Font size
WorksheetsУльтразвуковая диагностика
Total questions: 20
Worksheet time: 10mins
Глубина проникновения в ткани для ультразвукового исследования (УЗИ) печени врач выбирает датчик с частотой 3,5 МГц, а для исследования щитовидной железы — датчик с частотой 10 МГц. Основная причина такого выбора связана с тем, что:
Низкие частоты лучше отражаются от глубоких структур.
Высокие частоты обеспечивают лучшее разрешение для всех органов.
С увеличением частоты глубина проникновения ультразвука уменьшается из-за большего поглощения.
Низкие частоты безопаснее для внутренних органов.
Принцип УЗ-визуализации на УЗ-снимке простая киста выглядит как однородное тёмное образование, а кальцинированный камень — как ярко-белое с акустической тенью. Это различие объясняется, в первую очередь:
Разной температурой этих объектов.
Разницей акустического импеданса на границе объекта с окружающей тканью.
Способностью камня поглощать ультразвук, а кисты — отражать.
Использованием разных частот ультразвука для их обнаружения.
Механизм действия в терапии и хирургии, терапевтический ультразвук в физиотерапии и ультразвук для дробления камней в почках (литотрипсии) используют разные биофизические эффекты. Какой эффект является ключевым для литотрипсии?
Глубокий прогрев тканей за счёт поглощения.
Образование и схлопывание кавитационных пузырьков, создающих ударные волны.
Улучшение микроциркуляции за счёт микромассажа.
Резонансное колебание тканей на низких частота
Почему ультразвук высокой интенсивности можно сфокусировать в маленький объём для бесконтактного разрушения опухоли, а с инфразвуком это невозможно?
Инфразвук слишком слабый.
Длина волны инфразвука слишком велика, и волна дифрагирует, её невозможно сфокусировать в узкий пучок.
Инфразвук поглощается тканями до того, как достигнет цели.
Ультразвук имеет меньшую скорость распространения, что облегчает фокусировку.
Главная опасность инфразвука для человека даже при умеренной интенсивности связана с его способностью:
Сильно нагревать внутренние органы.
Вызывать электрический разряд в нервных клетках.
Вызывать резонансное колебание внутренних органов и структур тела.
Создавать неконтролируемую кавитацию в кровеносных сосудах.
Какой из перечисленных эффектов является физической основой ультразвуковой допплерографии, позволяющей оценивать скорость кровотока?
Отражение волны от неподвижных границ тканей.
Поглощение ультразвука движущейся кровью.
Изменение частоты отражённой волны от движущихся объектов .
Резонанс эритроцитов на определённой частоте.
Для неинвазивного дистанционного разрушения небольшой опухоли в глубине тела наиболее подходящим физическим агентом является сфокусированный:
Ультразвук высокой интенсивности, так как его можно сконцентрировать в малом объёме, создав там термический или механический эффект.
Инфразвук, так как он глубоко проникает и вызывает резонанс опухолевых клеток.
Ультразвук низкой интенсивности, так как он безопасно прогреет опухоль.
Инфразвук, так как он вызовет системный иммунный ответ против опухоли.
Инфразвук редко используется в доказательной медицине для терапии, в отличие от ультразвука. Основная биофизическая причина этого:
Инфразвуковые аппараты слишком громоздкие.
Воздействие инфразвука является нелокальным и системным, его крайне сложно дозировать и направить на конкретную область без влияния на весь организм.
Инфразвук невозможно генерировать с нужными параметрами.
Инфразвук немедленно вызывает необратимые повреждения ДНК.
Какие колебания НЕ распространяются в газах
Поперечные
Продольные
В газах нет колебаний
Разрешающая способность это...
Минимальный расстояние между объектами, который может различить.
Минимальный глубина на котором может различить не различимые объектами.
Способность прибора различать два и более объектов одновременно.
Это когда тебе все разрешают, даже когда ты не просишь об этом
Назовите сенсорную систему, нарушение функционирования которой приводит к укачиванию (морской болезни).
вестибулярная
зрительная
слуховая
обонятельная
Кортиев орган выполняет функции:
направляет звуковую волну
усиливает колебания жидкости
передает нервные импульсы
Звуковая волна в биологических средах (тканях, жидкостях) является:
Поперечной электромагнитной волной
Продольной механической волной
Продольной электромагнитной волной
Поперечной механической волной
Ключевая структура внутреннего уха, где происходит преобразование механических колебаний в нервный импульс, — это:
Улитка
Слуховые косточки
Евстахиева труба
Барабанная перепонка
Явление кавитации — это:
Нагрев тканей при поглощении ультразвука
Образование и схлопывание микропузырьков в жидкости под действием звука
Отражение звука от движущегося объекта
Преобразование звука в электрический сигнал
Инфразвук ( < 20 Гц) может оказывать на организм:
Ощущение вибрации, резонанс внутренних органов
Слуховое восприятие как тихий звук
Только положительный терапевтический эффект
Используется для эхолокации летучими мышами
При ультразвуковой диагностике (УЗИ) изображение формируется в основном за счет:
Отражения (эха) звука от границ тканей с разным акустическим сопротивлением
Прохождения звука сквозь ткани без изменений
Поглощения звука тканями и превращения его в тепло
Возникновения кавитации в тканях
Основной механизм действия ультразвука в физиотерапии — это:
Кавитация
Ионизирующее излучение
Глубокий прогрев тканей (тепловой эффект)
Электрическая стимуляция
Частотный анализ звука в органе слуха происходит в основном за счет:
Разной резонансной частоты участков базилярной мембраны улитки
Резонанса слуховых косточек
Особенностей строения барабанной перепонки
Избирательности слухового нерва
Почему для УЗИ используют акустический гель?
Для охлаждения датчика
Для улучшения внешнего вида кожи
Для устранения воздушной прослойки между датчиком и кожей (имеющей огромную разницу в импедансе)
Для усиления отраженного сигнала
