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Quand la tomographie optique de cohérence est-elle employée ?

Quelle est tomographie optique de cohérence ?

La tomographie optique de cohérence (OCT) est une méthode de représentation optique. Elle peut être employée dans les situations cliniques pour faciliter avec le diagnostic des maladies dans beaucoup d'organes tels que la rétine, le système cardio-vasculaire, le tractus gastro-intestinal, les voies urinaires, ou les organes gynécologiques.

Image optique de tomographie de cohérence d
Image optique de tomographie (OCT) de cohérence d'oeil dans le patient. Crédit d'image : Chaiwut Siriphithakwong/Shutterstock

OCT. est une technique d'imagerie optique à haute résolution qui peut produire une image en coupe d'un objectif. L'image peut être produite en temps réel, permettant à cette technique d'avoir beaucoup d'applications. Il y a deux méthodes d'OCT. : domaine de temps et domaine spectral. Dans ces catégories, chacun peut être exécuté dans différentes voies. Lesquels est employé dépend de l'échantillon étant vérifié et les avantages et les désavantages de chaque méthode.

Applications de la tomographie optique de cohérence

Rétine

Calez (TD) les images de domaine-OCT. un objectif en obtenant directement les signes temps-codés. La représentation de TD-OCT est employée pour évaluer la rétine pour fournir l'information concernant l'épaisseur rétinienne et le composé rétinien intérieur (IRC), qui se compose de couche rétinienne de cellule ganglionnaire, de couche plexiforme interne, et de couche nucléaire intérieure.

Les configurations d'échographie les plus courantes de la rétine utilisant TD-OCT concerne la représentation par l'intermédiaire d'une échographie de 3,4 millimètres autour de la tête de nerf optique et de six échographies radiales équidistantes par le macula et le nerf optique. Ceci est connu comme configuration maculaire d'échographie. la représentation de 3D OCT. de la rétine fournit plus d'informations détaillées que la configuration maculaire, qui peut être utile planification ou en évaluant les résultats des cabinets de consultation. 3D OCT. conçoit également la surface adjacente vitreomacular dans les sujets subissant la chirurgie pour la membrane d'épirétinien (une feuille mince de tissu qui développe au-dessus de l'endroit maculaire, qui touche à la visibilité).

SD-OCT peut être employé pour mesurer l'épaisseur de la rétine et pour évaluer les effets de certaines maladies sur ce tissu. Le déclin dans l'acuité visuelle vue dans l'oedème maculaire diabétique est provoqué par l'épaississement rétinien. Il y a beaucoup d'autres paramètres dans la rétine qui peut être mesurée utilisant OCT. tel que des changements de volume de drusen, de trous maculaires, de liquide sous-rétinien, et de détachement d'épithélium de pigment.

Mastering OCT Interpretation with Dr. Mark Friedberg

Glaucome

La lecture maculaire de configuration est employée pour mesurer la tête de nerf optique (ONH) et l'épaisseur rétinienne (RNFL) de couche des fibres nerveuses. Les paramètres de RNFL et d'ONH diffèrent grand entre les patients en bonne santé et ceux avec le glaucome. L'examen critique pour le glaucome peut être amélioré à l'aide de 3D OCT. au lieu de la lecture maculaire de configuration. la lecture 3D peut indiquer le volume de l'oeil, qui tient compte alors pour que des images de face d'en soient obtenues utilisant OCT. en intégrant beaucoup de différentes Un-échographies. Ces images de face d'en peuvent être employées pour assister des bilans oculaires et pour rectifier des erreurs pendant l'échographie due à l'oeil faites signe.

Les tests employés pour analyser les différences structurelles peuvent seulement diagnostiquer une maladie après qu'une différence important soit comparée observable au phénotype sain. Ceci présente un problème pendant que quelques états de la maladie ne montrent aucun signe d'anomalie, avec l'apparence structurelle demeurant dans les paramètres normaux. Ceci fait aller la personne non disgnostiqué.  Cette édition peut être réduite en faisant les études longitudinales qui mesurent les modifications de structure subtiles qui peuvent être dues à une maladie.

Segment antérieur OCT.

Segment-OCT. (AS) antérieur fournit des informations sur la structure de la cornée et de la chambre antérieure de l'oeil sans entrer en contact avec l'oeil. Cette méthode ne peut pas être employée pour mesurer les tissus profonds dans l'oeil, mais elle a très un de haute résolution (μm 5-10) à ce niveau. Ceci permet pour acquérir des images haute résolution de la sclère et de l'iris. AS-OCT fournit également des informations sur l'épaisseur cornéenne.

Système cardio-vasculaire

OCT. peut être employé pour diagnostiquer les maladies intravasculaires. Aux artères d'image utilisant OCT., un cathéter est inséré dans l'artère. Du sang est enlevé de l'inducteur utilisant un flux saline, qui est suivi d'une échographie hélicoïdale du cm ~5-10 par le bloc optique du cathéter d'OCT. Ceci fournit les caractéristiques 3D sur la microstructure de la paroi coronarienne qui peut être utilisée comme guide pendant des procédures interventionnelles, et peut également être employé pour diagnostiquer des lésions athéroscléreuses.

La définition d'OCT. est assez élevée pour différencier des particules telles que le calcium, des lipides, et des thrombus. Ceci permet à différents types de plaque athéroscléreuse d'être discernés, autre facilitant le diagnostic de l'athérosclérose.

Le caractère pratique de la tomographie optique de cohérence  

La tomographie optique de cohérence est une technique d'imagerie extrêmement polyvalente. Elle peut être employée à l'image beaucoup de différents organes et systèmes d'organe, fournissant les données de valeur qui peuvent être employées pour diagnostiquer certaines maladies. Cette caractéristique peut également être employée pour aider avec la planification et le bilan des cabinets de consultation.

Pendant que la tomographie optique de cohérence devient plus efficace et des voies neuves de l'employer sont conçues, elle a le potentiel d'améliorer le diagnostic et la demande de règlement de certaines maladies.

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Last Updated: Oct 14, 2018

Written by

Samuel Mckenzie

Sam graduated from the University of Manchester with a B.Sc. (Hons) in Biomedical Sciences. He has experience in a wide range of life science topics, including; Biochemistry, Molecular Biology, Anatomy and Physiology, Developmental Biology, Cell Biology, Immunology, Neurology  and  Genetics.

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