그만큼 디지털 볼륨 단층 촬영, 약어 DVT는 입, 턱 및 얼굴 영역의 3 차원 이미지를 생성하기 위해 X- 레이를 사용하는 단층 촬영 절차입니다. 주요 적용 분야는 치과입니다. 또한 구강 악안면 수술과 코 및 인후 의학에도 사용됩니다.
디지털 볼륨 단층 촬영이란 무엇입니까?
DVT로 줄여서 디지털 볼륨 단층 촬영은 X- 레이를 사용하여 입, 턱 및 얼굴 영역의 3 차원 이미지를 제공하는 단층 촬영 방법입니다.X 선관과 그 반대편에있는 디지털 이미지 센서가 서 있거나 앉아 있거나 누워있는 환자를 중심으로 회전합니다. 이 이미지 센서에는 X- 선에 민감한 신틸 레이터 레이어가 제공됩니다.
X 선관은 검사 영역을 관통하는 펄스 형 원뿔 모양의 X 선 빔을 방출하고 2D 평행 투영으로 회색조 X 선 이미지를 생성합니다. 초점면 밖에있는 물체는 거리가 멀어짐에 따라 점점 더 흐릿하게 보입니다. 관찰 영역 주변의 회로 중에 수많은 2 차원 개별 이미지가 기록됩니다.
사용하는 장치에 따라 200 ~ 600 개의 이미지가 생성됩니다. 그런 다음 이러한 개별 이미지를 모아 360 ° 표현을 제공하는 2D 파노라마 이미지를 만듭니다. 수학적 방법을 사용하여 이미지를 후속 처리하면 노이즈를 줄이고 원하는 피사계 심도를 설정할 수 있습니다.
이러한 2D 이미지에서 볼륨 그래픽을 생성하려면 컴퓨터에서 추가 수학적 처리가 필요합니다. 여기서 그레이 값 이미지는 3 개의 공간 평면에 투영됩니다. 그 결과 볼륨 그래픽이 생성되며 가장 작은 요소는 대부분 큐브 모양의 복셀입니다.
이 볼륨은 서로 수직 인 평면으로 나눌 수 있습니다. 이것은 연구 영역의 축, 시상 및 관상 뷰를 생성합니다. 축 방향보기를 사용하면 위 또는 아래에서 영역을 볼 수 있고, 시상보기는 측면에서보기를 제공하고 관상보기를 사용하면 정면에서 해당 영역을 볼 수 있습니다. 이러한보기는 다른 색상으로 표시 될 수도 있습니다. 이것이 진단 가치가 있는지 여부는 논란의 여지가 있습니다.
기능, 효과 및 목표
디지털 볼륨 단층 촬영의 가장 큰 응용 분야는 치과입니다. 여기에서는 임플란트를 계획하는 데 자주 사용됩니다. 이들의 도움으로 임플란트에 사용할 수있는 뼈의 부피를 결정할 수 있고 질병의 초점과 이식 부위의 병리학 적 변화를 배제 할 수 있습니다.
계획된 이식 전에 상악동 검사는 디지털 볼륨 단층 촬영의 도움으로도 가능합니다. 상악동에서 상악동과 점막 내벽의 변화를 검색합니다. 아래턱에서는 하악관을 묘사하는 것이 특히 도움이됩니다. 디지털 볼륨 단층 촬영은 구강 수술에서도 수술을 계획하는 데 사용됩니다. 도움을 받으면 뿌리 골절, 측두 하악 관절 부상 및 턱 골절을 정확하게 식별 할 수 있습니다. 치열 교정에서는 오정렬 된 치아와 그 원인을 식별하는 데 사용됩니다. 이 절차는 탈구 또는 비 발화 치아 제거를위한 준비에도 매우 유용합니다.
또 다른 적용은 3 차원 표현으로 훨씬 쉽게 만들어지는 근관 충전물의 계획입니다. 해부학 적 관계와 인접 구조의 정확한 표현은 상악동 저, 비강 저, 신경, 연조직 및 인접 치아를 보호 할 수 있습니다. 이 절차의 도움으로 충치 센터뿐만 아니라 잇몸 및 턱 고정 장치의 질병을 정확하게 국소화 할 수 있습니다.
또한 만성 염증, 종양 또는 낭종으로 인한 뼈 결함을 감지하는 데 사용됩니다. 디지털 볼륨 단층 촬영은 귀, 코 및 인후 의학에서도 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 그들의 도움으로 치아에서 발생하는 부비동 감염을 코 점막에 의해 발생하는 감염과 구별 할 수 있습니다. 의료 분야 밖에서 절차는 재료 테스트에 사용됩니다. 그러나 거기에는 더 높은 방사선 량이 있습니다.
여기에서 약을 찾을 수 있습니다.
➔ 치통 치료제위험, 부작용 및 위험
현재 디지털 볼륨 단층 촬영은 머리 부분의 검사에만 사용할 수 있습니다. 그것들을 사용할 때 환자는 X- 레이에 노출됩니다. 따라서 기존 임신은 사전에 배제되어야합니다.
그러나 디지털 볼륨 단층 촬영에서 X 선 노출은 기존 X 선 또는 CT 스캔보다 훨씬 낮습니다. DVT를 사용하는 경우 방사선 노출은 사용되는 장치에 따라 20 ~ 300μS입니다. CT 스캔은 500 ~ 1,500μS 사이의 방사선 노출을 유발합니다. 비교를 위해 프랑크푸르트에서 뉴욕으로가는 항공편에서 승객은 약 90μS의 방사선에 노출되고 독일의 사람들은 환경으로부터의 자연 및 인공 방사선으로 인해 연간 평균 4,000μS의 방사선에 노출됩니다.
디지털 볼륨 단층 촬영을 사용할 때는 금속 물체 (예 : B. 이미지 품질에 영향을 미칠 수있는 치아 씰. X 선 빔의 전부 또는 일부를 흡수합니다. 이로 인해 뒤쪽 영역이 음영 처리되어 이미지에 가상 물체가 나타날 수 있습니다. 또한 연조직은 X-ray와 같은 전리 방사선으로 인해 약간의 대비로만 표시된다는 점에 유의해야합니다. 디지털 볼륨 단층 촬영은 CT 검사보다 환자에게 훨씬 더 편안합니다. 그는 특별한 진료를 받거나 좁은 튜브에 들어갈 필요가 없습니다. 이는 일부 환자에게는 실제 문제입니다.
또한 결과를 매우 빠르게 확인할 수 있습니다. 검사는 보통 10 분 밖에 걸리지 않습니다. 의사에게이 방법은 관련 계획 소프트웨어를 통해 수술을 시뮬레이션 할 수 있다는 추가적인 이점을 제공합니다. 이것은 수술 중 불쾌한 놀라움을 피합니다. 좋은 준비는 수술 기간을 줄여서 마취의 부작용, 수술 부위의 부종 및 감염 위험을 줄일 수 있습니다. 이 절차를 사용하려는 사람은 관련 전문 지식의 증거를 제공해야합니다.