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本期分享心脏超声右侧标准切面视频! 心超中右侧切面更多是我们最常用切面,具体如图。对心血管系统疾病发生后要么问题太大不足以维持生命就挂了,不然就必然开始代偿,会发生形态或血流动力学上的变化。所以心超目标也为为了寻找每一个心脏疾病在这两方面的体现。比如临床最常见两个疾病MMVD看二尖瓣增厚及反流,HCM看左心室室壁及乳头肌厚度,以及主动脉湍流二尖瓣反流这些是否有。为了抓取这些争取除了切面本身(B模式),我们设备还有几个衍生出的模式--M模式、CF模式、PW、CW、TDI。每个模式下我们关注什么呢? 1、二维观察解剖,也就是心脏所有结构的大小形态是否符合正常大小形态比例,此外二维衍生出许多测量方式如辛普森等辅助新功能测量。 2、M型观察取样线经过所有心脏结构在时间维度上的变化,有事我们称之一维。 3、CF全称彩色多普勒模式,能捕捉血流运动与探头方向关系及相对流速高低(半定量)。 4、PW全称脉冲多普勒,点击PW有取样线中间有取样框,会测量取样框位置的血流方向与速度。 5、CW全称连续多普勒,点击CW只出取样线,机器会测量整条线上最高速度血流与方向。 6、TDI全称组织多普勒,点击也有取样框,放在心肌上会测量肌肉运动方向及速度。 每一个心脏病我们都可以通过以上一个或多个模式确定具体哪个疾病,且可以通过以上变化程度判定疾病严重程度为治疗提供指导方向。 #心 #心脏超声 #小动物 #影像
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童話友3周前
我也一下茅塞顿开了,以下是我的理解。 二维是三维的投影,譬如在不同的光源下,圆柱体的在二维上的投影,可以是个圆,可以是个长方形,可以理解为切片的切面,横切的切面是个圆,竖切是个长方形。横切的圆的切片,无数个切片累叠,也就是在加入高度就是z轴后就形成了三维的立体圆柱。 那我们的三维可能是四维的投影。每一个当下的三维都是四维的切片,这些切片在第四维上累叠,就是真实的四维世界。譬如过去、现在、未来,就是四维世界在时间这个纬度上的切片,真实的四维其实就是一体的。 我们的CPU处理不了四维,就好比蚂蚁处理不了空间。其实量子纠缠在四维就很好理解了,因为空间时间上的量子的距离,在四维世界其实不存在,不同的量子其实是四维世界同一个投影源在三维的投影,所以会产生纠缠。这些时间空间的距离,不过是三维世界的我们的感觉,不过是一些切片,而四维的视角,它们就是一体的。空间、时间折叠,就能瞬移,佛陀的“一念即达”即是如此,能折叠就表示这些概念只是三维世界的概念。所以牛顿、杨振宁都认为,三维世界如此完美有序的一些规律、方程,不可能是随机产生的,一定是有更高纬度的力量塑造的,那个力量你可以称它为“一”,非得借用人的形象,你可以称它“神”、“佛”。#认知思维 #认知感悟 #高维认知 #宇宙探索 #世界观
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