旀旈旑旈旚旈椃棸在妇产科检查中的优势浅析

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1、餼经验交流斄 旑 斸 旍 旟 旙 旈 旙旓 旑斸 斾 旜 斸 旑 旚 斸 旂 斿 旙旓 旀斄 旀 旀 旈 旑 旈 旚 旈 椃 棸旈 旑 旓 斺 旙 旚 斿 旚 旘 旈 斻 旙斸 旑 斾旂 旟 旑 斿 斻 旓 旍 旓 旂 旟 斄 旀 旀 旈 旑 旈 旚 旈 椃 棸在妇产科检查中的优势浅析棬 飞利浦医疗科技棳 北京暋棻 棸 棸 棸 椂 棸棭暋暋我国出生缺陷发生率约为椀 灡 椂棩棳 每年新增出生缺陷新生儿约椆 棸万例棳 而高龄孕产妇将增加此类风险暎为有效预防出生缺陷棳 全面了解孕期胎儿的生长发育状况棳 孕妇须在妊娠不同阶段接受产前超声检查暎为满足超声需求的增长棳斄 旀 旀 旈 旑 旈 旚 旈椃 棸作

2、为一款智能超声诊断系统棳 可提供全面的妇产科临床解决方案暎本文就斄 旀 旀 旈 旑 旈 旚 旈 椃 棸在产前筛查及新生儿检查中的优势进行阐述暎棻暋舒适高清的早孕期解决方案随着围生医学的发展棳 产前筛查提前至早孕期是大势所趋暎国内医疗的特殊性使经腹无侵入性检查更受临床欢迎暎斄 旀 旀 旈 旑 旈 旚 旈 椃 棸配备单晶体纯净波探头斆 椆 灢 棽为早孕期筛查提供了解决方案暎高频凸阵单晶体纯净波探头斆 椆 灢 棽在早孕期检查中可清晰显示胎儿结构棳 为筛查神经暍 消化暍 骨骼和心脏系统发育异常提供高清晰图像棳 以早期进行诊断暍 干预暎此外棳 通过容积扫描获得胎儿容积数据棳 结合全新的智臻容积成像技术可

3、直观观察胎儿四肢暍 颜面部暍 脑泡及脐带等结构棳 对双胎或多胎妊娠可清晰观察到胎儿间的位置关系棳 对筛查联体双胎等多胎特有疾病有重要意义棬 图棻棭 暎棽暋省时全面的中孕期筛查解决方案中孕期棻 椄暙棽 棿周时棳 绝大部分胎儿器官均可通过超声进行监测棳 是胎儿畸形检出的最好时期棳 也占用了医师大量的时间和精力暎斄 旀 旀 旈 旑 旈 旚 旈 椃 棸推出的二维棲容积的全面解决方案棳 在提高诊疗质量的同时也节约了医师大量时间暎单晶体纯净波探头斆 椀 灢 棻适用于整个中孕期筛查棳其融合了组织差异校正技术的最新研发成果棳 可在降低表浅脂肪组织影响的同时提高深层区域的分辨率棳且穿透力和血流敏感性俱佳棳 即使

4、肥胖的孕妇也可展示出优异的图像信息暎斆 椆 灢 棽探头拥有绝佳的近场分辨率及穿透力棳 特别适用于中孕早期的诊断棳 对于较小的胎儿可精细显示器官内部的结构和血流信息暎斨 椂 灢 棽容积探头可采集胎儿各部位的容积数据棳 再通过丰富的图像处理工具得出任意切面棳 快速进行筛查诊断暎如针对于胎儿中枢神经系统棳 通过采集头颅的容积数据棳 可快速得到颅脑正中矢状面棳 再结合容积对比增强技术暍 容积厚度增强技术增强显示颅内结构棳可快速暍 准确诊断脑中线疾病棬 如胼胝体发育异常暍 小脑发育异常等棭 暎通过采集脊柱的容积数据棳 可快速定位脊髓圆锥的终止位置棳 精准诊断隐性脊柱裂暍 脊髓栓系等二维影像较难诊断的疾病

5、棬 图棽棭 暎针对骨骼系统棳 容积扫描后有多种表现形式棳 选用骨骼模式可滤掉软组织信息棳 直观显示骨骼发育情况棳 结合智臻容积成像技术棳 可更加清晰显示斠 斚 斏的信息棬 如半椎体暍 肋骨缺失等棭 椈 运用曲面断层切割成像技术棬斆 旛 旘 旜 斿旈 斢 旍 旈 斻 斿棭对脊柱沿着生理弯曲进行切割棳 可获得每个椎体的横断面棳 快速直观显示每个椎体的结构棳 减少医师工作强度暎针对消化系统疾病棬 尤其是消化道闭锁扩张棭 棳 容积扫描后反转模式可直观显示扩张后的形态暎棾暋从结构至功能的完整胎儿心脏解决方案我国先天性心脏病是新生儿最常见的心血管畸形棳 占新生儿致死性畸形的首位棳 胎儿心脏彩色多普勒超声可

6、对大部分先天性心血管结构畸形胎儿进行可靠的产前筛查和评估棳 是不可或缺的产前检查之一暎早孕期胎儿的宫内活动空间大棳 但其结构细小棳 切面获取困难棳 对设备要求极高暎单晶体纯净波探头斆 椆 灢 棽提供的高分辨力图像特别适用于早孕期的胎儿心脏筛查及胎儿严重心脏发育异常的诊断暎对于中晚孕期及晚孕期胎儿棳 纯净波单晶体斆 椀 灢 棻探头在提供良好穿透力的同时棳 还拥有优异的分辨力和敏感的血流棳结合先进的彩色能量多普勒技术棳 不仅可显示大血管暏椂棻椆棻暏中国医学影像技术棽 棸 棻 椃年第棾 棾卷第棻 棽期暋斆 旇 旈 旑斒斖 斿 斾斏 旐 斸 旂 旈 旑 旂斣 斿 斻 旇 旑 旓 旍棳棽 棸 棻 椃棳斨

7、 旓 旍 棾 棾棳斘 旓棻 棽图棻暋多胎筛查暋暋图棽暋胎儿脊柱容积成像暋暋图棾 暋智臻容积成像椇 臻视成像暋暋图棿 暋胎儿心脏智能化心肌运动功能分析及瓣膜处血流棳 对肺静脉及其分支等低速血流信号亦可清晰显示棳 可方便诊断肺静脉引流异常暎机械容积探头斨 椂 灢 棽不仅提供超高分辨力的二维图像棳 而且支持时间空间关联成像技术棳 可以快速获取胎儿心脏容积数据数据棳 实现胎儿心脏容积数据任意切割和分析棳 结合智臻成像技术可显示心脏房室关系暍大动脉连接椈 容积对比增强技术可加强组织边缘的显示棳 清晰显示胎儿心脏结构如瓣膜边缘等结构椈 智能容积断层成像可对胎心容积数据进行分层切割棳 实现对胎儿心脏的连续切

8、面观察棳 一次采集即可获取多个切面棬 图棾棭 暎人工智能的引入为胎儿心脏结构成像提供了新的模式椇 遵循国际妇产科超声协会指南棳 胎儿心脏容积导航可依据解剖结构示意图的指引依次得到动脉导管弓暍 四腔心暍 左心室流出道暍 右心室流出道切面棳 为胎儿心脏检查标准化提供图像基础暎飞利浦将二维斑点追踪技术运用到胎儿心脏检查棳 将胎儿心脏检查从单纯的结构性异常诊断推进到结构性成像和功能性成像的综合性诊断棳 通过智能化心肌运动定量分析棳 可对胎儿心脏功能做出评估棳 保障在心脏结构发生代偿性改变前进行宫内干预棳 提高胎 儿 出 生 后 的 生 存 质 量 棬 图棿棭 暎棿暋新型全面的新生儿解决方案随着新生儿科

9、发展棳 新生儿检查方法日新月异棳 超声检查快捷暍 无损伤暍 实时观察的特点尤其适合新生儿科的需求暎斄 旀 旀 旈 旑 旈 旚 旈椃 棸除在传统的心脏暍 腹部超声检查中拥有强大的优势外棳 还在新生儿头颅暍 肺脏及髋关节等方面为临床带来新型诊疗手段暎斄 旀 旀 旈 旑 旈 旚 旈 椃 棸的两款新生儿专用高频心脏探头斢 椄 灢 棾和斢 棻 棽 灢 棿可提供完美的细节分辨率棳 并对血流敏感椈 相对而言棳斢 棻 棽 灢 棿频率更高棳 适用于低体质量早产儿心脏检查及新生儿冠状动脉检查暎斄 旀 旀 旈 旑 旈 旚 旈 椃 棸具有两种宽频带线阵探头斕 棻 棽 灢 椀暍斕 棻 椄 灢 椀棳 为不同体型的新生儿肺

10、脏检查提供便利暎超声检查新生儿头颅疾病时棳斄 旀 灢旀 旈 旑 旈 旚 旈 椃 棸提供了棻暙棻 椄斖斎 旡的探头组合棬斆 椄 灢 椀暍斢 椄 灢 棾暍斆 椀 灢 棻暍斆 椆 灢 棽暍斕 棻 棽 灢 椀暍斕 棻 椄 灢 椀棭 棳 可根据不同需求进行选择棳以更好地观察新生儿的颅脑结构棳 更精确进行病灶定位棳 为临床提供更有价值的诊疗信息暎针对新生儿腹部棳 高频凸阵纯净波探头斆 椆 灢 棽可提供较高的分辨率棳结合使用斕 棻 棽 灢 椀线阵探头棳 可显示新生儿肠道及肝肾等实质器官的细节信息暎针对新生儿髋关节筛查棳斄 旀 灢旀 旈 旑 旈 旚 旈 椃 棸不仅可提供高分辨率图像棳 还可提供专业的髋关节测量软件棳 可为髋关节筛查的标准化提供有力工具暎综上所述棳 领先的探头技术暍 智能的工作流程和优质的成像技术让斄 旀 旀 旈 旑 旈 旚 旈 椃 棸在妇产科超声诊断领域大放异彩椈 作为一款成熟的智能超声系统棳斄 旀 旀 旈 旑 旈 旚 旈 椃 棸全面呵护了妇女儿童健康暎暏椃棻椆棻暏中国医学影像技术棽 棸 棻 椃年第棾 棾卷第棻 棽期暋斆 旇 旈 旑斒斖 斿 斾斏 旐 斸 旂 旈 旑 旂斣 斿 斻 旇 旑 旓 旍棳棽 棸 棻 椃棳斨 旓 旍 棾 棾棳斘 旓棻 棽

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