Отделение ядерной медицины

Руководитель отделения - Михаил Барамия

 

Гибридная позитронно-эмиссионная / компьютерная томография (ПЭТ / КТ) позволила объединить метаболические и анатомические данные. Внедрение этой технологии сильно повлияло на развитие различных медицинских дисциплин, включая неврологию и кардиологию, но она заняла особое место в области онкологии. Сегодня позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ / КТ) используется во всем мире для лечения онкологических заболеваний. Для определения точной анатомической локализации метаболической активности позитронно-эмиссионная томография незаменима для оценки начала, восстановления и реакции на онкологические заболевания. Примерно в 30% случаев ПЭТ / КТ меняет тактику лечения онкологических больных.ვ

Принцип позитронно-эмиссионной томографии заключается в усилении метаболизма глюкозы в опухолевых клетках и тканях по сравнению со здоровыми тканями. Глюкоза помечена радиоактивным фторидом (F18 - период полураспада 110 минут), который характеризуется высвобождением позитронов в результате радиоактивного распада. Гамма-излучение, испускаемое при взаимодействии позитронов с электронами, обнаруживается детекторами сканера, которые получают информацию о метаболической активности различных областей по всему телу, что облегчает обнаружение опухолевых клеток и тканей. Именно поэтому исследования ПЭТ нашли широкое применение в онкологии. В настоящее время F18-фтордезоксиглюкоза (ФДГ) является наиболее широко используемым радиофармацевтическим препаратом для исследований ПЭТ во всем мире.

Показания  к исследовании  (ПЭТ / КТ):

  • Определение степени онкологического распространения (стадия / восстановление)
  • Определение рецидива и / или непрерывного роста при отрицательных клинических и анатомических данных (например, на фоне повышенных онкомаркеров)
  • Выявление первичных очагов при метастатическом процессе и / или паранеоплазическом синдроме
  • Дифференциация доброкачественных / злокачественных опухолей
  • Оценка эффективности лечения (химиотерапия, лучевая терапия, комбинация)
  • Выбор лучшей локализацию для биопсии
  • Планирование хирургического лечения
  • Планирование лучевой терапии.

Заведующая отделением радионуклидной диагностики – Татия Алексишвили

 

Отделение ядерной медицины клиники Тодуа оснащено двумя современными аппаратами SIEMENS – однофотонным эмиссионным компьютерным томографом Symbia intevo SPECT/CT и однофотонным эмиссионным томографом Symbia Evo.

Эти новейшие технологии позволяют проводить все современные диагностические исследования на международном уровне с гораздо большей точностью. Устройство упрощает диагностические процедуры для пациентов, поскольку позволяет проводить исследования быстро и с минимальным облучением.

Радионуклидные исследования занимают одно из важнейших и незаменимых мест в оценке функций органов.

 

 

  В Отделении радионуклидной диагностики проводятся:

  • Сцинтиграфия костей у онкологических больных (для выявления метастатических поражений) и у пациентов с травмами (для диагностики остеомиелита костей и вывиха протеза)
  • Сцинтиграфия щитовидной железы (для определения причины тиреотоксикоза. Также для исследования функционального состояния щитовидной железы - для выявления участков гипер и / или гипофиксации)
  • Сцинтиграфия паратиреоидной железы (для выявления аденомы паратиреоидной железы)
  • Динамическая и кортикальная нефросцинтиграфия почек (для оценки относительного функционального состояния почек и GFR для выявления врожденных аномалий почек, для диагностики стеноза почечной артерии и вазоренальной гипертензии). Для выявления травмы почек, рубцевания, инфекционных заболеваний мочевыводящих путей и мочевого пузыря-мочевого рефлюкса, практически незаменим в диагностике обструктивной болезни почек)
  • Сцинтиграфия желудка (для оценки моторно-эвакуаторной функции желудка. Так называемое сканирование опорожнения желудка)
  • Сцинтиграфия дивертикула Меккеля (самый надежный метод выявления наиболее частого врожденного заболевания желудочно-кишечного тракта, для определения причины болезни мелена у маленьких детей)
  • Сцинтиграфическое исследование легких (для оценки перфузионно-вентиляционной функции)
  • Сцинтиграфия головного мозга (для дифференциальной диагностики кровоснабжения, болезни Альцгеймера, Паркинсона и деменции)
  • Сцинтиграфия миокарда (для диагностики кровоснабжения миокарда)
  • Сцинтиграфия лимфатической системы (для оценки проходимости лимфатических протоков)
  • ძვლის სცინტიგრაფიული კვლევა ონკოლოგიურ პაციენტებში (მეტასტაზური დაზიანების გამოსავლენად)  და ტრავმატოლოგიურ პაციენტებში (ძვლის ოსტეომიელიტის და პროტეზის მორყევის სადიაგნოსტიკოდ)
  • ფარისებრი ჯირკვლის სცინტიგრაფია (თირეოტოქსიკოზის მიზეზის დასადგენად. ასევე ფარისებრი ჯირკვლის კვანძების ფუნქციური მდგომარეობის შესასწავლად -- ჰიპერ და/ან ჰიპოფიქსაციის უბნების გამოსავლენად)
  • ფარისებრახლო ჯირკვლის სცინტიგრაფია (ფარისებრახლო ჯირკვლის ადენომის გამოვლენის მიზნით)
  • თირკმლის დინამიური და კორტიკალური ნეფროსცინტიგრაფია (თირკმელების ფარდობითი ფუნქციური მდგომარეობის და GFR შეფასების მიზნით; თირკმლის თანდაყოლილი ანომალიების გამოსავლენად,თირკმლის არტერიის სტენოზისა და  ვაზორენალური ჰიპერტენზიის სადიაგნოსტიკოდ;  თირკმლის ტრავმის, ნაწიბურების,საშარდე გზების ინფექციური დაავადებების და  შარდის ბუშტ- შარდსაწვეთის რეფლუქსის გამოსავლენად, პრაქტიკულად შეუცვლელია თირკმლის ობსტრუქციული დაავადებების დიაგნოსტიკაში)
  • კუჭის სცინტიგრაფია (კუჭის მოტორულ-ევაკუაციური ფუნქციის შეფასებისთვის. ე.წ. კუჭის დაცლის სკანირება)
  • მეკელის დივერტიკულის სცინტიგრაფია (ყველაზე სარწმუნო მეთოდია გასტროინტესტინური ტრაქტის უხშირესი თანდაყოლილი დარღვევის მეკელის დივერტიკულის გამოსავლენად, მცირეწლოვან ბავშვებში მელენის მიზეზის დასადგენად )
  • ფილტვის სცინტიგრაფიული კვლევა (პერფუზიულ-ვენტილაციური ფუნქციის შესაფასებლად)
  • თავის ტვინის სცინტიგრაფია (სისხმომარაგების, ალცჰაიმერის დაავადების, პარკინსონის და დემენციების დიფერენციალური დიაგნოსტიკისათვის)
  • მიოკარდიუმის სცინტიგრაფია (მიოკარდიუმის სისხმომარაგების სადიაგნოსტიკოდ)
  • ლიმფური სისტემის სცინტიგრაფია (ლიმფური სადინრების გამავლობის შეფასების მიზნით)

 

 

 

Поделиться