Zusammenfassung
Entzündliche Veränderungen oder Tumoren führen zu einer Veränderung der normalen Gewebestruktur.
Dies führt in der Regel zu einer Verhärtung der Gewebestruktur, d. h. zu einer Veränderung
des Elastizitätsmodulus. Die Darstellung der Gewebeelastizitäten kann einen potenziell
wichtigen Beitrag für die Diagnostik von Tumorerkrankungen und inflammatorischen Prozessen
liefern. Sonographische Verfahren zur Abbildung der elastischen Gewebeeigenschaften
wurden in den letzten Jahren entwickelt und experimentell evaluiert. Das Prinzip der
Elastizitätsdarstellung beruht auf der unterschiedlichen Verformbarkeit und Verschieblichkeit
von einem Objekt in einem elastisch unterschiedlichen Medium. Unter anderem wird sich
unter gleicher Druckbelastung wird sich das weichere Gewebe stärker verformen als
festere Gewebestrukturen. Diese Verformung wird aus den Ultraschalldaten abgeleitet
und visualisiert. Die Untersuchung wird mit Standardschallsonden ohne zusätzliche
Apparaturen durchgeführt (Systeme zur Messung des eingeleiteten Drucks, Vibrationsquellen,
etc.), ähnlich einer Farbdoppleruntersuchung. Die Berechnung der Elastizitätsverhältnisse
erfolgt in Echtzeit, die Ergebnisse werden dem konventionellen B-Bild farbkodiert
überlagert.
Abstract
It is well known that inflammatory conditions and tumours lead to an alteration of
the normal tissue structure causing hardening of the tissue and an alteration of its
elasticity. The elasticity modulus is a measure of the stress which is applied to
tissue structures relative to the strain or deformation produced. A graph of the elasticity
coefficient for different breast tissues is seen in. The assessment and visualisation
of tissue elasticity provides the clinician with potentially important information
that can be used in the diagnosis of tumours and inflammatory conditions. Various
ultrasound techniques have been developed and experimentally evaluated in the last
few years to visualise the elastic properties of tissue. Soft tissues will be compressed
more than hard tissue structures under the same pressure. This deformation can be
detected from the ultrasound data and can be displayed. The SonoElastography modality
described here uses standard ultrasound probes and there is no requirement for additional
equipment such as pressure or vibration measurement systems, etc. The implementation
is similar to a conventional colour doppler examination. The measurement of the tissue
elasticity is acquired in Real-Time and presented as a colour overlay of the conventional
B-Mode image.
Schlüsselwörter
Ultraschall - endoskopischer Ultraschall - SonoElastographie - Kontrastmittel
Key words
ultrasound - endoscopic ultrasound - SonoElastography - contrast agents
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Prof. Dr. Christoph F. Dietrich
Innere Medizin 2 · Caritaskrankenhaus Bad Mergentheim
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