Ultrasonografia Flashcards

1
Q

Co to są ultradźwięki?

A

To mechaniczne, podłużne fale o częstotliwości przekraczającej górny limit częstotliwości słyszalnych dla człowieka (20 kHz).

Dobrze wiedzieć.

Tym bardziej.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Praktycznie wszystkie stosowane we współczesnej diagnostyce medycznej metody obrazowania za pomocą ultradźwięków oparte są na technice:

A

impulsowo-echowej.

Generowanie impulsu i odbiór echa.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Nadajnik w ultrasonografii pobudza przetwornik do:

A

krótkotrwałej, tłumionej oscylacji.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Ultradźwięki powstają podczas:

A

przechodzenia prądu elektrycznego przez kryształ piezoelektryczny.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Prąd zmienny przechodzący przez materiał piezoelektryczny powoduje:

A

jego rozszerzanie i kurczenie się przez co generuje ultradźwięki i vice versa.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Do materiałów piezoelektrycznych należą:

A
  1. kwarc;
  2. wytworzony sztucznie – PLZT (Lead zirconate titanate) materiał złożony z cyrkonianu ołowiu i tytanianu ołowiu.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Sondy zawierają materiał piezoelektryczny, który produkuje pulsy ultradźwiękowe (transmisja zajmuje 1% czasu). Pulsy powstają podczas:

A

konwertowania energii elektrycznej w mechaniczną falę ultradźwiękową.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Odbite od tkanek echo wraca do głowicy elektrycznej gdzie materiał piezoelektryczny konwertuje fale ultradźwiękową na:

A

sygnał elektryczny.

Powstający sygnał elektryczny jest następnie opracowywany przez oprogramowanie ultrasongorafu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Grubość zastosowanego w głowicy kryształu determinuje:

A

zakres częstotliwości głowicy.

Gruby kryształ - niska częstotliwość.
Cienki kryształ - wysoka częstotliwość.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Częstotliwość ma również wpływ na jakość obrazu ultrasonograficznego. Im wyższa częstotliwość tym …x… rozdzielczość obrazu.

A

x: wyższa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

12 MHz sonda ma bardzo dobrą rozdzielczość, ale jej penetracja jest:

A

niska.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Wielkość, kształt oraz zakres częstotliwości zależą od:

A

przeznaczenia sondy.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Sondę 2,5 MHz zastosujemy do obrazowania:

A

serca, mózgu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Sondę 3,5 MHz zastosujemy do obrazowania:

A

wątroby, śledziony.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Sondę 5,0 MHz zastosujemy do obrazowania:

A

nerek, trzustki, szkieletu.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Sondę 7,5 MHz zastosujemy do obrazowania:

A

tarczycy, naczyń, endo-sonografii.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Sondę 15 MHz zastosujemy do obrazowania:

A

struktur powierzchniowych.

18
Q

Sygnał elektryczny przedstawiany jest na ekranie jako „kropki”.
Jasność kropek jest proporcjonalna do:

A

siły powracającego echa.

19
Q

Umiejscowienie kropek na ekranie określone jest przez czas do powrotu echa. Prędkość ultradźwięków w tkankach miękkich jest uznana za stałą, która wynosi:

A

1540 m/sek.

20
Q

Jakie są możliwe interakcje tkanek z ultradźwiękami?

A
Odbicie
Transmisja
Rozproszenie
Refrakcja
Absorpcja
Osłabienie
21
Q

Impedancja akustyczna (AI) jest zależna od:

A

gęstości materiału w którym rozchodzą się ultradźwięki.

Im większa gęstość materiału tym wyższa impedancja.

22
Q

Im większa różnica między impedancjami akustycznymi (AI), tym większe będzie:

A

odbicie.

Zjawisko to działa w obie strony (wysyłanie i odbieranie sygnałów).

23
Q

Największa różnica w impedancji występuje na granicy:

A

gaz - ciało obce.

24
Q

Wiązka ultradźwięków ulega osłabieniu podczas:

A

przechodzenia przez tkanki (im głębsza penetracja tym silniejszy efekt).

25
Q

Ultradźwięki odbijają się od tkanek, natężenie odbić zależy od:

A

impedancji akustycznej (AI) tkanki.

26
Q

Obraz ultrasonograficzny jest uformowany z:

A

odbitych ech, które powróciły do głowicy.

27
Q

Brak odbicia = czarne kropki. Mogą oznaczać:

A

płyn w torbieli, mocz, krew - hipoechogeniczne lub aechogeniczne.

28
Q

Część ultradźwięków przenika dalej w głąb tkanek. Te fale mogą zostać:

A

odbite z głębszych tkanek.

29
Q

Refrakcja to:

A

załamanie wiązki na granicy ośrodków.

30
Q

Absorpcja pod kątem energetycznym oznacza:

A

zamianę energii kinetycznej ultradźwięków na energii cieplną.

31
Q

Podniesienie temp. tkanek poddawanych badaniu USG widoczne jest szczególnie w:

A

USG doppler.

32
Q

Kiedy dokładnie ciąży unikane jest wykonywanie badania dopplerowskiego?

A

W I trymeście ciąży.

33
Q

Osłabienie: im głębiej przenika fala tym większemu osłabieniu ulega – 3 zjawiska:

A

odbicie, absorpcja, refrakcja.

34
Q

Osłabienie wiązki ultradźwiękowej przez różne ośrodki (w dB/cm/MHz) - podać wartości:

woda
krew
tłuszcz
tkanki miękkie
wątroba
nerki
mięśnie
kości
powietrze
A

woda: 0,00
krew: 0,18
tłuszcz: 0,63
tkanki miękkie: średnio 0,70
wątroba: 0,94
nerki: 1,00
mięśnie: od 1,30 do 3,30
kości: 5,00
powietrze: 12,00

35
Q

Dla opisania zmian tkankowych na obrazie USG stosujemy określenie echogeniczności. Zmiany:

A
  1. Hyperechogeniczne – wysokie echo - jasne.

2. Hypoechogeniczne – małe echo – ciemne (najniższa echogeniczność – woda).

36
Q

Naczyniaki wątroby w USG typowo są:

A

hyperechogeniczne.

Jeśli są atypowe mogą być hiper- i hypoechogeniczne.

37
Q

Zjawisko dopplerowskie polega na:

A

zmianie częstotliwości emitowanej fali w zależności od kierunku i prędkości ruchu.

38
Q

W diagnostyce USG naczyń wykorzystujemy efekt:

A

zmiany częstotliwości fali ultradźwiękowej rozproszonej na krwinkach.

39
Q

Wpływ ruchu na zmianę częstotliwości fali:

cel zbliża się – częstotliwość …x…
cel oddala się – częstotliwość …y…

A

x: rośnie
y: maleje

40
Q

Przesunięcie dopplerowskie to:

A

różnica pomiędzy częstotliwością fali nadanej a fali rozproszonej.

41
Q

Optymalny kąt pomiaru w USG doppler to:

A

do 60 st.

42
Q

W badaniu USG doppler po przyłożeniu głowicy liniowej na ekranie monitora pojawią się:

A

bramki dopplerowskie w oknie koloru, a w nich kolorowe piksele. Rozmazanie pikseli daje obraz.