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
Ultradźwięki odbijają się od tkanek, natężenie odbić zależy od:
impedancji akustycznej (AI) tkanki.
26
Obraz ultrasonograficzny jest uformowany z:
odbitych ech, które powróciły do głowicy.
27
Brak odbicia = czarne kropki. Mogą oznaczać:
płyn w torbieli, mocz, krew - hipoechogeniczne lub aechogeniczne.
28
Część ultradźwięków przenika dalej w głąb tkanek. Te fale mogą zostać:
odbite z głębszych tkanek.
29
Refrakcja to:
załamanie wiązki na granicy ośrodków.
30
Absorpcja pod kątem energetycznym oznacza:
zamianę energii kinetycznej ultradźwięków na energii cieplną.
31
Podniesienie temp. tkanek poddawanych badaniu USG widoczne jest szczególnie w:
USG doppler.
32
Kiedy dokładnie ciąży unikane jest wykonywanie badania dopplerowskiego?
W I trymeście ciąży.
33
Osłabienie: im głębiej przenika fala tym większemu osłabieniu ulega – 3 zjawiska:
odbicie, absorpcja, refrakcja.
34
Osłabienie wiązki ultradźwiękowej przez różne ośrodki (w dB/cm/MHz) - podać wartości: ``` woda krew tłuszcz tkanki miękkie wątroba nerki mięśnie kości powietrze ```
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
Dla opisania zmian tkankowych na obrazie USG stosujemy określenie echogeniczności. Zmiany:
1. Hyperechogeniczne – wysokie echo - jasne. | 2. Hypoechogeniczne – małe echo – ciemne (najniższa echogeniczność – woda).
36
Naczyniaki wątroby w USG typowo są:
hyperechogeniczne. Jeśli są atypowe mogą być hiper- i hypoechogeniczne.
37
Zjawisko dopplerowskie polega na:
zmianie częstotliwości emitowanej fali w zależności od kierunku i prędkości ruchu.
38
W diagnostyce USG naczyń wykorzystujemy efekt:
zmiany częstotliwości fali ultradźwiękowej rozproszonej na krwinkach.
39
Wpływ ruchu na zmianę częstotliwości fali: cel zbliża się – częstotliwość ...x... cel oddala się – częstotliwość ...y...
x: rośnie y: maleje
40
Przesunięcie dopplerowskie to:
różnica pomiędzy częstotliwością fali nadanej a fali rozproszonej.
41
Optymalny kąt pomiaru w USG doppler to:
do 60 st.
42
W badaniu USG doppler po przyłożeniu głowicy liniowej na ekranie monitora pojawią się:
bramki dopplerowskie w oknie koloru, a w nich kolorowe piksele. Rozmazanie pikseli daje obraz.