v primeru ozke toge zenice dodatna metoda za odkrivanje insolventnosti ligamentnega aparata leče. Za predvidevanje rezultata operacije je pomembna naloga ocena funkcionalnega stanja zadnjega segmenta očesa.

Ultrazvočna diagnostika bistveno izboljša pregled bolnikov z motnimi optičnimi mediji očesa. Najbolje je, če tovrstno študijo opravi kirurg, ki bo bolnika operiral, in ne specialist v diagnostičnem oddelku. Med študijo lahko kirurg v celoti oceni bolnikovo stanje, kar omogoča optimizacijo izbire taktike njegovega zdravljenja. Če je ultrazvočna oprema nameščena v kirurški pisarni, se uporablja veliko pogosteje in ne zahteva dodatnega časa za pripravo na delo. Za razliko od oftalmoskopije, ultrazvoku ne sme zaupati medicinsko osebje.

Razumevanje fizikalna načela interakcija ultrazvočne energije in telesnih tkiv je potrebna za natančno. V oftalmologiji se uporablja odbit ultrazvočni odmev impulza. Kratki ultrazvočni impulzi imajo frekvenco 10 MHz ali več, centralna stopnja ponavljanja impulza je 1-5 kHz, kar omogoča senzorju, da zajame odbiti odmevni signal. Poznavanje povprečne hitrosti širjenja ultrazvočne energije v tkivih (~1540 m/s) omogoča v realnem času izračun in prikaz na ravnem zaslonu razdalje med pretvornikom in odbojno strukturo v dvodimenzionalni projekciji ( 2D). Ultrazvočno valovanje se odbije in lomi na meji med mediji različne akustične gostote.

Če površina piezoelektrični kristalni senzor ima majhen radij ukrivljenosti, potem bo globinska ostrina prostorske slike v točki ostrenja nezadostna. Daljše oko (25 mm) zahteva bolj enotno ostrenje, da se doseže ustrezna globinska ostrina. Za širok snop ultrazvočnih valov (3 mm na ravni 6 dB) je značilna nezadostna bočna ločljivost. Slike tarč, ki se nahajajo na bližnji razdalji, so na zaslonu prikazane dvojno, tiste, ki se nahajajo daleč od senzorja, pa so videti zamazane v stranskih predelih. Takšne napake so neizogibne, če se ne uporablja računalniška sonografija, ki pa trenutno ni na voljo za izvajanje ultrazvoka v oftalmologiji.

Aksialni dovoljenje odvisno od frekvence, pri višji frekvenci je višja. Biološke strukture lažje absorbirajo višje frekvence, zato je za zagotavljanje občutljivosti na šibek odmev potrebna večja moč. Tveganje za razvoj sive mrene določa največjo moč, ki jo je mogoče varno uporabljati. V praksi so strokovnjaki prišli do kompromisa, da je treba ultrazvok uporabljati s frekvenco 10-20 MHz in aksialno ločljivostjo okoli 0,15 mm, kar je za red velikosti več od stranske ločljivosti. Aksialna ločljivost se zmanjša, če se širok žarek valov odbija od ukrivljenih površin, kot so tiste, ki jih vidimo v TOC.

Boljša ultrazvočna refleksija dosežemo, ko žarek ultrazvočnih valov vpada pravokotno na površino. Valovi, ki se odbijajo od stene orbite v območju ekvatorja očesa, dajejo šibek odbit signal. Tudi s pravilno amplitudo odmeva na zaslonu ni mogoče prikazati vseh krožnih prerezov očesa.

Ker hitrost zvok višji v gostejših strukturah, kot je leča, so strukture za njim projicirane bližje na zaslonu, kot so v resnici, in val se lomi vzdolž roba leče. Leča, IOL, IOIT in skleralna polnila, za katere je značilna visoka zvočna gostota, dajejo večkratne notranje odboje, ki se na zaslonu prikažejo kot enakomerno porazdeljeni lažni odmevi z zmanjšano amplitudo za glavnim odmevnim signalom teh struktur. Odmevi nastanejo zaradi paradoksalnih gibov med premikanjem sonde, kar pomaga pri njihovem prepoznavanju. Goste strukture, kot so kalcificirane retrolentalne membrane, IOL in IOIT, ustvarjajo znatne sence za seboj zaradi absorpcije akustične energije.

Absorpcija ultrazvočne energije, ko gre dvakrat skozi tkiva, povzroči prikaz oddaljenih struktur z relativno manjšo amplitudo odmeva. Elektronsko ojačanje odmeva oddaljenih ciljev lahko kompenzira to absorpcijo. Ta tehnika se imenuje časovno skaliranje pridobitve.

Uporaba elektronske naprave, ki samodejno prikaže površino struktur, kot so roženica, lečna kapsula, mrežnica in beločnica, vodi do diagnostičnih napak. Povečanje amplitude in izrezovanje vrhov za prikaz površine struktur na zaslonu pomeni, da so vsi odmevi prikazani z enakimi amplitudami. S tem pristopom lahko ST in mrežnico na sliki zlahka zamenjamo. Poleg tega elektronska diferenciacija pri določanju površine struktur odpravi najnižje amplitudne odmeve znotraj leče, CT, subretinalne tekočine (SRF), suprahoroidalnega prostora in tumorjev.

A-skeniranje. Amplitudna ultrazvočna preiskava (A-scan) je izvirna ultrazvočna metoda, vendar nima pomembne praktične vrednosti v prisotnosti neprozornih optičnih medijev očesa. Kot rezultat A-skeniranja dobimo ravno enodimenzionalno sliko (ID), iskanje potrebnih informacij na njej pa je tako težko kot "igla v kupu sena". Zelo izkušen diagnostik lahko prostorsko integrira enodimenzionalno sliko in iz nastalih podatkov pridobi nekaj koristi. Manj izkušen diagnostik pa ima veliko več težav z interpretacijo svojih rezultatov. Informativnost kvantitativnega A-skena za diagnozo je veliko manjša, kot se običajno verjame. Amplituda odmevnega signala med A-skeniranjem je v veliki meri odvisna od kota, pod katerim se ultrazvočni valovi odbijajo od proučevanih struktur očesa. Poševni kot povzroči znatno oslabitev odbitega signala.

Gube odstopljena mrežnica bo ustvaril območja močnega in šibkega odmeva. Zaradi tega je za A-scan značilna velika napaka v rezultatih.

B-skeniranje. Sektorski ultrazvok ali B-sken je dvodimenzionalna (2D) študija, ki skenira odseke ali ravnine tkiva v nasprotju z ID točkovnim A-skenom. Slika odmeva se prikaže na zaslonu kot slikovne pike z modulacijo intenzivnosti. Tako kot pri A-skeniranju strukture, ki se nahajajo strogo pravokotno na smer ultrazvočnih valov, odbijajo močnejši signal. Zaradi tega so najbolje prikazani roženica, sprednja in zadnja lečna kapsula, beločnica ali mrežnica. Ekvatorialni del beločnice in jedro leče sta slabše vidna, razen če spremenimo položaj zrkla ali postavimo senzor pod drugačnim kotom. Med študijo je mogoče oceniti, ali so takšni ukrepi potrebni.

3D vizualizacija oči. Počasno vrtenje sektorja skeniranja omogoča pridobivanje volumetričnih stožčastih slik, ki jih je mogoče prikazati na zaslonu kot 3D stožčaste slike ali 3D rezine, z uporabo perspektive, senc, paralakse (navidezna sprememba položaja predmeta, ko se opazovalec premika) in različne druge digitalne grafične tehnologije. Ker slike nastanejo, ko žarek ultrazvočnih valov izvira iz ene same točke, bodo strukture s površinami, ki niso pravokotne na žarek skeniranja, nerazločljive ali pa bodo imele manjšo amplitudo odmeva. Sodobni 3D ultrazvočni aparati imajo minimalno vrednost pri diagnostiki vitreoretinalne patologije, najbolje jih je uporabiti za določanje volumna tumorja.

Ultrazvok se pogosto uporablja za odkrivanje očesnih bolezni. Je varna, učinkovita in informativna metoda, ki jo izvajajo oftalmologi. Z njegovo pomočjo se preučujejo najmanjše spremembe v zrklu, ocenjuje se struktura mišic in določajo patološke formacije.

Ultrazvočna diagnoza očesa: opis metode

Zmanjšana ostrina vida negativno vpliva na kakovost življenja. Zato se je treba pravočasno posvetovati z oftalmologom. Potem se povečajo možnosti za ozdravitev. Po pregledu specialist predpiše pregled za razjasnitev ali postavitev diagnoze.

Eden najpogostejših načinov ugotavljanja bolezni je ultrazvočna diagnostika očesa. To je manipulacija, ki temelji na prodiranju in kasnejšem odboju visokofrekvenčnih valov od tkiv. Podatke sprejema računalnik. Na zadnji stopnji se slika prikaže na monitorju.

Ultrazvok očesa se izvaja s sodobno opremo. Ta tehnika ne zahteva veliko časa, velikih finančnih stroškov in posebnega usposabljanja. Med diagnostiko specialist preučuje strukturne značilnosti mrežnice, mišic in leče. Postopek je predpisan za končno diagnozo, pred in pred operacijo. Prav tako se tehnika uporablja za spremljanje dinamike poteka bolezni.

Ultrazvočni pregled očesa je priljubljen način za odkrivanje patoloških procesov in sprememb v notranjih tkivih.

Postopek je indiciran v prisotnosti številnih težav:

  • odstop mrežnice
  • neoplazme
  • katarakta
  • kratkovidnost, daljnovidnost
  • glavkom
  • prisotnost tujega telesa v očesu
  • žilne bolezni
  • nenormalen razvoj zrkla
  • krvavitev
  • travmatska poškodba oči

Ultrazvok se pogosto uporablja v oftalmologiji. Neinvazivna metoda se uporablja za bolnike različnih starosti. Je idealna rešitev za pregled in iskanje sprememb. Miniaturni senzor določa patološke procese izjemne konfiguracije in lokalizacije. Zato se pri bolnikih, ki so se pravočasno prijavili v zdravstveno ustanovo, bolezni odkrijejo v zgodnji fazi. To je pomembna prednost, ki zagotavlja uspešno zdravljenje.

Ultrazvok ne vpliva na običajno življenje osebe. Nekateri bolniki občutijo blago nelagodje. Tako neprijeten simptom kmalu izgine. Če oseba dela za računalnikom ali vozi vozilo, je po diagnozi potreben počitek. Ne morete se ukvarjati z zgornjimi dejavnostmi, saj je prekomerna obremenitev oči nesprejemljiva.

Visokokakovostna ultrazvočna diagnostika očesa se izvaja v klinikah in javnih bolnišnicah, opremljenih z inovativnimi skenerji. Kvalificirani strokovnjaki uporabljajo različne tehnike:

  • Enodimenzionalna ehografija je učinkovit način za določanje velikosti očesa, notranjih struktur in elementov. Uporablja se pred operacijo. Za lajšanje bolečin se v oko vkapa anestetik. Bistvo postopka je, da specialist poganja senzor vzdolž veke. Dobljene informacije se prikažejo na računalniškem monitorju v obliki grafa, ki prikazuje ključne parametre zrkla.
  • dvodimenzionalna ehografija - skeniranje, ki se uporablja za oceno notranje strukture organa vida. Na računalniškem zaslonu se pojavi dvodimenzionalna slika v obliki številnih pik različnih stopenj svetlosti. Ta tehnika se pogosto uporablja. Postopek se izvaja 15 minut. Bolnik ne čuti nelagodja
  • kombinirana metoda - združuje prednosti eno- in dvodimenzionalne ehografije. Povpraševanje je v zasebnih klinikah, ambulantah. Po posegu oftalmolog postavi natančno diagnozo in razvije režim zdravljenja
  • Tridimenzionalna ehografija je napredna tehnika, ki pomeni pridobitev tridimenzionalne slike vidnega organa. To je učinkovit način, ki odpira široke možnosti. Oftalmolog pregleda strukturo očesnih orbit in naredi pravilne zaključke. Zasebne klinike uporabljajo napredno opremo z visoko funkcionalnostjo. Zato je možno prejeti sliko v realnem času
  • barvno obojestransko skeniranje je učinkovita metoda za odkrivanje žilnih bolezni. Študija je namenjena preučevanju pretoka krvi. Izvaja se hitro in učinkovito. Specialist oceni dobljene rezultate in jih primerja z normalnimi kazalci. Postopek je popolnoma varen. Ultrazvočni valovi nimajo negativnega učinka na telo

Kontraindikacije, priprava na študijo


Ultrazvočna diagnostika očesa temelji na principu eholokacije. To je metoda za določanje bolezni organa vida, ki ima številne prednosti: neškodljivost, enostavnost in priročnost, cenovna dostopnost storitve. Pomembna prednost je nebolečnost, saj ni potrebe po injekcijah in rezih.

Ultrazvočno diagnozo očesa lahko opravimo pri bolnikih, ki nimajo naslednjih kontraindikacij:

  • prodorne rane vek
  • poškodbe očesa, pri katerih je porušena celovitost struktur
  • krvavitev

Drugih kontraindikacij ni. Zato se ultrazvočna diagnostika očesa pogosto uporablja v zasebnih klinikah in javnih zdravstvenih ustanovah. Uporablja se za odkrivanje tumorjev, prirojenih značilnosti organa vida in vnetnih procesov. Študije priporočajo odraslim, otrokom, nosečnicam.

Ultrazvočna diagnostika očesa se izvaja v skladu z zdravniškim receptom ob prisotnosti bolezni. Raziskave je mogoče izvajati tudi v preventivne namene. Tako se prepreči razvoj številnih očesnih bolezni.

Posebna priprava na diagnostični postopek ni potrebna. Za nežnejši spol velja posebno pravilo. Pred pregledom je potrebno odstraniti ličila, ker se senzor namesti na zgornjo veko.

Kako poteka ultrazvok oči?

Glede na podatke, ki jih mora razjasniti oftalmolog, obstajata dve vrsti raziskav:

  • Bolnik leži na kavču in zapre oči. Na veke se nanese hipoalergenski gel, namenjen ultrazvočni diagnostiki. Senzor se namesti na zgornjo veko. Rezultati študije so zabeleženi v protokolu. Postopek traja približno pol ure. V nekaterih primerih zdravnik od pacienta zahteva kaotične gibe oči. Prejete informacije dešifrira usposobljen zdravnik, specializiran za to področje.
  • Pacient sedi na udobnem stolu. Izvaja se površinska anestezija. To naredimo z dvema ciljema: doseči negibnost očesa in zagotoviti nebolečo manipulacijo. Oči ostanejo odprte. Sterilno sondo namestimo na površino zrkla

Za ultrazvok so zdravstvene ustanove opremljene s sodobno opremo. To se nanaša na A/B skener in pahimeter. Gre za naprave nove generacije, ki so varne za uporabo. Omogočajo hiter izračun IOL po racionalnih formulah. S pomočjo naprednih naprav odkrijejo intraokularne tumorje, delni ali popolni odstop mrežnice in travmatske poškodbe vidnega organa. Oprema je nameščena v zdravstvenih ustanovah, katerih vodje imajo raje praktične rešitve. Hitro se poplača. Zakaj? Stranke se aktivno obračajo na oftalmološke klinike, ki zagotavljajo kakovostne storitve.

A / V skener AVISO je v velikem povpraševanju. To je naprava, ki so jo zasnovali vodilni inženirji. Ultrazvočno opremo je izdelalo francosko podjetje Quantel Medical. To je dobro znan proizvajalec, s pomočjo katerega se izvaja zgodnja in natančna diagnostika.

A/V skener AVISO je nov model, ki temelji na osebnem računalniku. Ta naprava je opremljena z različnimi senzorji. Namenjen je vizualizaciji anatomskih in topografskih struktur orbite, leče, očesnega dna ter izvajanju podrobnih študij nepravilnosti. Visoko natančnost posega zagotavlja biometrični senzor z lasersko tarčo. S pomočjo takšne naprave se človekov pogled fiksira, osi oči in ultrazvočni žarki pa se združijo.

Skener francoskega podjetja ima pomembne prednosti:

  • odlična ločljivost
  • povečana funkcionalnost
  • snemanje zaporedja skeniranja videa
  • jasen vmesnik
  • oprema je opremljena z barvnim zaslonom na dotik
  • prenosljivost
  • uporaba različnih formul za izračun IOL
  • ogromno pomnilnika, namenjenega shranjevanju informacij o pacientih

V zdravstvenih ustanovah, ki so v koraku s časom, je nameščen pahimeter Compact Touch. To je del opreme, ki združuje več funkcij. Z njegovo pomočjo se izvaja B-scan, pahimetrija in biometrija. Naprava je kompaktna in ergonomska. Njegove glavne prednosti so enostavna uporaba, kakovostne slike in intuitiven vmesnik.

Pomembne so tudi druge tehnične lastnosti:

  • prikaz več slik na monitorju
  • visoka merilna natančnost
  • naprava je opremljena z zaslonom na dotik
  • zagotovljeno je shranjevanje velike podatkovne baze bolnikov
  • zanesljivost
  • mobilnost zaradi prisotnosti transportnega kovčka
  • fiksiranje pogleda osebe pri uporabi biometričnega senzorja
  • dolga življenjska doba opreme
  • razpoložljivost dodatne opreme: tipkovnica, miška z dvema vrstama priključkov, kot tudi tiskalnik, združljiv z operacijskim sistemom Windows

Pachymeter Compact Touch je inovativna ultrazvočna oprema 3 v 1 francoskega podjetja Quantel Medical. Svetovni proizvajalec je upošteval pomembne vidike in ustvaril učinkovito napravo. Naprava je že pripravljeno delovno mesto za zdravnika specialista za ultrazvok oči. Za prikaz rezultatov ne potrebujete računalnika. Informacije se takoj prikažejo na zaslonu na dotik.

Ultrazvok očesa: norma in interpretacija

Po diagnostičnem postopku specialist pregleda pridobljene podatke. Za preverjanje rezultatov se uporablja tabela normalnih indikatorjev:

  1. prostornina steklastega telesa je 4 ml
  2. debelina notranjih lupin - ta parameter se giblje med 0,7-1 mm
  3. prozorna leča
  4. dolžina očesne osi je pomemben parameter. Norma - 22,4-27,3 mm
  5. steklasto telo je prozorno
  6. lomna moč - 52,6-64,21 dioptrije

Dešifriranje rezultatov je pomemben korak. Če se odkrijejo nepravilnosti, oftalmolog predpisuje zdravljenje. Vodijo ga prejete informacije in lastno znanje.

Ultrazvočna diagnostika očesa je učinkovit način, s katerim se patologija odkrije v začetni fazi in notranja tkiva skrbno pregledajo. S pravočasnim odkrivanjem težave je mogoče preprečiti razvoj zapletov in ohraniti vid. Zato ljudje, ki skrbijo za svoje zdravje, pridejo v oftalmološko ambulanto in uporabljajo storitve usposobljenih strokovnjakov!

Medicinska izraza "A-skeniranje očesa" in "ehobiometrija" se uporabljata za diagnostično metodo, katere cilj je merjenje globine sprednjega očesnega prekata, dolžine zrkla in debeline leče. Te meritve nimajo le diagnostične vrednosti pri določanju kratkovidnosti in drugih motenj, temveč skupaj s podatki o parametrih ukrivljenosti roženice omogočajo določitev jakosti IOL pred operacijo.

Postopek lahko opravite v oftalmološki kliniki "Sphere". Izvajamo obsežne raziskave z uporabo sodobne opreme, ki nam omogoča pridobitev natančnih informacij, zaradi katerih bodo rezultati vsakega zdravljenja boljši.

Kaj je to - ehobiometrija očesa?

A-sken očesa je enodimenzionalni ultrazvočni pregled, pri katerem se vsi podatki prikažejo na monitorju v obliki ustreznega grafa. Diagnozo lahko opravimo z ultrazvočno opremo ali optično.

MetodeZnačilne lastnosti
Ultrazvočni A-sken očesaPostopek vključuje uporabo ultrazvočnih valov in njihovo sposobnost odbijanja od struktur človeškega telesa. V povprečju traja od 15 do 30 minut, med katerimi oftalmolog izvaja raziskave s posebnim senzorjem. Pacientove oči morajo biti odprte.
Optična biometrijaPostopek ne zahteva neposrednega stika z očesno površino, kar je njegova prednost. Postopek vključuje posebno napravo, ki omogoča brezkontaktno skeniranje. Naprava sama določi, kako skenira oko, in v skladu s tem daje rezultate. Pomanjkanje stika odpravlja tveganje okužbe ali poškodbe očesnih struktur.

Indikacije in kontraindikacije za A-sken

Kako poteka A-skeniranje?

A-skeniranje (ultrazvok očesa) vključuje uporabo anestetičnih kapljic. Tik pred posegom jih zdravnik vkapa v pacientovo oko, da odpravi nelagodje, mežikanje in solzenje. Pacient zavzame sedeč ali ležeč položaj. Zdravnik senzor položi na površino odprtega očesa in ga nežno premika. Podatki, pridobljeni med postopkom skeniranja, vstopijo v računalnik in se prikažejo na monitorju.

Interpretacija rezultatov A-skena

S primerjavo dobljenih rezultatov z normalnimi parametri lahko oftalmolog ugotovi bolnikovo kratkovidnost ali hipermetropijo. Na primer, normalna dolžina očesne osi je 23 mm. Če ima bolnik kratkovidnost, jih presežejo, hiperopija se, nasprotno, zmanjša. Na podlagi pridobljenih podatkov lahko bolnik izbere očala ali kontaktne leče, določi taktiko zdravljenja ali načrtuje operacijo.

Prednosti A-skena v naši kliniki

Klinika Sphere že več kot 20 let nudi svoje storitve vsem, ki želijo dobro videti in je priznano vodilno na svojem področju. Imamo močno diagnostično bazo, ki vključuje enoto za ehobiometrijo. To je ultrazvočni skener "A-Scan Plas", ustvarjen v proizvodnih obratih podjetja "Accutome" (ZDA). Uporablja se lahko za skeniranje katere koli vrste očesa, vključno s tistimi z zrelo sivo mreno. Izračuni IOL, ki jih izvaja A-Scan Plas, omogočajo doseganje največje natančnosti: do 0,25D.

Če se želite dogovoriti za termin pri naših strokovnjakih, uporabite spletni obrazec na naši spletni strani ali nas pokličite: +7 495 139-09-81.

Ultrazvok očesa- metoda za diagnosticiranje oftalmoloških bolezni, vizualizacija strukture očesa, stanja vidnih živcev, mišic in krvnih žil, leče, mrežnice. Uporablja se kot del celovite diagnoze miopije, hiperopije, astigmatizma, distrofije mrežnice, katarakte, glavkoma, očesnih tumorjev, poškodb, vaskularnih patologij, nevritisa. Pogostih je več variant posega: enodimenzionalno (A), dvodimenzionalno (B), tridimenzionalno (AB) skeniranje, ultrazvok/USDS žil. Cena je odvisna od izbranega načina ultrazvoka.

Usposabljanje

Ultrazvok očesa ne zahteva predhodne priprave. Neposredno pred postopkom je potrebno odstraniti ličila iz oči, odstraniti kontaktne leče. Če sumimo na tujek v očesnih tkivih, pred ultrazvočno preiskavo opravimo rentgensko slikanje očesa. Z razvojem neoplazme katere koli etiologije je priporočljiva predhodna diafanoskopija ali rentgenski pregled.

Kaj kaže

Rezultat ultrazvoka očesa v načinu A je enodimenzionalna slika, dobljeni parametri se uporabljajo za izračun jakosti očesne leče pred operacijo sive mrene. V B-načinu dobimo dvodimenzionalno sliko orbit in zrkla, študija razkriva motnosti roženice, katarakte, krvavitve, tujke, neoplazme v očesu. V kompleksnem načinu AB so očesne strukture prikazane v 3D. Študija krvnih žil odraža značilnosti krvnega pretoka v realnem času z grafičnimi in kvantitativnimi indikatorji. Ultrazvok očesa lahko odkrije naslednje patologije:

  • Kratkovidnost, hipermetropija. Izmeri se dolžina anteroposteriorne osi zrkla. S prirojeno kratkovidnostjo je več kot normalno, z daljnovidnostjo - manj.
  • katarakta. Običajno je ta struktura pregledna in se ne prikaže na monitorju. Ko je motna, se leča odebeli in začne odbijati ultrazvočne valove – postane vidna.
  • Degenerativno-distrofične bolezni. Degeneracijo mrežnice, atrofijo vidnega živca, glavkom, keratopatijo, distrofijo veznice spremlja tanjšanje in odmiranje celic. Na ultrazvočnih slikah prizadeta območja postanejo manj svetla - od bele in svetlo sive do sive, komaj vidne.
  • Neoplazme, tuje telo.Študija vam omogoča, da določite velikost in lokacijo tumorja, tujek v očesu. Na ultrazvoku so videti kot področja povečane in visoke ehoaktivnosti.
  • Patologija optičnih živcev. Ocena stanja optičnih živčnih vlaken je potrebna pri retrobulbarnem nevritisu, nevrogenih tumorjih, glavkomu in travmatskih lezijah. Določena je sprememba debeline lupine in diska živca, širjenje nekaterih njegovih odsekov, bledenje meja.
  • Vaskularne patologije očesa. Ultrazvok očesnih žil se uporablja za analizo pretoka krvi pri starostnih, diabetičnih, aterosklerotičnih spremembah. S preiskavo ugotovimo trombozo malih in velikih žil, neprekrvljene mikrožile, vaskularne malformacije, zožitev lumna, slabo razvejanost, upočasnjen pretok krvi, vijugast in valovit potek žil.

Poleg zgoraj navedenega je ultrazvok očesa predpisan za odkrivanje prirojenih nepravilnosti v razvoju organa vida, bolezni solznih žlez in solzne vrečke. Kljub visoki informativnosti rezultati ultrazvoka ne morejo biti edina potrditev diagnoze. Uporabljajo se v kombinaciji s podatki kliničnega pregleda, anamneze, oftalmološkega pregleda, radiografije in drugih instrumentalnih metod.

Prednosti

Trenutno je ultrazvok oči najbolj informativna in dostopna metoda za zgodnjo diagnozo oftalmoloških patologij. Prednosti metode so neškodljivost: odsotnost izpostavljenosti sevanju in invazivni poseg omogoča pregled otrok, starejših, nosečnic, doječih mater. Zaradi kratkega trajanja preiskave in relativno nizke cene je ultrazvok ena najpogostejših metod presejanja očesnih bolezni. Pomanjkljivost ultrazvočnega pregleda očesa je, da je jasnost slike omejena s površino senzorja, ločljivost je nižja kot pri MRI in CT.