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超音波エネルギーを医療分野で使用するという考えは、最終的に超音波検査の実践につながりました。1930年代後半から1940年代初めにかけて、周りを回りました。
ジョージ・ルートヴィヒ博士が米国海軍医療研究所で最初に適用したものです。この技術は、Inge EdlerとCarl Hellmuth Hertzによってスウェーデンで報告され、さらにテストされました。 1953年、デュオは超音波検査を用いて心臓活動の最初の成功した測定を達成しました。同時に、スコットランドでは超音波技術が実践され、研究されていました。イアン・ドナルド教授は、1958年に超音波検査によって異常な体重を検出することで、医療画像分野で最も重要な医学論文の1つを発表しました。彼の研究は1960年代にかけて胎児の発達に焦点を当てたものでした。
超音波検査を今日の医療分野のどこにもたらすためにそこから分岐された研究
超音波検査は、それに付随するいくつかの医療上の利点があります。 1つは、医療関係者に豊富な情報を提供する無痛な手続きです。彼らは、それを使用して、多くの病気に関連する異常を検出し、体内の体液蓄積を検出して測定することもできます。また、超音波検査は、妊婦の胎児の成長と健康を害することなく医師が調べるのに役立ちます。
リスク要因
超音波検査は内部器官や身体機能の画像を得る安全な方法として、観察されているいくつかのリスクと副作用があります。イェール大学のマウスで行われた研究では、超音波検査で使用される超音波への長期間の暴露がニューロンに異常を引き起こしていることが示されています。ほとんどの医療関係者はこれがわずかなリスクであるかもしれないことに同意しているが、これを調査するのに十分な研究がないことは広く知られている。
タイプ
超音波検査で使用される超音波の4つのタイプまたはモード。
1つはAモードで、体の高周波音のエコーをチャートにチャート化して奥行きを表示するのが簡単です。また、腫瘍などの体内の特定のものを特定するためにも使用されます。 Bモード超音波は、もう少し複雑であり、超音波検査スクリーン上に2次元画像を生成する。 Mモードは高速のBモードスキャンを利用し、それらをコンパイルして動きのある画像を作成します。最後に、ドップラーモードは、モーション、方向、および3次元画像を作成するためにドップラー効果を使用します。
Sonographyは、 1つまたは複数の音響トランスデューサを有するプローブに取り付けられたコンピュータスクリーン。スキャンが行われる場所の近くの皮膚の領域にゼリーのコートが施される。これは、超音波が体内を容易に移動するのを助けます。トランスデューサは、体の中に音のパルスを送り、それは異なる密度の物体に反射される。この反射はエコーとして示され、エコーがトランスデューサに到達するのにかかる時間が測定され、それから対象物の深さが判定される。
これらのエコーは、超音波パルスのモードおよび持続時間に応じて、異なる品質の画像を形成するために一緒にされる。
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