Мрт отрадное: МРТ в Отрадном — пройдите МРТ в мед клинике

Содержание

Сдать медицинские анализы в Москве, Улица Декабристов, 10к3

Онлайн доктор

Бесплатная парковка

Работает без выходных

Оплата картой

Вход с колясками

Рядом с метро

Основные услуги

Как добраться

Москва, улица Декабристов, 10к3

Открыть карту

Все способы добраться

Анализы


и медицинские услуги

Выдача результатов исследований доступна во время работы отделения — пн.

– пт. с 7:30 до 19:00; сб., вс. с 7:30 до 17:30.
Результаты тестов на коронавирус можно получить только в последний час расписания тестов COVID-19.
Также вы можете узнать результаты исследований онлайн.

Пн-птСбВс

Приём анализов (кроме COVID-19)

7:30 – 11:00

Срочные анализы CITO

Результаты можно узнать после 14:00 в этот же день

7:30 – 9:15 Выходной

Срочный тест COVID-19

ПЦР-анализ Roche на коронавирус SARS-CoV-2

11:00 – 17:15 11:00 – 18:00

Сверхсрочный тест COVID-19

Анализ на коронавирус SARS-CoV-2 (изотермическая амплификация, 4 часа)

11:00 – 16:00 11:00 – 14:00

Прием COVID Roche

Прием COVID Roche

11:00 – 13:15 11:00 – 12:45

Антигенный тест COVID-19

Экспресс-тест на коронавирус SARS-CoV-2 (15 минут)

11:00 – 19:00 11:00 – 17:00

Тест COVID-19

ПЦР-анализ на коронавирус SARS-CoV-2

11:00 – 19:00 11:00 – 17:30

Спермограмма и MAR-тест

Оценка мужской фертильности

8:15 – 9:15 (По записи) Выходной

Медицинские процедуры

Уколы, инъекции, капельницы, измерения

7:30 – 11:00

Приём анализов (кроме COVID-19)

Пн. – пт.
Сб., вс.

7:30 – 11:00
7:30 – 11:00

Срочные анализы CITO

Пн. – пт.
Сб., вс.

7:30 – 9:15
Выходной

Результаты можно узнать после 14:00 в этот же день

Срочный тест COVID-19

Пн. – пт.
Сб., вс.

11:00 – 17:15
11:00 – 18:00

ПЦР-анализ Roche на коронавирус SARS-CoV-2

Сверхсрочный тест COVID-19

Пн. – пт.
Сб., вс.

11:00 – 16:00
11:00 – 14:00

Анализ на коронавирус SARS-CoV-2 (изотермическая амплификация, 4 часа)

Прием COVID Roche

Пн. – пт.
Сб., вс.

11:00 – 13:15
11:00 – 12:45

Прием COVID Roche

Антигенный тест COVID-19

Пн. – пт.
Сб., вс.

11:00 – 19:00
11:00 – 17:00

Экспресс-тест на коронавирус SARS-CoV-2 (15 минут)

Тест COVID-19

Пн. – пт.
Сб., вс.

11:00 – 19:00
11:00 – 17:30

ПЦР-анализ на коронавирус SARS-CoV-2

Спермограмма и MAR-тест

Пн. – пт.
Сб., вс.

8:15 – 9:15
Выходной

Медицинские процедуры

Пн. – пт.
Сб., вс.

7:30 – 11:00
7:30 – 11:00

Уколы, инъекции, капельницы, измерения

Сдать медицинские анализы в Москве, Улица Декабристов, 21

Основные услуги

Как добраться

Москва, улица Декабристов, 21

Открыть карту

Все способы добраться

Анализы


и медицинские услуги

Выдача результатов исследований доступна во время работы отделения — пн. – пт. с 7:00 до 19:30; сб., вс. с 7:00 до 16:30.
Результаты тестов на коронавирус можно получить только в последний час расписания тестов COVID-19.
Также вы можете узнать результаты исследований онлайн.

Пн-птСбВс

Приём анализов (кроме COVID-19)

7:00 – 11:00

Срочные анализы CITO

Результаты можно узнать после 14:00 в этот же день

7:00 – 9:30 Выходной

Срочный тест COVID-19

ПЦР-анализ Roche на коронавирус SARS-CoV-2

11:00 – 17:30 11:00 – 14:00

Сверхсрочный тест COVID-19

Анализ на коронавирус SARS-CoV-2 (изотермическая амплификация, 4 часа)

11:00 – 16:00
11:00 – 14:00

Прием COVID Roche

Прием COVID Roche

11:00 – 13:30 11:00 – 14:00

Тест COVID-19

ПЦР-анализ на коронавирус SARS-CoV-2

11:00 – 19:00 11:00 – 16:00

Спермограмма и MAR-тест

Оценка мужской фертильности

8:30 – 9:15 (По записи) Выходной

УЗИ

Ультразвуковые исследования

По записи

Медицинские процедуры

Уколы, инъекции, капельницы, измерения

7:00 – 11:00

Приём анализов (кроме COVID-19)

Пн.

– пт.
Сб., вс.

7:00 – 11:00
7:00 – 11:00

Срочные анализы CITO

Пн. – пт.
Сб., вс.

7:00 – 9:30
Выходной

Результаты можно узнать после 14:00 в этот же день

Срочный тест COVID-19

Пн. – пт.
Сб., вс.

11:00 – 17:30
11:00 – 14:00

ПЦР-анализ Roche на коронавирус SARS-CoV-2

Сверхсрочный тест COVID-19

Пн. – пт.
Сб., вс.

11:00 – 16:00
11:00 – 14:00

Анализ на коронавирус SARS-CoV-2 (изотермическая амплификация, 4 часа)

Прием COVID Roche

Пн. – пт.
Сб., вс.

11:00 – 13:30
11:00 – 14:00

Прием COVID Roche

Тест COVID-19

Пн. – пт.
Сб., вс.

11:00 – 19:00
11:00 – 16:00

ПЦР-анализ на коронавирус SARS-CoV-2

Спермограмма и MAR-тест

Пн. – пт.
Сб., вс.

8:30 – 9:15
Выходной

УЗИ

Пн. – пт.
Сб., вс.

По записи
По записи

Медицинские процедуры

Пн. – пт.
Сб., вс.

7:00 – 11:00
7:00 – 11:00

Уколы, инъекции, капельницы, измерения

Основы МРТ

Магнитно-резонансная томография (МРТ, MRT, MRI) — томографический метод исследования внутренних органов и тканей с использованием физического явления ядерного магнитного резонанса. Метод основан на измерении электромагнитного отклика атомных ядер, чаще всего ядер атомов водорода, а именно на возбуждении их определённой комбинацией электромагнитных волн в постоянном магнитном поле высокой напряжённости.

Томография позволяет визуализировать с высоким качеством головной, спинной мозг и другие внутренние органы. Современные методики МРТ делают возможным неинвазивно (без вмешательства) исследовать функцию органов — измерять скорость кровотока, тока спинномозговой жидкости, определять уровень диффузии в тканях, видеть активацию коры головного мозга при функционировании органов, за которые отвечает данный участок коры (функциональная МРТ).

Первые томографы имели индукцию магнитного поля 0,005 Тл(тесла-единица измерения), однако качество изображений, полученных на них, было низким. Современные томографы имеют мощные источники сильного магнитного поля. В качестве таких источников применяются как электромагниты (обычно до 1-3 Тл, в некоторых случаях до 9,4 Тл), так и постоянные магниты (до 0,7 Тл). При этом, так как поле должно быть весьма сильным, применяются сверхпроводящие электромагниты, работающие в жидком гелии, а постоянные магниты пригодны только очень мощные, неодимовые. Магнитно-резонансный «отклик» тканей в МР-томографах на постоянных магнитах слабее, чем у электромагнитных, поэтому область применения постоянных магнитов ограничена.

Существует два типа томографов: открытого и закрытого или туннельного. Закрытый томограф – это устройство, напоминающее огромную трубу. В нем создается магнитное поле и туда на специальном столе закатывается пациент. Открытый томограф – это помещение, наподобие рентгеновского кабинета, в котором находится пациент. К нему в любой момент может подойти ветврач для контроля состояния во время исследования, а также проведения необходимых лечебных мероприятий.

Сердцем» томографа является компьютер (computer). Он контролирует все компоненты томографа. Источник РЧ-импульсов (RF source) и программатор импульсов (pulse programmer) являются РЧ компонентами, находящимися под контролем компьютера. Источник генерирует синусоиду нужной частоты. Программатор импульсов придает им форму sinc импульсов. РЧ усилитель (RF amplifier) увеличивает мощность импульсов от милливатт до киловатт. Компьютер также управляет программатором градиентных импульсов (gradient pulse programmer), который определяет вид и амплитуду каждого из трех градиентных полей. Градиентный усилитель (gradient amplifier) увеличивает мощность градиентных импульсов до уровня, достаточного для управления градиентными катушками. Матричный процессор (array processor), имеющийся у некоторых томографов — это устройство, позволяющее проводить двумерное преобразование Фурье за доли секунды. Компьютер передает преобразование Фурье этому, более быстрому, устройству.

Оператор томографа производит ввод в компьютер через консоль управления (control console). Отображающая последовательность выбирается и модифицируется на консоли. Оператор может просматривать изображения на дисплее, расположенном на консоли, или распечатывать их на фотопринтере (film printer).

Противопоказания для исследования:

Существуют как относительные противопоказания, при которых проведение исследования возможно при определённых условиях, так и абсолютные, при которых исследование недопустимо.

Абсолютные противопоказания:

установленный кардиостимулятор (изменения магнитного поля могут имитировать сердечный ритм).

ферромагнитные или электронные имплантаты среднего уха.

большие металлические имплантаты, ферромагнитные осколки.

ферромагнитные аппараты Илизарова

Относительные противопоказания:

инсулиновые насосы

неферромагнитные имплантаты внутреннего уха,

протезы клапанов сердца (в высоких полях, при подозрении на дисфункцию)

кровоостанавливающие клипсы (кроме сосудов мозга),

декомпенсированная сердечная недостаточность,

первый триместр беременности

необходимость в физиологическом мониторинге

тяжёлое/крайне тяжелое состояние пациента по основному/сопутствующему заболеванию.

Широко используемый в протезировании титан не является ферромагнетиком и практически безопасен при МРТ.

Магнитно-резонансная томография в ветеринарии применяется в основном для исследования головного и спинного мозга, реже суставов и внутренних органов. При исследовании головного мозга не являются препятствием кости черепа, поэтому получается четкое послойное изображение тканей. Это дает возможность детально изучить состояние орбиты глаз, тканей мозга, отделов головного мозга, внутреннего уха.

Из всех существующих способов исследования позвоночного столба МРТ-исследование наиболее современный и совершенный способ. За одно исследование можно получить полную информацию о состоянии межпозвоночных дисков, позвонков, корешков спинного мозга, оболочек и близлежащей мускулатуры.

Принципиальные показания к МРТ грудной клетки – наличие объемных образований. МРТ-часть дохирургического планирования вследствие отличного контрастирования мягких тканей обеспечивает хорошую визуализацию в нескольких проекциях. МРТ можно использовать для исследования причин плеврального выпота, если обычно применяемая диагностика не дала результатов. МРТ позволяет более точно определить сердечный объем и функцию сердца по сравнению с эхокардиографией, но является более дорогостоящим. Для оценки кровеносных сосудов можно использовать МР-ангиографию.

Контрастное вещество используется при МРТ исследовании в тех случаях, если необходимо выявить опухоль, ее размеры, состав клеток, границы. Контраст позволяет более детально изучить структуру тканей. Контрастное вещество (парамагнитное на основе гадолиния, в комплексе с хелатными соединениями) содержит компоненты, не токсичные, хорошо растворимые в воде. В ветеринарии чаще всего используют препараты «Омнискан» или «Омнипак». Эти препараты вводятся внутривенно и лишь в единичных случаях могут вызывать аллергию и не провоцируют ухудшение состояния животного. Применение контраста должно увеличить отдачу сигнала от интересующей области тела.

Фиксация и подготовка пациента.

Для всех исследований МРТ требуется общая анестезия, чтобы предотвратить артефекты движения. Степень ее минимальна, так как необходимо только обездвиживание животного во время исследования. Имеются определенные требования при общей анестезии и седации животного:

Специальное МРТ-совместимое (не железное) анестезиологическое оборудование

Периферический венозный катетер для применения контрастной среды

Тщательная проверка и удаление поверхностных металлических объектов (ошейники, медальоны, цепочки и др.) перед помещением в комнату сканирования

Оценка адекватной длины анестезиологической трубки и мониторинг оборудования для предполагаемого пациента

Как в медицинской, так и в ветеринарной практике, диагноз заболевания редко бывает поставлен в результате единственного исследования или теста проведенного одним специалистом. Ветеринарный врач, который непосредственно работает с животным, получает информацию от многих специалистов.

Литература:

Хорнак Дж. П. Основы МРТ (1996-1999)

MRI from picture to proton D.W.McRobbie E.A.Moore and ect. Second edition

BSAVA Manual of Canine and Feline Thoracic Imaging

Отделения | Научно-практический центр детской психоневрологии

Дневной стационар № 3 (Алтуфьевское шоссе, д. 30 «Б»)

В отделении дневного стационара №3 проходят реабилитацию и лечение пациенты, состояние которых не требует круглосуточного контроля врача. Оно расчитано на 40коек. Основное направление работы отделения — оказание специализированной стационарной мед.помощи по профилю неврология детям в возрасте от 1мес-18 лет. Кроме того, на базе отделения организован амбулаторный приём невролога-эпилептолога.

Показания к госпитализации:

  • энцефалопатия развития
  • детский церебральный паралич и двигательные нарушения различного генеза
  • последствия нейроинфекции
  • последствия перинатального поражения цнс с риском формирования стойкого двигательного дефицита
  • нервно-мышечные заболевания
  • задержка моторного, речевого, психического развития
  • особенности психологического развития, в том числе расстройства аутистического спектра
  • недоразвитие речи различной степени тяжести.
  • Осуществляются: логопедическая коррекция в том числе с проведением логопедического массажа.
  • Психологическая коррекция
  • физиотерапевтическое лечение (дарсонвализация, электросон, электрофорез с растворами, магнитотерапия, амплипульс-терапия, парафино-озокеритовые аппликации, Хивамат-терапия-особенно эффективна при речевых нарушениях)
  • методы физической реабилитации с применением массажа и индивидуальных занятий с инструктором ЛФК, в том числе с применением различных тренажеров (беговые дорожки, батуты, велотренажеры, тренажер «Бегущая по волнам», степплеры, «Райдер»,фитболы, балансирующие диски, вертикализаторы)
  • коррекция нарушений поведения с использованием психологических и педагогических методов, логопедическая коррекция, в том числе, проведение логопедического массажа,
  • медикаментозная терапия
  • отбор пациентов и проведение ботулинотерапии.
  • По показаниям проводится ЭЭГ-диагностика.

Заведующая отделением Сафронова Наталия Альбертовна

Телефоны:

Заведующая отделением +7(499) 201-66-48

Администратор (запись на прием) +7(499) 903-62-93

Адрес электронной почты: [email protected] [email protected]

Время работы: 

Отделение работает с 8-00 — 16-00 понедельник — пятница. Суббота и воскресенье выходные. 

Адрес:127562, Москва, ул. Алтуфьевское ш., 30Б,

Проезд:

от ст.метро «Отрадное», авт. 238 до остановки «Декабристов, д.1»;

от ст.метро « Владыкино», авт. 53, 259 до остановки «Плодоовощная база».


МРТ в Самаре: адреса и цены

Магнитно-резонансная томография за последние 10 лет стала медицинским термином, известным не только врачам практически всех специальностей, но и их многочисленным пациентам. С помощью этого метода врачи решают наиболее сложные диагностические задачи,  зачастую не представляя его реальных возможностей. Нередко пациенты пытаются представить себе, что это такое и для чего нужно, исходя из отрывочных сведений. Дефицит достоверной информации объединяет и тех, и других, создавая новые проблемы, которые можно и нужно решить. Мы дополним ваше представление об МРТ и ответим на некоторые наиболее существенные вопросы.

Итак, магнитно-резонансная томография. Или ядерно-магнитный резонанс? ЯМР? ЯМРТ? Как правильно?
Откройте любой медицинский справочник, и ответ будет однозначным. Магнитно-резонансная томография (МРТ) – метод получения диагностических изображений, основанный на использовании явления ядерно-магнитного резонанса. Главное в этом определении то, что этот метод не имеет никакого отношения к заряженным радиоактивным частицам и другим потенциально опасным для здоровья вещам. Поэтому весь мир, пользуется термином МРТ.

При МРТ не используются проникающие излучения, вредные для здоровья. И вот почему. Задача во время исследования – создать такие условия, при которых само тело пациента станет источником крайне слабых радиосигналов. Такие радиосигналы существуют без всякой дополнительной аппаратуры и условий, так как это один из индикаторов правильности протекания жизненных процессов в нашем организме. При МРТ мы лишь изолируем одного пациента – один источник – от всех остальных источников радиосигналов, чтобы максимально ослабить влияние помех. Затем с помощью аппаратного обеспечения томографа хаотичные сигналы упорядочиваются так, чтобы принимать их только из определенной области тела. Для этого нужно мощное, но безвредное для человека магнитное поле. Затем, используя очень чувствительные антенны и приемники, радиосигнал, принимается, обрабатывается сверхскоростным компьютером и получается изображение. Оно отражает распределение радиосигналов клеток человеческого тела в различных плоскостях и соотношениях. Такое изображение в медицине принято называть томограммой. Это самый важный этап. Нормальные клетки органов и тканей, не пораженных болезненным процессом, имеют один уровень сигнала. «Больные» клетки – это всегда другой, измененный сигнал в той или иной степени. На изображении измененные патологическим процессом участки тканей и органов выглядят иначе, чем здоровые. Это и есть основа медицинского диагностического изображения. Распознать детальные изменения – дело опыта врача-исследователя, производное качества аппаратуры. Главная задача заключается в получении максимально информативного изображения быстро и качественно, с комфортом для пациента.

Что мы можем?

 Какие задачи мы решаем? Пожалуй, здесь необходимо сосредоточить внимание на основных разделах нашей деятельности. Наиболее полную информацию можно получить, обратившись к нам по конкретному вопросу.
Томограммы содержат огромный объем информации о строении органов и тканей в определенной анатомической зоне. Структура, взаимосоотношение органов между собой, их размеры, конфигурация – вот те основные моменты, которые мы оцениваем в ходе исследования. Магнитно-резонансный томограф устроен таким образом, что в ходе одного сеанса невозможно обследовать все зоны интереса. Значит, одной из важнейших задач для врача, направляющего своего пациента на МРТ, является точное указание для нашего врача той анатомической области, в которой предстоит выполнить исследование. Кроме этого, существует большое разнообразие специальных программ и методик исследований. Каждая из таких программ подготовлена для выявления характерных признаков определенной группы патологических изменений. Поэтому провести МР-исследование по всем программам сразу – крайне длительная и очень дорогостоящая процедура. Как и другие медицинские исследования, МРТ служит для выявления тех заболеваний, которые невозможно выявить иным способом. Либо другой способ неприемлем в силу, например, противопоказаний. Значит, лечащий доктор, направляющий пациента на МРТ, должен формулировать конкретную цель такого направления.
В каких же ситуациях МРТ может быть максимально эффективным методом диагностики?

Головной и спинной мозг

До самого последнего времени исследования структуры и функции головного и спинного мозга были наименее разработанной частью медицинской диагностики. Только в начале 70-х годов ХХ века с изобретением рентгеновской компьютерной томографии  (КТ) эта задача получила свое первое решение. Однако, КТ сопряжена с рядом существенных недостатков: вредное для организма рентгеновское излучение (пусть даже и в очень небольших дозах), невозможность получения высококонтрастных изображений структур головного и спинного мозга без введения рентгеновских контрастных веществ и др.

МРТ свободна от этих недостатков в силу физического принципа получения изображений. Воспалительные, онкологические заболевания головного и спинного мозга, ишемические (состояние нарушения кровообращения) поражения их тканей, кровоизлияния, травматические поражения, наследственные заболевания, связанные с нарушением структуры головного и спинного мозга – вот основные группы патологических состояний, диагностика зачастую невозможна без помощи МРТ.

Позвоночник

Понятие остеохондроз вошло в нашу повседневную жизнь давно. В той или иной форме это заболевание поражает каждого человека. Вторая половина жизни множества людей осложняется появлением болей в области позвоночника, чаще всего в шейном или поясничном отделе. В некоторых случаях эти боли носят весьма выраженный характер, причиняя массу неудобств, а иногда даже ведут к обездвиживанию и инвалидности. Многие специалисты считают этот недуг следствием постоянной вертикальной нагрузки на позвоночник.

Больше всего при этом страдают межпозвонковые хрящевые диски. Они состоят из упругой соединительной ткани, принимающей и смягчающей, толчки и вертикальные нагрузки. Рядом с задними краями дисков расположен спинной мозг, нервные стволы, исходящие из него. Нарушения в межпозвонковых дисках приводят к раздражению этих нервных структур, к появлению дискомфорта, «ответных» болей.

Как же распознать, какой именно межпозвонковый диск поражен, и в какой стадии находится процесс развития патологических изменений? Ведь от этой информации напрямую зависит тактика необходимого лечения. На сегодняшний день наиболее информативным диагностическим методом в подобной ситуации во всем мире признана МРТ. Кроме остеохондроза существует масса других патологических состояний позвоночника и расположенных рядом образований (воспалительные и опухолевые заболевания, травматические повреждения позвонков и содержимого позвоночного канала и др.). Большинство из таких заболеваний на этапе диагностики также требуют проведения МРТ (снимки – МРТ шейного [верхний] и поясничного [нижний] отделов позвоночника).

Органы грудной и брюшной полостей

Несмотря на значительное количество диагностических методов, существующих для исследования состояния легких, сердца, печени, почек, желудка, кишечника, желчного пузыря и поджелудочной железы, МРТ часто оказывается необходимым, а иногда – единственным эффективным способом получения ценной информации о структуре и функции органов грудной и брюшной полостей. Например, не существует ни одного сравнимого по информативности с МРТ метода исследования состояния расположенных за грудиной структур (вилочковой железы, лимфатических узлов, в некоторых ситуациях – сердца и его сосудов). В других случаях, когда имеются противопоказания к применению традиционных диагностических приемов, МРТ также может оказаться единственным эффективным диагностическим методом.

Мы можем, например, получить изображение печени, внутрипеченочных желчных протоков и желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек – и все это в течение одного диагностического сеанса. Эффективность МРТ в таких ситуациях напрямую зависит от сложности поставленной задачи: например, нет смысла искать с помощью МРТ камни в желчном пузыре, если это можно сделать с помощью ультразвукового исследования. Но вот исключить наличие таких камней в желчных протоках – это задача уже для МР-холангиографии. Есть и аспекты неизбежных ограничений, присущих любому диагностическому исследованию, в том числе, МРТ. Ни один врач не станет направлять пациента с предполагаемой язвой желудка на МРТ, так как это не даст однозначных результатов.

Таковы особенности МРТ. Точно так же нецелесообразным будет разыскивать на МРТ возможный опухолевый очаг, например, в различных отделах кишечника. А вот точно определить, распространился ли опухолевый процесс на расположенные рядом лимфатические узлы, органы и ткани – это задача как раз для МРТ (снимки – МРТ печени [верхний] и внутрипеченочных желчных протоков[нижний]).

Кости, суставы, мышцы

Подавляющее количество диагностических исследований при заболеваниях костей и суставов – это рентгеновские исследования. Действительно, компьютерная томография позволяет с высокой точностью изучить структуру костной ткани. А как же другие органы и системы, расположенные либо рядом с костью (мышцы, связки, хрящевая ткань суставов), либо прямо в ней (костный мозг)? До появления МРТ практически всегда использовалось два метода: ультразвук, если необходимо изучить состояние крупного сустава (например, коленного), но тогда не увидим, что происходит с костными элементами сустава; либо артроскопия, но это уже серьезная хирургическая процедура, требующая подготовки, наркоза, вскрытия полости сустава и т.д. И все равно остаются проблемы с мелкими суставами, с подвижностью сустава, и др. Конечно, невозможно провести полную диагностику только с помощью одного метода. Но ценность МРТ в том и состоит, что с ее помощью можно ответить сразу на многие вопросы очень большого раздела медицины – ортопедии. Любой специалист-диагност скажет вам, что с помощью МРТ нельзя непосредственно «увидеть» структуру костной ткани. Имея заранее полученные данные рентгеновского исследования и проведя в дальнейшем МРТ в случаях, требующих уточнения ситуации, мы можем достоверно судить о целом комплексе изменений. Это касается крупных суставов (коленный, тазобедренный, плечевой, голеностопный), и мелких (например, нижнечелюстного, лучезапястного и др.)

Артерии и вены

Существует большое количество заболеваний, поражающих сосудистую систему человеческого организма. Достаточно упомянуть атеросклероз, варикозную болезнь… Конечно, есть немало методов изучения состояния сосудистой системы – ангиография, ультразвуковая допплерография, реовазография. Что ценного может дать МРТ в этой области диагностики? Как всегда, сочетание достоинств разных методов без присущих им недостатков. Например, высокая информативность, характерная для традиционной рентгеновской ангиографии, без необходимости введения контрастных средств. Плюс безвредность и функциональность допплеровского исследования одновременно с ангиографией!

Также имеется возможность проведения всех процедур без какой-либо предварительной подготовки пациента. Например, при проведении МРА (магнитно-резонансной ангиографии) артерий головного мозга одновременно с исследованием его структуры. Все это – примерно за 15-20 минут. Безвредно для детей и взрослых. Можно исследовать вены нижних конечностей. А затем – и артерии. Отдельно подсчитать скорость и объем кровотока по сосудам каждой конечности в каждом конкретном участке. Сравнить, сделать выводы и определить ход дальнейшего лечения (снимок – МРА артерий головного мозга).

Что нам необходимо узнать от вас?

Вы прочитали очень краткий обзор, посвященный огромной отрасли современной диагностики – магнитно-резонансной томографии. Информация, изложенная здесь, поверхностно касается различных аспектов применения МРТ. Как и у каждого диагностического метода, у МРТ существуют свои показания к применению, а также строго оговоренные противопоказания.

 МРТ не может разрешить все диагностические проблемы. Этот метод в чем-то несовершенен, малоизучен. Но уже сейчас мы можем сказать о нем самое главное: МРТ наиболее информативна и безопасна во многих сложных случаях.  Производя свою работу, мы не в состоянии учесть массу деталей состояния нашего пациента за тот короткий период, что занимает наше исследование. Мы не можем быть суперспециалистами сразу во всех областях медицины. Чтобы наше заключение было максимально информативным, качественным и точным, мы нуждаемся в предварительной информации. Эти сведения ограничат для нас круг задач, вопросов, на которые мы должны будем дать ответ. Да, магнитно-резонансный томограф – очень точный и совершенный прибор. Томограммы, полученные с его помощью, содержат огромный объем информации. Вот только найти и оценить эту информацию томограф не сможет. Это – работа человека, врача. Итак, Вы – пациент. Как же Вам поступить? Чтобы помочь врачу быть максимально полезным Вам, стоит придерживаться простых и понятных правил:

  1. Сначала пройдите первичный осмотр Вашего лечащего врача, консультации назначенных им специалистов, анализы и т.д. Дайте Вашему лечащему врачу оценить полученную на этом этапе информацию, «сузить» круг дальнейшего поиска.
  2. Если Вам назначена МРТ, это еще не говорит о каких-то глобальных проблемах в Вашем здоровье. Возможно, МРТ – один из немногих способов получить информацию о состоянии Вашего заболевания, либо просто его исключить.
  3. Строго и точно выполняйте требования и рекомендации специалистов МРТ. Они выработаны длительным опытом напряженной не самой легкой работы множества людей, объединенных единственной целью – помочь Вам.

Миф или реальность? Радиолог отвечает на ваши вопросы.

МРТ играет важную роль в обеспечении оптимального ухода — от просмотра элегантных изображений нашего мозга и позвоночника до точной характеристики новообразований в печени и управления ортопедическими проблемами. МРТ — это удивительный инструмент, который позволяет нам заглядывать внутрь нашего тела и помогает нам получать ответы о самых разных заболеваниях. Как радиолог, который проводит несколько часов каждый день за чтением снимков МРТ, пациенты и врачи часто задают мне вопросы о самом тесте — чего ожидать, когда он безопасен и т. Д.Эти вопросы побудили меня изложить некоторые аспекты этого невероятного, но иногда неправильно понимаемого визуального теста.

Аппарат МРТ работает громко. Реальность . ∫ Трудно описать, если вы не были внутри него, но попробуйте представить повторяющиеся механические удары. Сканеры МРТ обычно производят уровень шума менее 100 децибел, хотя в некоторых случаях сообщается, что он превышает 130 децибел. Хорошее практическое правило заключается в том, что, находясь в МРТ-сканере, вы иногда подвергаетесь воздействию такого количества шума, как рок-концерт.Но с некоторыми берушами и небольшой фоновой музыкой, чтобы скоротать время, это действительно не так уж и плохо.

МРТ подвергает пациента воздействию высоких уровней радиации. Миф . МРТ использует радиочастотные импульсы (не похожие на те, что в радиоволнах, которые уже окружают нас) для возбуждения протонов водорода в организме, а затем измеряет сигнал от этих протонов, когда они возвращаются в свое естественное состояние (примечание для читателя: я подавляю желание объяснить это более подробно).Импульс посылается на резонансной частоте протонов водорода, поэтому они называют это магнитно-резонансной томографией. МРТ не включает ионизирующее излучение, такое как рентгеновское излучение или КТ, поэтому потенциальные риски, связанные с этим типом излучения, исключаются. Таким образом, МРТ является безопасным инструментом, который может использоваться людьми любого возраста, включая детей. Процесс возбуждения протонов включает в себя возбуждение тканей и передачу энергии, но их количество обычно довольно мало.

Аппарат МРТ может быть опасным. Реальность . Помните, что аппарат МРТ содержит большой магнит, и магнитные объекты, расположенные рядом с МРТ, потенциально опасны. Есть две основные проблемы: магнитные объекты (или, точнее, вещи, которые могут стать магнитными при воздействии внешнего магнитного поля) в наших телах и те, что находятся вне наших тел. Давайте сначала рассмотрим наши тела.

Находясь в аппарате МРТ, магнит может заставить магнитные объекты в вашем теле двигаться, или он может индуцировать напряжение и вызывать их нагрев.По этой причине некоторые предметы в вашем теле могут быть противопоказаны для МРТ (например, кардиостимулятор или зажим для аневризмы). Другие предметы могут быть относительно противопоказаны. Например, шрапнель в ноге может быть нормой, но шрапнель, застрявшая рядом с критической структурой, такой как аорта или спинной мозг, обычно не в порядке. Другие распространенные металлические / магнитные инструменты, такие как замена сустава или большая часть спинномозговой аппаратуры, обычно безопасны (хотя аппаратура часто искажает изображения).

Кроме того, возникает проблема того, что внешние металлические предметы подходят слишком близко к сканеру.Большинство МРТ-сканеров имеют магнит с силой 1,5 Тесла, что примерно в 30 000 раз сильнее, чем сила притяжения, которую мы ощущаем от гравитационного поля Земли. Поэтому, когда ваш специалист по МРТ говорит, что вы должны снять сережки или вынуть ключи из кармана, это хорошая идея — прислушаться. Металлические предметы буквально засасываются в центр магнита. Существует бесчисленное количество задокументированных случаев, когда металлические предметы, такие как инвалидные коляски, кислородные баллоны, металлические гранулы в мешках с песком, метались в сторону магнита, к сожалению, при этом некоторые предметы иногда причиняли вред или даже убивали пациентов.Важно помнить, что магнит всегда включен, поэтому вы никогда не должны входить в кабинет МРТ с металлическими предметами.

Однажды мне сделали МРТ колена, чтобы лучше охарактеризовать футбольную травму, вероятно, полученную, когда я пытался пробить защитника, как будто мне было еще 20 лет. Я не снимал туфли, не зная, что подошва металлическая. Когда я лег в сканер, меня определенно поразило притяжение магнита на мои ступни и лодыжки.

Я не могу сделать МРТ, потому что беременна. Миф . Хотя рандомизированных исследований, доказывающих безопасность, не существует, общепринятой практикой является сканирование беременных пациенток при правильном стечении обстоятельств. Рассмотрим следующий сценарий. 28-летняя женщина на 32 неделе беременности поступила в отделение неотложной помощи с тошнотой, рвотой, лихорадкой и болями в животе. Врач скорой помощи осматривает пациента, анализирует анамнез и лабораторные анализы, его беспокоит острый аппендицит. Но какой тест проводить? Небеременным пациенткам нужна компьютерная томография, но, очевидно, подвергать плод облучению — не лучший вариант.Ультразвук? Это может быть использовано при остром аппендиците, но требует некоторого опыта и довольно сложно при беременности (особенно на поздних сроках). Разрыв аппендикса является потенциально опасным для жизни событием как для мамы, так и для плода. Как насчет МРТ? Имеется обширная литература, демонстрирующая полезность (и безопасность) сканирования беременных пациенток по этому показанию. Существуют и другие сценарии сканирования беременных пациенток с помощью МРТ, и многие радиологи чувствуют себя комфортно при использовании этого теста в зависимости от показаний, возраста плода и т. Д.

Я не могу сделать МРТ, потому что страдаю клаустрофобией. Что ж, это может быть миф , а реальность . У нас, безусловно, есть пациенты, которые слишком страдают клаустрофобией, чтобы проходить МРТ. Но сканеры прошли долгий путь. Прошли те времена, когда вы входили в аппарат, похожий на гроб, в котором вы были окружены со всех сторон. Но вы по-прежнему очень замкнуты, и ваше лицо часто находится очень близко к верхней части машины. Если вы беспокоитесь, скажите своему МРТ-технологу (человеку, который на самом деле управляет аппаратом), что вы немного нервничаете.Они могут помочь вам пройти экзамен. У меня была возможность поработать с некоторыми действительно великими технологами, и замечательно видеть, насколько несколько слов поддержки помогают развеять страхи пациента.

МРТ трудно интерпретировать. Реальность . Ну, конечно, я это скажу! Радиологи (а иногда и не радиологи) обучаются в течение многих лет (одна резидентура по радиологии составляет 5 лет — после 4 лет обучения в медицинской школе), изучая анатомию, процессы заболевания и проявления этих заболеваний с помощью различных методов, включая МРТ.Но, безусловно, приятно помочь врачам и пациентам дать конкретный ответ.

Я надеюсь, что это прояснило несколько моментов, касающихся МРТ. Обратите внимание, что некоторые из обсуждаемых здесь концепций были упрощены для краткости (и чтобы вы не заснули во время чтения!). Есть много других вопросов для обсуждения, которые я не затронул, например, правильные показания для МРТ, безопасное использование контрастного вещества гадолиния и соотношение затрат и выгод при МРТ. Если вас интересуют эти или другие темы, дайте мне знать в комментариях, и, возможно, я смогу обратиться к ним в более поздней статье.На этом пока все.

Рурк Стэй — радиолог и основатель Lightbulb Radiology.

Изображение предоставлено: Shutterstock.com

5 причин стать технологом-радиологом

Карьера технолога-радиолога может быть полезной на многих уровнях. Эта востребованная область обеспечивает финансовую стабильность карьеры в сфере здравоохранения, не тратя слишком много лет на образование.

Кроме того, он выполняет желание помогать людям и ставит тех, кто работает в этой области, в центр инноваций и технологий.

Обязанности технолога-радиолога

Технологи-радиологи используют такое оборудование, как рентгеновские аппараты, аппараты МРТ и КТ, для получения диагностических изображений костей, органов и тканей пациента, чтобы помочь в обнаружении травм или заболеваний.

Врачи используют изображения для выявления и лечения заболеваний и травм. Те, кому нравится изучать и использовать новые технологии и которым нравится идея тесного сотрудничества с пациентами и медицинскими работниками, будут процветать.Как будто этого было недостаточно, вот пять главных причин для участия в этой сфере:

1. Технологи-радиологи помогают предоставлять инновационное и лучшее здравоохранение

Технолог-радиолог является жизненно важной частью любой медицинской бригады, выполняя неинвазивную визуализацию, которая помогает медицинским работникам диагностировать заболевания и травмы. Что еще более важно, человек в этой роли также помогает оценивать изображения, обсуждает их с врачами и обучает пациентов процессу визуализации, успокаивая их.Наконец, поскольку технологии визуализации продолжают развиваться быстрыми темпами, технологи-радиологи находятся в фокусе изменений.

Новые процедуры и методы, такие как гиперспектральная визуализация 1 , которые обеспечивают почти в реальном времени цветные изображения биомаркеров в тканях, которые могут помочь врачам лучше различать злокачественные и доброкачественные опухоли, делают хороших радиологов-технологов важными игроками в этой области. обеспечение наилучшего качества ухода за пациентами.

Они также станут частью крупных инноваций, включая Polarized Nuclear Imaging 2 (PNI).PNI сочетает в себе магнитно-резонансную томографию и гамма-визуализацию и может обеспечить очень подробное сканирование МРТ, а также сканирование ПЭТ (позитронно-эмиссионная томография), при котором используется компьютер и специальная камера для просмотра функций органа и тканей человека. раннее начало заболеваний, таких как слабоумие и рак, которые другие изображения могут не обнаружить.

2. Ожидается, что это востребованная карьера

Министерство труда США 3 показывает, что к 2026 году штат технологов-радиологов вырастет на 13%.В 2016 году было 241,7 тысячи рабочих мест. Ожидается, что к 2026 году их число вырастет до 272 000. Кроме того, по мере того, как старение населения США продолжает расти, потребность в большем количестве специалистов по диагностической визуализации будет расти.

3.

Получайте здоровую заработную плату без учёной степени

Для большинства профессий в сфере здравоохранения требуется как минимум четырехлетний диплом. Однако для технологов-радиологов это не всегда так. Технологам-радиологам обычно требуется диплом младшего специалиста или двухлетний диплом, при этом в большинстве штатов требуется лицензия или сертификация.Технологи-радиологи могут давать гораздо меньше образования и все же приносить домой привлекательную зарплату. По состоянию на май 2017 года средняя годовая заработная плата на этой должности составляла 58 440 долларов США. 4 Заработная плата зависит от работодателя, многолетнего опыта, дополнительного обучения и сертификатов.

4. Это позиция, которая предлагает выбор рабочих настроек

Более половины технологов-радиологов страны работают в больницах, а остальные работают в других медицинских учреждениях, включая кабинеты врачей, лаборатории, амбулаторные центры и любые другие учреждения, которым требуется диагностическая визуализация. Те, кто любит работать в загруженной рабочей среде, где необходимы скорость и быстрое мышление, работают в отделениях неотложной помощи или травматологических центрах.

5. Есть много возможностей для специализации

Нет, два дня одинаковы при работе технологом-радиологом. Они работают со многими типами медицинского оборудования для получения изображений, чтобы получать изображения, которые помогают врачам диагностировать и лечить заболевания. Стать радиологом-технологом дает возможность специализироваться на МРТ (магнитно-резонансной томографии), КТ (компьютерной томографии), маммографии, ядерной медицине и методах сканирования лучевой терапии.

Карьера технолога-радиолога радует

Стать технологом-радиологом — это профессия, которая дает людям возможность работать с передовыми технологиями, помогать пациентам и вносить свой вклад в улучшение состояния здравоохранения, получая при этом стабильный доход с возможностью роста. Специалисты-радиологи, специализирующиеся на маммографии, компьютерной томографии или другом виде визуализации, могут рассчитывать на долгую, здоровую и плодотворную карьеру.

Артикул:

  1. Science Direct.«Гиперспектральная визуализация». Интернет. https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hyperspectral-imaging. 25 февраля 2019.
  2. UVAToday. Университет Вирджинии. «Ученые UVA создают новую технику визуализации с потенциалом для медицинской диагностики». Интернет. 28 сентября 2016 г. https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=pet
  3. Статистическое бюро Министерства труда США, Справочник по профессиональным перспективам, Радиологи и технологи МРТ. Интернет. 25 февраля 2019 г. https: // www.bls.gov/ooh/healthcare/radiologic-technologies.htm
  4. Статистическое бюро Министерства труда США, статистика профессиональной занятости, профессиональная занятость и заработная плата, май 2017 г., 29-2034 Radiologic Technologies. Интернет. 2. https://www.bls.gov/oes/current/oes292034.htm. 25 февраля 2019.

Госпиталь

в Мичигане первым установил бесшумную систему МРТ

24 сентября 2013 г. — GE Healthcare сообщила, что бесшумное сканирование, революционная технология, которая значительно снижает уровень шума при проведении магнитно-резонансных исследований (МРТ), теперь коммерчески доступна и получает все большее распространение в клинической практике во всем мире.Бесшумное сканирование устраняет одно из самых серьезных препятствий для комфорта пациента — чрезмерный акустический шум, генерируемый во время МРТ-сканирования. Обычные сканеры МРТ могут генерировать шум более 110 децибел, что примерно соответствует рок-концертам и требует защиты органов слуха. Эксклюзивная технология GE Silent Scan предназначена для снижения шума МРТ сканера до уровня окружающего (фонового) звука и повышения качества МРТ-исследования пациента.

Пример уровня шума системы доступен в Интернете.

GE Healthcare получает отзывы пользователей о бесшумном сканировании от нескольких клиентов в Соединенных Штатах, в том числе Spectrum Health в Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Марк ДеЛано из Spectrum Health был первым, кто внедрил эту технологию в мире в рамках исследовательского сотрудничества с GE Healthcare.

«Отзывы наших пациентов очень положительные. Они говорят нам, что бесшумное сканирование практически бесшумно по сравнению с обычным сканированием МРТ. Это снижает их беспокойство по поводу процедуры.Мы особенно надеемся предоставить это нашим педиатрическим пациентам, пациентам с клаустрофобией и нашим пациентам, которые проходят сканирование в операционной, где шум традиционной МРТ может быть разрушительным. Лучшее общение — лучшее лекарство. «Бесшумное сканирование» позволяет это сделать — будь то родитель, утешающий ребенка в сканере, или персонал, проводящий экзамен », — сказал ДеЛано.

Шум — одна из основных жалоб пациентов, которые проходят МРТ. Исторически сложилось так, что производители медицинской техники решали проблему шума, используя комбинацию акустического демпфирующего материала или ухудшения характеристик для снижения уровня шума.Благодаря бесшумному сканированию, радикально новому типу 3-D МРТ, в сочетании с запатентованным высокоточным градиентом и электроникой РЧ-системы, шум не просто подавляется; он практически устраняется в источнике.

Благодаря бесшумному сканированию пациенты и их семьи смогут испытать более расслабляющую среду сканирования, даже имея возможность разговаривать во время сканирования. Бесшумное сканирование доступно в системах GE 1.5T и 3.0T, доступных в настоящее время для рутинных осмотров головы.

Пионер МРТ Джон Мюглер назван Национальной академией изобретателей

UVA Джон П.Mugler III сыграл важную роль в разработке инновационных импульсных последовательностей, которые произвели революцию в магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Доктор философии Джон П. Мюглер III из Университета Вирджинии был назван научным сотрудником Национальной академии изобретателей в знак признания его революционной работы в медицинская визуализация, особенно МРТ.

Мюглер, Школы медицины и Инженерной школы UVA, является одним из 168 академических инноваторы признаны Национальной академией изобретателей (NAI).NAI Программа стипендиатов приветствует «академических изобретателей, которые продемонстрировали дух инновации в создании или продвижении выдающихся изобретений, которые сделали ощутимое влияние на качество жизни, экономическое развитие и благосостояние общество.»

«Это для меня большая честь быть признанным Национальным Академия изобретателей. Добраться до этой точки было бы невозможно без поддержки и сотрудничества замечательных коллег из UVA и индустрии медицинской визуализации », — сказал Мюглер из отделения радиологии и Медицинская визуализация и Департамент биомедицинской инженерии.»Это очень приятно видеть, что методы, разработанные в UVA, повлияли на клиническая помощь пациентам. Как разработчик медицинских изображений, это самый удовлетворительный результат, которого можно достичь ».

МРТ-трансформер

Мюглер был сыграл важную роль в разработке инновационных импульсных последовательностей, которые произвели революцию в магнитной резонансная томография, позволяющая создавать высококонтрастные 3D-изображения быстро и с высоким разрешением.Раньше аппараты МРТ производились преимущественно двухмерными. «Срезы» для клинической визуализации, но исследования Мюглера позволили создать подробных изображений, которые можно рассматривать под любым углом. Повышенная детализация позволяет врачам раньше выявлять малозаметные аномалии, что приводит к лучшему диагностика и лечение пациентов.

Работа Мюглера доказана настолько важно, что это было реализовано в МРТ в больницах и исследованиях учреждения по всему миру.

«Джон заслужил это признание, потому что он изобрел несколько основных технологий в область МРТ. Все основные производители МРТ в настоящее время предоставляют несколько методы визуализации мозга, которые изобрел Джон », — сказал Фредерик Х. Эпштейн, доктор философии, председатель отдела биомедицинской инженерии UVA. «Самый простой способ описать влияние работы Джона означает без преувеличения сказать, что если вы или кто-либо из ваших знакомых когда-либо проходил МРТ головного мозга, вероятно, их диагноз извлекли выгоду из изобретений Джона.”

Mugler, UVA’s директор по исследованиям в области медицинской визуализации, а также проводит передовые работать с гиперполяризованными газами для визуализации легких. Эти нетоксичные гелий- и подходы на основе ксенона обеспечивают изображения с высоким разрешением, намного превосходящим любые существующий клинический метод. UVA — одно из ведущих научно-исследовательских и учебных заведений. для исследования легких с использованием этих газов.

Мюглер был ранее признанный, со своим коллегой Джеймсом Р.Брукман в роли Эдлиха-Хендерсона 2009 года Изобретатели года по версии Патентного фонда UVA, ныне известного как UVA. Группа лицензирования и венчурного дела.

«Это признание Национальной академии изобретателей заслужено в свете Преобразующая работа Джона Мюглера принесла конкретные выгоды бесчисленному количеству людей. пациентов », — сказал Дэвид Уилкс, доктор медицины, декан медицинского факультета. «Мы поздравить его и с нетерпением жду возможности увидеть, что он будет развивать дальше, чтобы улучшить состояние человека.”

«Джон — исследователь мирового класса, который использовал тесное сотрудничество UVA между инженеров и медицинских специалистов, чтобы университет стал международным центр передового опыта в области медицинской визуализации », — сказал Крейг Х. Бенсон, доктор философии, декан Инженерная школа и сам научный сотрудник NAI. «Благодаря инновациям от Джона и других преподавателей УФА, людей, страдающих от рака, болезней легких, неврологические расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, среди прочего, получение более качественных диагнозов и ухода, чем когда-либо прежде.Джон отличный в дополнение к Национальной академии изобретателей ».

Вдохновляющий Следующее поколение

Национальный Академия введет в должность новых стипендиатов на церемонии в апреле. Объявляя президент NAI Пол Р. Санберг сказал: «Широта и масштаб их открытие поистине ошеломляет.Я рад не только видеть их работы продолжить, но и увидеть, как их знания влияют на новую эру науки, технологии и инновации во всем мире ».

NIA ранее назначило шестью другими изобретателями UVA в качестве стипендиатов: Джаякришну Амбати, Бенсона, Джо Кэмпбелла, Джорджа Гиллиса, покойного Джона Херра и Барри Джонсона. Все они связаны либо со Школой медицины, либо с Инженерной школой.Чтобы быть в курсе последних медицинских исследований UVA, подпишитесь на блог Making of Medicine.

Shhhhhhhhhh Революционная технология бесшумного сканирования GE Healthcare превращает шум МРТ от рок-концерта в шепот

Spectrum Health в Мичигане — первая в мире больница, которая резко снизила уровень шума при МРТ-исследованиях с помощью бесшумного сканирования, новой технологии, улучшающей качество обслуживания пациентов.

Вокеша, штат Висконсин.- 12 сентября , 2013 — Сегодня компания GE Healthcare (NYSE: GE) сообщила, что бесшумное сканирование, революционная технология, которая значительно снижает уровень шума при МРТ, теперь коммерчески доступна и получает все большее распространение в клинической практике во всем мире. Бесшумное сканирование устраняет одно из самых серьезных препятствий для комфорта пациента — чрезмерный акустический шум, генерируемый во время МРТ-сканирования. Обычные сканеры МРТ могут генерировать шум более 110 децибел, что примерно соответствует рок-концертам и требует защиты органов слуха.Эксклюзивная технология GE Silent Scan предназначена для снижения шума МРТ сканера до уровня окружающего (фонового) звука и повышения качества МРТ-исследования пациента.

Чтобы услышать это сами, щелкните здесь (http://bit.ly/14krJ3O).

GE Healthcare получает отзывы пользователей о бесшумном сканировании от нескольких клиентов в США, включая Spectrum Health в Гранд-Рапидс, штат Мичиган. Д-р Марк ДеЛано из Spectrum Health был первым, кто внедрил эту технологию в мире в рамках научное сотрудничество с GE Healthcare.

«Очень интересно иметь возможность предложить эту технологию нашим пациентам в Spectrum Health», — сказал ДеЛано. «Реакция наших пациентов была очень удовлетворительной. Они говорят нам, что бесшумное сканирование практически бесшумно по сравнению с обычным сканированием МРТ. Это снижает их беспокойство по поводу процедуры. Мы особенно с нетерпением ждем возможности предоставить это нашим педиатрическим пациентам, пациентам с клаустрофобией. , и наши пациенты проходят сканирование в операционной, где шум традиционной МРТ может быть разрушительным.Лучшее общение — лучшее лекарство. Бесшумное сканирование позволяет это — будь то родитель, успокаивающий ребенка в сканере, или персонал, проводящий обследование ».

Шум — одна из основных жалоб пациентов, проходящих МРТ. Исторически сложилось так, что производители медицинских изделий решали проблему шума с помощью использование комбинации акустического демпфирующего материала или ухудшение рабочих характеристик для снижения уровня шума.С помощью бесшумного сканирования, радикально нового типа 3D-МРТ, в сочетании с запатентованным высокоточным градиентом и электроникой радиочастотной системы, шум не просто подавляется; он практически устраняется у источника.

Благодаря бесшумному сканированию пациенты и их семьи смогут испытать более расслабляющую среду сканирования, даже имея возможность разговаривать во время сканирования. Бесшумное сканирование доступно в системах GE 1.5T и 3.0T, доступных в настоящее время для рутинных осмотров головы.

«GE серьезно относится к гуманизации МРТ и делает свои системы МРТ удобными для пациентов, безопасными и бескомпромиссными», — сказал Ричард Хаусманн, президент и генеральный директор GE Healthcare, МРТ. «Бесшумное сканирование ставит пациентов на первое место. Благодаря положительным отзывам некоторых ведущих поставщиков медицинских услуг в стране, мы с нетерпением ждем возможности помочь нашим клиентам улучшить качество МРТ для большего числа пациентов по всему миру.»

Аманда Гинтофт
GE Healthcare
[адрес электронной почты защищен]
+1 414 721 3303
1-414-412-7062


бизнес-единица
тегов
Многопараметрическая МРТ

превосходит другие методы обнаружения рака простаты

Доктору всегда приятно, когда то, во что он искренне верит, подтверждается опубликованными исследованиями.Для меня это относится к новому итальянскому исследованию «Роль многопараметрической МРТ, PCA3 и PHI: что является лучшим предиктором рака простаты после отрицательной биопсии?» 1 Авторы распознают проблемы, с которыми сталкиваются пациенты после отрицательной биопсии, но продолжающееся повышение уровня ПСА может указывать на наличие рака простаты. Все мы знаем, что пациенты боятся повторной биопсии или даже больше, если повторная процедура также окажется отрицательной. Таким образом, авторы хотели сравнить, что лучше всего предсказывает НАСТОЯЩУЮ потребность в повторной биопсии: анализ мочи PCA3, анализ крови на индекс здоровья простаты (PHI), многопараметрическая МРТ (mp-MRI) или различные комбинации этих оценок.

В исследовании приняли участие 170 мужчин, первая биопсия которых оказалась отрицательной на рак. Затем они участвовали в измерениях общего и свободного ПСА, а также PHI, PCA3 и mp-MRI перед стандартной повторной биопсией ТРУЗИ. Результаты были представлены для сложного статистического анализа. Результаты меня не удивили. В двух различных статистических моделях авторы определили mp-MRI как «наиболее значительный вклад» и «только mp-MRI был значимым независимым предиктором» диагноза рака при повторной биопсии.Они пришли к выводу, что mp-MRI обеспечила «наиболее значительное улучшение чистой выгоды».

Приятно знать, что в нашем центре мы предлагаем пациентам наиболее выгодный подход к обнаружению и диагностике рака простаты благодаря нашей 3T mp-MRI. Дополнительным преимуществом является наша биопсия под контролем МРТ, которая намного менее инвазивна и предлагает более точный диагноз, чем обычная биопсия ТРУЗИ. Я ценю работу моих итальянских коллег по добавлению научной информации о преимуществах mp-MRI.

_______________________________
1 Порпилья Р., Руссо Ф., Манфреди М. и др. Роль многопараметрической МРТ, PCA3 и PHI: что является лучшим предиктором рака простаты после отрицательной биопсии? Результаты проспективного исследования. J Urol. 2014 8 февраля. Doi: 10.1016 / j.juro.2014.01.030. [Epub перед печатью]

лучших больниц и медицинских компаний для технологов МРТ

Врачи используют МРТ, чтобы видеть тела пациентов изнутри, не прибегая к хирургическому вмешательству.Используя магниты и радиочастоты, эти современные машины могут дать полную картину костей, органов и тканей. Эффективная эксплуатация этого оборудования для получения наиболее точного изображения выполняется обученными технологами МРТ.

технолога МРТ окончили среднюю школу и прошли программу обучения технолога МРТ или прошли обучение на рабочем месте. Сертификация в этой сфере является добровольной, но настоятельно рекомендуется, так как многие работодатели могут этого требовать. Лишь в нескольких штатах в настоящее время требуется, чтобы технологи МРТ имели лицензию.

В настоящее время растет спрос на специалистов по МРТ. По прогнозам Бюро статистики труда (2019 г.), в период с 2018 по 2028 год количество рабочих мест в этой области вырастет на 9 процентов. Это означает создание более 23 000 новых рабочих мест. В США более 38 500 технологов МРТ работают в клиниках, больницах и диагностических центрах. Заработная плата в этой области варьируется в зависимости от образования, места работы, сертификатов и многолетнего опыта работы.

В настоящее время по всей стране есть работодатели, которые хотят нанять технологов МРТ.Лучшие вакансии в этой области предлагают конкурентные преимущества, возможности для продвижения по службе, стимулы для обучения, бонусы за регистрацию и многое другое. Вот список лучших медицинских компаний, ищущих работу для технологов МРТ, которые следует рассмотреть в 2020 году.

UCLA Health

Расположенный в солнечном Лос-Анджелесе, UCLA Health уже более 60 лет является лидером в сфере здравоохранения. Больницы UCLA пользуются уважением и занимают первое место в Лос-Анджелесе и Калифорнии и шестое место в стране, согласно US News & World Report (2020).Технологи МРТ, работающие в UCLA Health, зарабатывают от 44,17 до 58,25 долларов в час, что намного выше национальной заработной платы для этой карьеры.

Сотрудники UCLA Health имеют высококачественный план медицинского страхования, щедрые пенсионные планы с взносами работодателя в размере 8 процентов за период оплаты и пенсионный план. Другие преимущества работы здесь включают ресурсы по уходу за детьми, скидки на обучение на дополнительных курсах UCLA, доступ к плану экономии для колледжей ScholarShare и библиотечные привилегии во всех библиотеках UCLA.

Клиника Мэйо

Имея крупные кампусы в Рочестере, Миннесоте, Скоттсдейле и Фениксе, Аризона, и Джексонвилле, Флорида, специалисты по МРТ, работающие в клинике Мэйо, могут выбирать из самых разных мест. Репутация клиники Мэйо основана на том, что она решает сложные задачи по диагностике или лечению случаев, предоставляя техникам МРТ возможность регулярно участвовать в уникальных случаях. Он считается больницей номер один в США, и в каждом штате есть больница ( US News & World Report ).

Помимо престижности клиники Мэйо в своем резюме, у техников МРТ, которые здесь работают, есть много других преимуществ. Новым сотрудникам предлагается помощь при переезде, чтобы помочь им переехать поближе к своим больницам. Все сотрудники получают материальную помощь для продолжения образования, первоклассное медицинское страхование, страхование жизни, пенсии и доступ к пенсионным сбережениям. Оплачиваемый отпуск начинается с щедрых четырех с половиной недель в первый год приема на работу и увеличивается до пяти с половиной недель во время второй годовщины работы сотрудника.Клиника Мэйо также предлагает помощь в усыновлении и стипендии для колледжа иждивенцам сотрудников.

Kaiser Permanente

Kaiser Permanente — крупнейшая управляемая медицинская организация в США, в которой работает более 120 000 сотрудников и 12,4 миллиона членов. Они расположены на Гавайях, в Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии, Колорадо, Мэриленде, Вирджинии и Джорджии.

Kaiser — лидер в области здравоохранения, приверженный совершенству, исследованиям, инновационным подходам и новым технологиям.Специалисты по МРТ, работающие в Kaiser, получат выгоду от разнообразной рабочей силы с большим пространством для продвижения по службе в любую из 700 клиник по всей стране.

Льготы для сотрудников Kaiser Permanente включают медицинское страхование, пенсионные планы, планы сбережений с отсроченным налогом, возможности получения образования, компенсацию за обучение и щедрый оплачиваемый отпуск. Кроме того, сотрудники Kaiser имеют доступ к индивидуальному тренеру по оздоровлению, скидки на развлекательные мероприятия, онлайн-инструменты для психического здоровья и возможность проводить «подвижные встречи» вместо встреч за столом для переговоров.

Медицинский центр Университета Раша

Медицинский центр Университета Раша — это учебный госпиталь. Их миссия — улучшить здоровье людей за счет сочетания ухода за пациентами, образования, исследований и партнерства с общественностью. Технологи МРТ, которые работают здесь, могут участвовать не только в помощи пациентам с повседневными проблемами, но и участвовать в передовых медицинских исследованиях, проводимых в таких местах, как Центр болезни Альцгеймера или Служба опухолей головного мозга.

Сотрудники Медицинского центра Университета Раш получают стандартные льготы, такие как медицинское страхование, страхование жизни, оплачиваемый отпуск, выход на пенсию и сберегательные счета с отсроченным налогом.Преимущества, которые делают работу здесь заманчивой, включают четыре недели оплачиваемого отпуска для отца / матери / усыновления; грант We Care Grant, который предоставляет финансовую помощь сотрудникам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации; 1000 долларов США на помощь в обучении штатным сотрудникам; и два оздоровительных дня в году для личных дел или дней психического здоровья.

Клиника Кливленда

Хотя клиника Кливленда находится в Кливленде, штат Огайо, с ней работают клиники и больницы по всему миру, в том числе в Канаде, Англии и Абу-Даби.Технологам МРТ, выбравшим работу в клинике Кливленда, некуда перебраться в эту значительную медицинскую компанию или подняться вверх по ней.

технолога МРТ должны быть сертифицированы для работы в клинике Кливленда. Они должны получить расширенный сертификат магнитно-резонансной томографии: R.T. (MR) из Американского реестра радиологических технологов (ARRT) в течение одного года. Это тестирование может быть возмещено через их фонд развития карьеры.

Дополнительные льготы для сотрудников включают компенсацию стоимости обучения, медицинское страхование, пенсионные планы, оплачиваемый отпуск, бесплатное членство в фитнес-центрах Cleveland Clinic, помощь в усыновлении и многое другое.

Вашингтонский университет

Медицинские услуги, предоставляемые Вашингтонским университетом, находятся на высшем уровне. Она признана лучшей больницей штата по версии US News & World Report , а также занимает четвертое место в стране по реабилитационной помощи. В восьми центрах, расположенных по всему Вашингтону, специалисты по МРТ будут иметь возможность работать в различных клиниках и с разными пациентами.

техников МРТ, работающих в Вашингтонском университете медицины, зарабатывают от 41 до 59 долларов в час, что выше 75-го процентиля для заработка в этой области.В дополнение к традиционным льготам, таким как пенсионные планы, медицинское страхование и страхование жизни, сотрудники здесь имеют доступ ко многим уникальным льготам, включая UW CareLink, который обеспечивает доступ к консультантам 24/7. Эти консультанты не только обучены тому, как помогать с психическим здоровьем, но они также могут предложить юридические консультации, финансовые консультации и услуги по реагированию на травматические инциденты.

MedStar Госпиталь Джорджтаунского университета

Эта клиническая больница на 609 коек, входящая в состав Джорджтаунского университета, уделяет приоритетное внимание заботе о пациентах.Эта больница имеет прочную репутацию благодаря совершенству, основанному на исследованиях, инновациях и технологиях. Нанятые здесь технологи МРТ зарабатывают от 77 000 до 110 000 долларов в год, что составляет 50 процентов лучших заработных плат за эту карьеру. Технологи МРТ, расположенные в Вашингтоне, округ Колумбия, живут в одном из самых оживленных городов страны.

Преимущества клиники MedStar Джорджтаунского университета, которые делают работу здесь привлекательной, включают скидки в фитнес-клубах, награды за признание, помощь в обучении, компенсацию расходов на переезд на расстояние более 50 миль и бесплатное непрерывное образование.В дополнение к этим уникальным льготам сотрудники здесь имеют первоклассное медицинское страхование, щедрые пенсионные планы, оплачиваемый отпуск и гибкие счета расходов.

Больница и система медицинских наук Университета Иллинойса

Одним из крупнейших городских районов здравоохранения, образования, исследований и технологий в стране является Госпиталь и система медицинских наук Университета Иллинойса. Эта система состоит из одной больницы, амбулаторных диагностических и специализированных клиник и двух федеральных медицинских центров (FQHC).Вся система служит основным учебным центром для Иллинойского университета в Чикагских медицинских колледжах. Технологи МРТ работают по всему Чикаго.

Поскольку эта система здравоохранения обслуживается учебным госпиталем, у технологов МРТ есть возможность участвовать в передовых методах ведения пациентов и практических занятиях, одновременно участвуя в своей повседневной работе.

Работающие здесь сотрудники считаются госслужащими, тем самым получая доступ к качественному государственному страхованию здоровья, страхованию на случай инвалидности и пенсионным выплатам.Дополнительные льготы для сотрудников включают помощь в усыновлении, поддержку в снижении веса, программы отказа от курения и освобождение от платы за обучение в государственных университетах.

Министерство по делам ветеранов США

Работа в сфере здравоохранения в Министерстве по делам ветеранов США может быть приятной работой. Ветераны, уволенные со службы по любой причине, кроме бесчестной, имеют право на получение медицинских услуг в сети клиник и больниц по всей стране.В этих клиниках и больницах работают специалисты по магнитно-резонансной томографии, которые помогают диагностировать болезни у ветеранов, будь то повседневная жизнь или действующая служба.

Заработная плата техников МРТ в Службе по делам ветеранов конкурентоспособна, при этом большинство должностей зарабатывают примерно от 58 000 до 75 000 долларов в год. Щедрый оплачиваемый отпуск начинается с момента начала работы сотрудника в отделе по делам ветеранов и включает до 26 дней отпуска, 13 дней по болезни и 10 федеральных праздников в год.

Одним из главных преимуществ работы в отделе по делам ветеранов является доступ к высоко ценимой системе пенсионного обеспечения федеральных служащих (FERS), которая включает до 5 процентов отчислений на пенсионные счета.

Titan Medical

Технологи МРТ, заинтересованные в поездках, должны подать заявку на работу в Titan Medical, агентстве по подбору медицинского персонала. Работа в Titan Medical позволяет технологам МРТ работать в одной компании, но при этом они могут легко перемещаться по стране в качестве путешествующего медицинского работника-союзника. Titan Medical уделяет первоочередное внимание предоставлению своим сотрудникам инструментов, обучения и ресурсов для достижения успеха в своей работе, независимо от того, где они работают.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *