Записи с меткой ‘возможности’

Равновесная радионуклидная вентрикулография (РВГ) сердца — методика, возможности

Равновесная радионуклидная вентрикулография (РВГ) сердца — методика, возможности

Радионуклидную вентрикулографию (РВГ), известную также как радионуклидная ангиография или визуализация кровяного пула, можно выполнять методами первого прохождения или равновесной синхронизации. Равновесную технику часто относят к многокадровой визуализации (MUCA, multiple-gated acquisition). И хотя эти два метода используют различные РФП, они дают схожие результаты по ФВ и объемам камер. Оба метода отличаются высоковоспроизводимыми результатами оценки глобальной ФВ […]

Равновесная радионуклидная вентрикулография (РВГ) сердца — методика, возможности

Равновесная радионуклидная вентрикулография (РВГ) сердца — методика, возможности

Радионуклидную вентрикулографию (РВГ), известную также как радионуклидная ангиография или визуализация кровяного пула, можно выполнять методами первого прохождения или равновесной синхронизации. Равновесную технику часто относят к многокадровой визуализации (MUCA, multiple-gated acquisition).

Оценка кровотока в миокарде в покое — методика, возможности

Оценка кровотока в миокарде в покое — методика, возможности

Миокардиальный кровоток в покое четко регулируется с целью обеспечения поступления питательных веществ в жизнеспособные миоциты.

Радионуклидная вентрикулография (РВГ) сердца по первому прохождению — методика, возможности

Радионуклидная вентрикулография (РВГ) сердца по первому прохождению — методика, возможности

При радионуклидной вентрикулографии (РВГ) по первому прохождению болюс радиоактивности проходит сначала через правые камеры сердца, затем по легким и, наконец, через камеры левого отдела сердца. РФП, используемый для этой цели, должен обеспечивать достаточное количество импульсов за короткий период времени при приемлемо низкой лучевой нагрузке на пациента. Несмотря на то что 99mТс-диэтилентриаминпентаацетат (ДТПА) и 99mТс-пертехнетат имеют […]

ПЭТ (позитронная эмиссионная томография) сердца — методика, возможности

ПЭТ (позитронная эмиссионная томография) сердца — методика, возможности

Возможности количественной обработки данных миокарлиальной перфузии и метаболизма, которые могут быть выражены при позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) в абсолюптых количественных единицах, служат потенциальным преимуществом ПЭТ по сравнению с ОФЭКТ. РФП при ПЭТ метят позитрон-излучающими изотопами, которые имеют химические и физические свойства, идентичные таким естественным элементам, как углерод, кислород, азот и фтор.

Оценка кровотока в миокарде при нагрузке — методика, возможности

Оценка кровотока в миокарде при нагрузке — методика, возможности

Коронарный кровоток должен быстро реагировать на изменение метаболических условий, а потребность в кислороде должна соответствовать потребности в необходимых питательных веществах, если КМЦ вынуждены сокращаться более быстро и интенсивно. Поглощение кислорода миокардом в состоянии покоя почти максимальное. Таким образом, любое увеличение потребности миокарда в кислороде возможно только путем увеличения снабжения кислородом в единицу времени за счет […]

Оценка кровотока в миокарде при нагрузке — методика, возможности

Оценка кровотока в миокарде при нагрузке — методика, возможности

Коронарный кровоток должен быстро реагировать на изменение метаболических условий, а потребность в кислороде должна соответствовать потребности в необходимых питательных веществах, если КМЦ вынуждены сокращаться более быстро и интенсивно. Поглощение кислорода миокардом в состоянии покоя почти максимальное. Таким образом, любое увеличение потребности миокарда в кислороде возможно только путем увеличения снабжения кислородом в единицу времени за счет […]

Ученые обнаружили скрытые возможности человеческого мозга

Ученые обнаружили скрытые возможности человеческого мозга

Ученые из Великобритании, после проведения многочисленных опытов, пришли к выводу, что человеческий мозг может работать в режиме «автопилота». Нейробиолог из Кэмбриджского университета Дениз Ватансевер вместе со своими коллегами разработал и обосновал гипотезу, что человеческий мозг может работать в режиме «автопилота». По их словам, когда человек совершает тяжелые,