СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОЙ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТОСКЛЕРОЗА Российский патент 2012 года по МПК A61B8/13 

Описание патента на изобретение RU2452390C1

Изобретение относится к медицине, в частности к оториноларингологии и лучевой диагностике, и может быть использовано для ранней диагностики отосклероза, а именно остеосклеротических изменений подножной пластины стремени.

Отосклероз - заболевание, поражающее костную капсулу лабиринта. Характерная для отосклероза прогрессирующая кондуктивная тугоухость развивается в результате образования отосклеротического очага в области овального окна, который постепенно уменьшает подвижность подножной пластины стремени и в итоге иммобилизует ее (Plester D., Hildmann H., Steinbach E. Atlas der ohrchirurgie - Stuttgart: Kohlhammer, 1989. - 174 s.).

Диагноз отосклероза традиционно устанавливается путем исключения других причин, приводящих к кондуктивной тугоухости при неизмененной барабанной перепонке. Для более точной диагностики необходима визуализация стремени, определение его подвижности.

Обследование пациентов с отосклерозом включает отоскопию, речевое исследование слуха, камертональные пробы, аудиометрию, импедансометрию (Солдатов И.Б., Стегунина Л.И., Храппо Н.С., Миркина А.Е. Функциональная диагностика и вопросы современной хирургии отосклероза. - М.: Медицина, 1974). Однако традиционные методы имеют следующие недостатки.

При отоскопии врач не видит каких-либо изменений или присутствуют так называемые косвенные признаки отосклероза - широкие наружные слуховые проходы, уменьшение или отсутствие секреции серы (симптом Тойнби-Бинга), понижение чувствительности кожи наружного слухового прохода и барабанной перепонки, истончение барабанной перепонки (симптом просвечивания через барабанную перепонку гиперемированной слизистой оболочки промонториума). Понятно, что описанные симптомы не являются патогномоничными. Данные исследования слуха у больных отосклерозом зависят от формы заболевания и от стадии. Так, при тимпанальной форме отмечают значительное снижение остроты слуха по типу нарушения воздушной проводимости при сравнительно хорошо сохранившейся костной проводимости. При исследовании слуха камертонами определяют поражение звукопроводящего аппарата (звук через кость латерализуется в сторону хуже слышащего уха, опыты Ринне и Желле отрицательные). При кохлеарной форме отмечают прогрессирующую потерю слуха не только на низкие, но и на высокие тоны, костная проводимость при этом укорачивается.

Аудиометрия - исследование, необходимое для определения степени нарушения слуха. Результатом слуховых тестов является график (аудиограмма), отражающий характер и степень нарушений слуха у человека. Однако не представляется возможным определить, какая патология звукопроводящей системы приводит к кондуктивной тугоухости.

Не слишком помогает в этом и импедансометрия - объективная методика, позволяющая изучить статические и динамические характеристики звукопроводящей системы органа слуха. В клинической практике чаще всего используются две методики импедансометрии - тимпанометрия и акустическая рефлексометрия. Тимпанометрия позволяет оценить подвижность барабанной перепонки и слуховых косточек. С помощью акустической рефлексометрии можно зарегистрировать сокращение внутриушных мышц в ответ на звуковую стимуляцию. Импедансометрия не позволяет визуализировать патологический процесс, что влияет на выбор тактики и объема хирургического вмешательства.

Прототипом настоящего изобретения можно считать классическую компьютерную томографию височной кости (Valvassori G.E., Buckingham R.A. Radiology of the temporal bone. In: Valvassori G.E., Potter G.D., Hanafee W.N., Garter B.L., Buckingham R.A. (eds). // Radiology of the ear, nose and throat. Thieme, Stuttgart, 1992). Исследования проводят по программе костной реконструкции в пошаговом режиме с толщиной среза 1 мм, шаг томографа составляет 1 мм, напряжение 120 кВ, сила тока 300 мА. Первую серию срезов проводят в аксиальной плоскости, вторую серию срезов - в коронарной проекции.

Данный способ диагностики позволяет получить информацию о состоянии связочного аппарата барабанной полости, позволяет оценить плотностные характеристики слуховых косточек, однако невозможно оценить подвижность цепи слуховых косточек, в частности подножной пластины стремени в нише овального окна.

Задачей изобретения является повышение точности диагностики отосклероза.

Указанная задача решается способом, заключающимся в том, что проводят мультиспиральную компьютерную томографию с объемным динамическим сканированием с толщиной среза 0,5 мм и интервалом 0,25 мм в аксиальной проекции, одновременно воздействуя зондирующим звуковым сигналом, превышающим порог восприятия на 15-20 дБ и с тестовой частотой 1000 Гц, на структуры среднего уха с интервалом в 1 секунду в течение 4-5 секунд, строят мультипланарные и трехмерные реконструкции и при определении снижения объема движений подножной пластины стремени в нише овального окна по сравнению с нормой или отсутствии объема движений подножной пластины стремени диагностируют отосклероз.

Практически способ диагностики осуществляют следующим образом.

1. Голова пациента расположена в стандартной головной подставке, фиксирована для предупреждения изменения положения.

2. В наружный слуховой проход вставлена система, обеспечивающая доставку звуковых колебаний заданной частоты и интенсивности к структурам среднего уха. Основой системы доставки звука является импедансный аудиометр (Impedance Audiometer АТ235h, Interacoustics, Дания) со встроенным блоком аудиометрии. К разъему аудиометра указанного аппарата подключены два воздушных телефона в модификации внутриканального звукопроведения с присоединенными к ним силиконовыми трубками для проведения звука. Трубки, в свою очередь, соединены с одноразовыми ушными вкладышами, которые плотно вставляются в слуховой проход тестируемого уха. Для чистоты теста и исключения потери звука необходима абсолютная герметичность системы. В случаях наличия у пациента гипертрихоза, лишние волосы, растущие в наружном слуховом проходе, нужно удалить заранее, т.к. они могут создавать воздушный зазор между ушным вкладышем и кожей.

3. Для разметки области исследования выполняют томограмму. Томографирование начинают от нижнего края сосцевидного отростка и заканчивают на уровне верхнего края сосцевидного отростка.

4. Томографирование проводят по протоколу:

Протокол МСКТ височной кости.

Режим томографирования объемный динамический Толщина среза 0,5 мм Угол наклона гентри 0 Поле исследования около 4 см Напряжение 80 кВ Сила тока 300 мА Тип реконструкции костный

1. После выполнения томограммы проводят первую серию срезов в аксиальной проекции. Ход сканирования от височной кости к своду черепа. При этом одновременно в мануальном режиме аудиометрии в течение 4-5 секунд осуществляется прерывистая подача в исследуемое ухо зондирующего звукового сигнала тестовой частотой 1000 Гц и интенсивностью, превышающей порог восприятия на 15-20 дБ (т.е. на первую секунду звук подается, на вторую секунду не подается и т.д.). Интенсивность звука выбирается на основе ранее сделанной аудиограммы или на основе тестовой аудиограммы, проведенной непосредственно перед МСКТ-исследованием.

2. Затем проводится реконструкция исследованной височной кости с увеличением и реконструкцией среза 0,5 мм.

3. После получения срезов в аксиальной проекции выполняют мультипланарную реконструкцию (МПР) в коронарной проекции.

4. Для второй (другой стороны) височной кости проводят аналогичное исследование, начиная со 2 пункта.

Обследовано 19 пациентов с подозрением на отосклероз, на 320-спиральном компьютерном томографе Aquilion ONE фирмы Toshiba, предложенным способом.

ПРИМЕР 1. Больная П., 37 л. Направляющий диагноз отосклероз. Больной была проведена динамическая мультиспиральная компьютерная томография правой височной кости. Исследование проводили на 320-спиральном компьютерном томографе Aquilion ONE фирмы Toshiba с объемным динамическим сканированием с толщиной среза 0,5 мм. Голова пациентки была расположена в стандартной головной подставке, фиксирована для предупреждения изменения положения. В наружный слуховой проход вставлен одноразовый ушной вкладыш, подключенный к воздушному телефону (в модификации внутриканального звукопроведения), который в свою очередь подключен к разъему аудиометрии импедансного аудиометра (Impedance Audiometer АТ235h, Interacoustics, Дания). Звук пока не подают. Для разметки области исследования выполнили томограмму. Томографирование провели от нижнего края сосцевидного отростка и закончили на уровне верхнего края сосцевидного отростка, поле исследования составило около 4 см, напряжение - 80 кВ, сила тока - 300 мА, тип реконструкции костный. После выполнения томограммы провели первую серию срезов в аксиальной проекции. Ход сканирования от височной кости к своду черепа. При этом в течение 4-5 секунд воздействовали зондирующим звуковым сигналом 55дБ (40 дБ + 15 дБ) и с тестовой частотой 1000 Гц с помощью импедансного аудиометра на структуры среднего уха с интервалом в 1 секунду (т.е. на первую секунду звук подается, на вторую секунду не подается и т.д.). Затем провели реконструкцию правой височной кости с увеличением и реконструкцией среза 0,5 мм. После получения срезов в аксиальной проекции выполнили мультипланарную реконструкцию (МПР) в коронарной проекции. На томограммах получили пневматизированную барабанную полость. Цепь слуховых косточек прослеживается на всем протяжении. Основание стремени уплотнено, отмечается ограничение подвижности основания стремени. В костной капсуле лабиринта определяется очаг спонгиоза кпереди от окна преддверия размером 1,8×0,9 мм. Остальные структуры внутреннего уха без видимых патологических изменений. Внутренний слуховой проход не расширен. На основании данных динамической МСКТ был поставлен диагноз отосклероз. Впоследствии больной была выполнена стапедопластика справа, которая подтвердила точность данных динамической МСКТ.

ПРИМЕР 2. Больная С., 35 л. Направляющий диагноз отосклероз. Больной была проведена аналогичная динамическая мультиспиральная компьютерная томография правой височной кости по описанной методике. Выявлено, что справа височная кость пневматического строения. Клетки сосцевидного отростка воздушны. Барабанная полость пневматизирована. Цепь слуховых косточек прослеживается на всем протяжении. Основание стремени уплотнено, утолщено до 0,9 мм, при функциональной пробе практически не смещается. В костной капсуле лабиринта определяется очаг спонгиоза кпереди от окна преддверия размером 2×2×3,5 мм. Остальные структуры внутреннего уха без видимых патологических изменений. Внутренний слуховой проход не расширен. На основании данных динамической МСКТ был поставлен диагноз отосклероз. Впоследствии больной была выполнена стапедопластика справа, которая подтвердила точность данных динамической МСКТ.

Разработанный способ имеет следующие преимущества.

1. Позволяет определить объем движений основания стремени, оценить работу связочного аппарата стремени.

2. Позволяет определить объем движений подножной пластины стремени в нише овального окна, что позволяет на достаточно ранних стадиях выявить отосклероз.

Таким образом, разработанный способ динамической (функциональной) мультиспиральной компьютерно-томографической диагностики отосклероза повышает точность диагностики данного заболевания, что в свою очередь влияет на своевременный и оптимальный выбор тактики и объема хирургического вмешательства.

Похожие патенты RU2452390C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОЙ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТОСКЛЕРОЗА ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ СТАПЕДОПЛАСТИКУ 2011
  • Бодрова Ирина Витальевна
  • Русецкий Юрий Юрьевич
  • Латышева Елена Николаевна
  • Кулакова Лариса Аркадьевна
  • Лопатин Андрей Станиславович
  • Терновой Сергей Константинович
  • Полякова Елена Павловна
RU2452392C1
СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОГО МУЛЬТИСПИРАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОГО ДООПЕРАЦИОННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ ПРОТЕЗА СТРЕМЕНИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОТОСКЛЕРОЗА 2011
  • Бодрова Ирина Витальевна
  • Латышева Елена Николаевна
  • Русецкий Юрий Юрьевич
  • Терновой Сергей Константинович
  • Лопатин Андрей Станиславович
RU2452391C1
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТАПЕДОПЛАСТИКИ 2012
  • Кулакова Лариса Аркадьевна
  • Бодрова Ирина Витальевна
  • Терновой Сергей Константинович
  • Лопатин Андрей Станиславович
RU2491879C1
СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОЙ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ АДГЕЗИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 2011
  • Бодрова Ирина Витальевна
  • Кулакова Лариса Аркадьевна
  • Русецкий Юрий Юрьевич
  • Латышева Елена Николаевна
  • Лопатин Андрей Станиславович
  • Терновой Сергей Константинович
  • Покозий Ирина Юрьевна
  • Пашков Александр Владимирович
RU2452382C1
СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОЙ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ АДГЕЗИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 2009
  • Бодрова Ирина Витальевна
  • Фоминых Екатерина Викторовна
RU2405437C1
СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОЙ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ АДГЕЗИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 2009
  • Бодрова Ирина Витальевна
  • Фоминых Екатерина Викторовна
RU2411909C1
СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОЙ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ДИСФУНКЦИИ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ 2009
  • Бодрова Ирина Витальевна
  • Фоминых Екатерина Викторовна
RU2411908C1
Способ функциональной мультиспиральной компьютерно-томографической диагностики дисфункции височно-нижнечелюстных суставов 2016
  • Терновой Сергей Константинович
  • Серова Наталья Сергеевна
  • Гордина Галина Семеновна
  • Бабкова Анна Анатольевна
  • Лисавин Андрей Андреевич
RU2637830C1
Способ диагностики фенестральной формы отосклероза 2017
  • Ильин Сергей Никитович
  • Ноздреватых Ольга Владимировна
RU2647333C1
Способ функциональной мультиспиральной компьютерно-томографической диагностики нестабильности позвоночно-двигательных сегментов шейного отдела позвоночника 2016
  • Терновой Сергей Константинович
  • Кавалерский Геннадий Михайлович
  • Серова Наталья Сергеевна
  • Терновой Константин Сергеевич
  • Абрамов Александр Сергеевич
  • Черепанов Вадим Геннадьевич
  • Бобров Дмитрий Сергеевич
RU2637829C1

Реферат патента 2012 года СПОСОБ ДИНАМИЧЕСКОЙ МУЛЬТИСПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОТОСКЛЕРОЗА

Изобретение относится к медицине, а именно к оториноларингологии и лучевой диагностике, и предназначено для ранней диагностики отосклероза. Проводят мультиспиральную компьютерную томографию с объемным динамическим сканированием с толщиной среза 0,5 мм и интервалом 0,25 мм в аксиальной проекции. Одновременно воздействуют зондирующим звуковым сигналом, превышающим порог восприятия на 15-20 дБ и с тестовой частотой 1000 Гц, на структуры среднего уха с интервалом в 1 секунду в течение 4-5 секунд. Строят мультипланарные и трехмерные реконструкции. При определении снижения объема движений подножной пластины стремени в нише овального окна по сравнению с нормой или отсутствии объема движений подножной пластины стремени диагностируют отосклероз. Способ позволяет повысить точность диагностики отосклероза. 2 пр.

Формула изобретения RU 2 452 390 C1

Способ динамической мультиспиральной компьютерно-томографической диагностики отосклероза, заключающийся в том, что проводят мультиспиральную компьютерную томографию с объемным динамическим сканированием с толщиной среза 0,5 мм и интервалом 0,25 мм в аксиальной проекции, одновременно воздействуя зондирующим звуковым сигналом, превышающим порог восприятия на 15-20 дБ и с тестовой частотой 1000 Гц, на структуры среднего уха с интервалом в 1 с в течение 4-5 с, строят мультипланарные и трехмерные реконструкции и при определении снижения объема движений подножной пластины стремени в нише овального окна по сравнению с нормой или отсутствии объема движений подножной пластины стремени диагностируют отосклероз.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2012 года RU2452390C1

VALVASSORI G.E
et all
Radiology of the ear, nose and throat
Stuttgart; New York: Georg Thieme Verlag, 1982, p.2-77
Способ диагностики отосклероза 1986
  • Артюшкин Анатолий Вячеславович
  • Артюшкина Елизавета Александровна
  • Цурикова Галина Павловна
SU1311703A1
ПАКЕТ В СБОРЕ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА МОЧЕВИНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ СЕЛЕКТИВНОГО КАТАЛИТИЧЕСКОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА И СИСТЕМА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДНОГО РАСТВОРА МОЧЕВИНЫ 2017
  • Шоондербеек Йероен
  • Йоргенсен Сигурд
RU2715716C1
БРЫЗГАЛОВА С.В
Компьютерная томография височных костей: возможности и перспективы
// Материалы конференции «Роль лучевой диагностики в многопрофильной клинике и лечебных

RU 2 452 390 C1

Авторы

Бодрова Ирина Витальевна

Русецкий Юрий Юрьевич

Кулакова Лариса Аркадьевна

Латышева Елена Николаевна

Терновой Сергей Константинович

Лопатин Андрей Станиславович

Попова Оксана Ивановна

Пашкова Александра Елефтерьевна

Даты

2012-06-10Публикация

2011-01-11Подача