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Quando la tomografia ottica della coerenza è usata?

Che cosa è tomografia ottica della coerenza?

La tomografia ottica della coerenza (OCT) è un metodo di rappresentazione ottica. Può essere utilizzata nelle situazioni cliniche per aiutare con la diagnosi delle malattie in molti organi quali la retina, l'apparato cardiovascolare, il tratto gastrointestinale, l'apparato urinario, o gli organi ginecologici.

Immagine ottica di tomografia di coerenza dell
Immagine ottica di tomografia (OCT) di coerenza dell'occhio nel paziente. Credito di immagine: Chaiwut Siriphithakwong/Shutterstock

OTTOBRE è una tecnica di rappresentazione ottica ad alta definizione che può produrre un'immagine di sezione trasversale di un oggetto. L'immagine può essere prodotta in tempo reale, permettendo che questa tecnica abbia molte applicazioni. Ci sono due metodi di OTTOBRE: dominio di tempo e dominio spettrale. All'interno di queste categorie, ciascuno può essere eseguito nei modi diversi. Quale è usato dipende dal campione che sono studiati ed i vantaggi e gli svantaggi di ogni metodo.

Applicazioni di tomografia ottica di coerenza

Retina

Cronometri (TD) le immagini di dominio-OTTOBRE un oggetto direttamente ottenendo i segnali del tempo codificati. La rappresentazione di TD-OCT è usata per valutare la retina per fornire le informazioni per quanto riguarda spessore retinico ed il complesso retinico interno (IRC), che è composto di livello retinico delle cellule del ganglio, di livello plexiform interno e di livello nucleare interno.

I reticoli di scansione più comuni della retina facendo uso di TD-OCT comprende la rappresentazione via una scansione di 3,4 millimetri intorno alla testa del nervo ottico ed a sei scansioni radiali equidistanti tramite la macula ed il nervo ottico. Ciò è conosciuta come il reticolo maculare di scansione. la rappresentazione di 3D OTTOBRE della retina fornisce più informazione dettagliata che il reticolo maculare, che può essere utile quando pianificazione o valutando il risultato degli ambulatori. 3D OTTOBRE egualmente prevede l'interfaccia vitreomacular negli oggetti che subiscono la chirurgia per la membrana di epiretinal (un foglio sottile del tessuto che si sviluppa sopra l'area maculare, che disturba la visione).

SD-OCT può essere usato per misurare lo spessore della retina e per valutare gli effetti di determinate malattie su questo tessuto. Il declino nell'acuità visiva veduta in edema maculare diabetico è causato dall'ispessimento retinico. Ci sono molti altri parametri all'interno della retina che può essere misurata facendo uso di OTTOBRE quali i cambiamenti dentro drusen il volume, i fori maculari, il liquido subretinal e la separazione dell'epitelio del pigmento.

Mastering OCT Interpretation with Dr. Mark Friedberg

Glaucoma

Lo scansione maculare del reticolo è usato per misurare la testa del nervo ottico (ONH) e lo spessore retinico del livello (RNFL) delle fibre nervose. I parametri di ONH e di RNFL differiscono notevolmente fra i pazienti in buona salute ed un con il glaucoma. La selezione per il glaucoma può essere migliorata usando 3D OTTOBRE invece dello scansione maculare del reticolo. lo scansione 3D può rivelare il volume dell'occhio, che poi tiene conto le immagini della fronte di taglio dell'en essere ottenuto facendo uso di OTTOBRE integrando molte diverse Un-scansioni. Queste immagini della fronte di taglio dell'en possono essere usate per assistere alle valutazioni oculari e correggere gli errori durante la scansione dovuto l'occhio faccia segno a.

Le prove usate per analizzare le differenze strutturali possono diagnosticare soltanto una malattia dopo che una differenza significativa è osservabile confrontato al fenotipo sano. Ciò presenta un problema poichè alcuni stati di malattia non riescono a mostrare alcuni segni dell'anomalia, con l'aspetto strutturale che rimane all'interno dei parametri normali. Ciò induce la persona a andare undiagnosed.  Questa emissione può essere diminuita facendo gli studi longitudinali che misurano i mutamenti strutturali sottili che possono essere dovuto una malattia.

Segmento anteriore OTTOBRE

Segmento-OTTOBRE (AS) anteriore fornisce informazioni sulla struttura della cornea e della camera anteriore dell'occhio senza contattare l'occhio. Questo metodo non può essere usato per misurare i tessuti profondi all'interno dell'occhio, ma ha molto un di alta risoluzione (μm 5-10) a questo livello. Ciò permette di acquistare le immagini ad alta definizione dello sclera e del diaframma. AS-OCT egualmente fornisce informazioni su spessore corneale.

Apparato cardiovascolare

OTTOBRE può essere usato per diagnosticare le malattie intravascolari. Alle arterie di immagine facendo uso di OTTOBRE, un catetere è inserito nell'arteria. Il sangue è eliminato dal campo facendo uso di un getto d'acqua salino, che è seguito da una scansione elicoidale di ~5-10 cm dall'ottica del catetere di OTTOBRE. Ciò fornisce i dati 3D sulla microstruttura della parete coronaria che può essere utilizzata come guida durante le procedure interventional e può anche essere usata per diagnosticare le lesioni aterosclerotiche.

La risoluzione di OTTOBRE è abbastanza su di differenziare le particelle quali calcio, i lipidi e gli emboli. Ciò permette che i tipi di placca aterosclerotici differenti siano distinti, ulteriore aiutando la diagnosi di aterosclerosi.

La praticità di tomografia ottica di coerenza  

La tomografia ottica della coerenza è una tecnica di rappresentazione estremamente versatile. Può essere usata all'immagine molti organi e sistemi differenti dell'organo, fornenti informazioni apprezzate che possono essere usate per diagnosticare determinate malattie. Questi dati possono anche essere usati per aiutare con la progettazione e la valutazione degli ambulatori.

Mentre la tomografia ottica della coerenza diventa più efficiente ed i nuovi modi usarlo sono inventati, hanno il potenziale di migliorare la diagnosi ed il trattamento di determinate malattie.

Sorgenti

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3563006/
  2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3088542/
  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5480489/

Further Reading

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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