Trekhmernaya ekhokardiografiya: vchera, segodnya, zavtra


Cite item

Full Text

Abstract

В настоящее время 3D-ЭхоКГ становится все более популярной и доступной методикой. Совершенствование компьютерных и ультразвуковых технологий в направлении уменьшения размеров матричных датчиков, улучшения качества визуализации, сокращения времени обработки и количественного анализа изображений будут способствовать дальнейшему развитию метода. Однако использование 3D-ЭхоКГ в клинической практике будет определяться не только решением конкретных диагностических задач у отдельных пациентов, но и на основании результатов больших многоцентровых клинических исследований с определением риска стратификации, прогноза и качества жизни больных. Одними из перспективных направлений ЭхоКГ являются: трехмерный тканевый допплер, трехмерное картирование распространения волны возбуждения и сокращения в желудочках сердца, трехмерная визуализация коронарных артерий и т.д. Несмотря на то что на сегодняшний день ограничением 3D-ЭхоКГ является плохое "ультразвуковое окно" (так же, как и для 2D-ЭхоКГ), эта технология имеет большой потенциал и перспективу развития.

About the authors

M. A Saidova

НИИ кардиологии им. А.Л.Мясникова ФГУ РКНПК МЗ и СР РФ, Москва

References

  1. Nixon J.V, Saffer S.I, Lipscomb K. Three - dimensional echoventriculography. Am Heart J 1983; 106 (3): 435–43.
  2. Ghosh A, Nanda N, Maurer G. Three - dimensional reconstruction of echocardiographic images using the rotation method. Ultrasound Med Biol 1982; 6: 655–61.
  3. Lange A, Palka P, Burstow D.J. Three - dimensional echocardiography: historical development and current applications. J Am Soc Echocardiog 2001; 14 (5): 403–12.
  4. Moskalik A, Roubidouz M.A, Rubin J.M et al. Registration of three - dimentional compound ultrasound scans of the breast for refraction and motion correction. Ultrasound Med Biol 1995; 21 (6): 769–78.
  5. Godoy I.E, Bednarz J, Sugeng L et al. Three - dimensional echoventriculography in adult patients: comparison between transthoracic and transesophageal reconsructions. J Am Soc Echocardiography 1999; 12 (12): 1045–52.
  6. Ge S, Warner J.G, Fowle K.M et al. Morphology and dynamic change of discrete subaortic stenosis can be imaged and quantified with three - dimentional transesophageal echocardiography. J Am Soc Echocardiog 1997; 10 (7): 713–6.
  7. Sheikh K.H, Smith S, von Ramm O.T, Kisslo J. Real time three - dimentional echocardiography: feasibility and initial use. Echocardiography 1991; 9: 677–87.
  8. Buck T, Hunold P, Wentz K.U et al. Tomographic three - dimensional echocardiographic determination of chamber size and systolic function in patients with left ventricular aneurysm: comparison to magnetic resonance imaging, cineventriculography, and two - dimensional echocardiography. Circulation 1997; 96: 4242–86.
  9. Gopal A.S, Schnellbaecher M, Akinboboye O.O et al. Free - hand three - dimensional echocardiography for measurement of left ventricular mass: in vivo anatomic validation using explanted human hearts. J Am Coll Cardiol 1997; 30: 802–10.
  10. Krenning B, Voormolen M, Roelandt J. Assessment of left ventricular function by three - dimensional echocardiography. Cardiovasc Ultrasound 2003; 1: 1–7.
  11. Zeidan Z, Erbel R, Barkhausen J et al. Analysis of global systolic and diastolic left ventricular performance using volume - time curves by real - time three - dimensional echocardiography. J Am Soc Echocard 2003; 16: 29–37.
  12. Cohn J.N, Johnson G, Lieshe S et al. The SOLVD Investigators: Effect of the angiotensin - converting enzyme inhibitor enalapril on survival in patients with reduced left ventricular ejection fraction and congestive heart failure. N Engl J Med 1991; 325: 293–302.
  13. Camarano G, Jones M, Freidin R.Z, Panza J.A. Quantitative assessment of left ventricular perfusion defects using real - time three - dimesional myocardial contrast echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 2002; 15: 113–206.
  14. Levy D, Garrison R.J, Savage D.D et al. Prognostic implications of echocardiographically determined left ventricular mass in the Framingham heart study. N Eng J Med 1990; 322: 1561–6.
  15. Саидова М.А., Стукалова О.В., Синицин В.Е. и др. Трехмерная эхокардиография в оценке массы миокарда левого желудочка: сопоставление с результатами одно -, двухмерной эхокардиографии и магнитно - резонансной томографии. Тер. арх. 2005; 4: 11–4.
  16. Gopal A.S, Schnellbaecher M.J, Shen Z et al. Freehand three - dimensional echocardiography for determination of left ventricular volume and mass in patients with abnormal ventricles: comparison with magnetic resonance imaging. J Am Soc Echocardiogr 1997; 10: 853–61.
  17. Chuang M.L, Beaundin R.A, Riley M.F et al. Three - dimensional echocardiographic measurement of left ventricular mass: Comparison with magnetic resonance imaging and two - dimensional echocardiographic determinations in man. Intern. J Card Imaging 2000; 16 (5): 347–57.
  18. Altmann K.A, Shen Z.S, Boxt L.M et al. Comparison of tree - dimensional echocardiographic assessment of volume, mass and function in children with functionally single left ventricles with two - dimensional echocardiography and magnetic resonance imaging. Am J Cardiol 1997; 80: 1060–5.
  19. Zwas D.R, Takuma S, Mullis-Jansson S et al. Feasability of real - time 3-dimensional trdmill stress echocardiography. J Am Soc Echocardiogr 1999; 12: 285–9.
  20. Kwan J, Shiota T, Agler D.A et al. Real - time three - dimensional echocardiography study. Geometric differeces of the mitral apparatus between ischemic and dilated cardiomyopathy with significant mitral regurgitation: real - time three - dimensional echocardiography study. Circulation 2003 (4); 107 (8): 1135–40.
  21. Chauvel C, Bogino E, Clerc P et al. Usefulness of three - dimensional echocardiography for the evaluation of mitral valve prolapse: an intraoperative study. 2000; 9 (3): 341–9.
  22. Mohr-Kahaly S, Menzel T, Kupferwasser I et al. Three - dimensional echocardiographic evaluation of aortic and mitral valve stenosis. Echocardiography 1999; 16: 1–9.
  23. De Simone R, Glombitza G, Freidrich C et al.Three - dimentional color doppler: a clinical study in patients with mitral regurgitation. J Am Coll Cardiol 1999; 33: 1646–54.
  24. Khanna D, Vengala S, Miller A.P, Nanda N.C et al. Quantification of mitral regurgitation by loive echocardiographic measurements of vena contracta area. Echocardiography 2004; 21 (8): 737–43.
  25. Merz E, Macchiella D, Weber G, Bahlmann F. Three - dimensional ultrasonography in prenatal diagnosis. J Perinat Med 1995; 23 (3): 213–22.
  26. Balestrini L, Fleishman C, Lanzoni L, Kisslo J et al. Real - time 3-dimensional echocardiography evaluation of congenital heart dissease. J Am Soc Echocardiogr 2000; 13 (3): 171–6.
  27. Suematsu Y, Takamoto S, Kaneko Y et al. Beating atrial septal defect closure monitored by epicardial real - time three - dimensional echocardiography without cardiopulmonary bypass. Circulation 2003; 107 (5): 785–90.
  28. von Bardeleben R.S, Kramm T, Schnabel R et al. Real - time three dimensional contrast echocardiography in the assessment of asperical right ventricular geometry and pressure load due to severe chronic thrombembolic pulmonary hypertension: Comparison to two dimensional, invasive and MR data before and after pulmonary thrombendarterectomy. Circulation 2003; 108: IV-596 (abstract).
  29. Prakasa K.R, Dalal D, Wang J et al. Feasibility and variability of three dimensional echocardiography in arrytmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy. Am J Cardiol 2006; 97 (5): 703–9.
  30. Gras D, Leclercq C, Tang A.S.L et al. Cardiac resynchronization therapy in advanced heart failure: the Multicenter InSync clinical study. J Heart Fail 2002; 4: 311–20.
  31. Szili-Torok T, Krenning B.J, Voormolen M.M, Roelandt J. Dynamic three - dimensional echocardiography combined with semi - automated border detection offers advantages for assessment of resynchronization therapy. Cardiovasc Echocardiog 2003; 1: 1–14.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2006 Consilium Medicum

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».