超声科腹部超声检查仪器使用培训.pptxVIP

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演讲人:

日期:

超声科腹部超声检查仪器使用培训

目录

CATALOGUE

01

仪器概述

02

操作前准备

03

标准操作流程

04

常见问题处理

05

安全与合规要点

06

维护保养指南

PART

01

仪器概述

设备基本组成

超声探头

采用多频段压电晶体技术,支持凸阵、线阵、相控阵等多种探头类型,适配不同深度的腹部器官扫描需求,具备防水防腐蚀设计。

主机系统

集成高性能图像处理芯片,支持实时动态成像,配备大容量存储模块及DICOM标准接口,便于数据传输与归档管理。

显示与控制单元

配置高分辨率触摸屏,支持多模态图像显示(如B超、彩色多普勒、弹性成像),操作面板符合人体工学设计,可自定义快捷功能键。

辅助配件

包括耦合剂加热装置、探头消毒支架、脚踏开关等,确保检查流程的卫生性与便捷性。

提供高帧率、高对比度的实时解剖结构图像,支持组织层次分辨与微小病灶识别,适用于肝脏、胆囊、胰腺等器官的形态学评估。

包含脉冲波多普勒(PW)、连续波多普勒(CW)及彩色多普勒模式,用于门静脉高压、肾动脉狭窄等血管病变的血流动力学分析。

通过剪切波或应变式测量评估组织硬度,辅助鉴别肝纤维化、肿瘤良恶性等病变,提升诊断特异性。

基于容积数据生成立体图像,直观展示复杂解剖关系(如胎儿腹部畸形或腹腔占位性病变的空间定位)。

主要功能模块

二维灰阶成像

多普勒血流检测

弹性成像技术

三维重建功能

适用病症范围

肝胆系统疾病

包括脂肪肝、肝硬化、胆结石、胆囊息肉等,通过回声特征变化与血流参数辅助定性诊断。

泌尿系统异常

如肾囊肿、肾积水、输尿管结石等,结合输尿管喷尿现象观察可提高检出率。

腹腔占位性病变

对腹部肿瘤(如肝癌、胰腺癌)进行大小、边界、血供评估,指导穿刺活检或手术规划。

急腹症筛查

快速识别阑尾炎、肠梗阻、腹腔积液等急症,为临床提供即时决策依据。

PART

02

操作前准备

环境条件要求

检查室需保持恒温(20-25℃)和适宜湿度(40%-60%),避免仪器因环境波动导致性能异常或冷凝问题。

温度与湿度控制

光线与遮光设施

空间布局与清洁

需配备可调节的遮光窗帘或灯光系统,确保屏幕图像清晰可见,同时减少外部光线对检查的干扰。

检查床周围需预留至少1.5米操作空间,每日消毒设备表面及探头,避免交叉感染。

仰卧位标准姿势

针对肝脏右叶或肾脏检查,指导患者转向左侧卧位,右臂上举以扩大肋间隙,提升成像质量。

侧卧位调整

呼吸配合训练

教会患者深吸气后屏气或浅呼吸技巧,减少脏器移动伪影,尤其适用于胆囊及胰腺扫描。

患者平躺于检查床,双臂自然放于身体两侧,腹部完全暴露,必要时垫高腰部以消除肠气干扰。

患者体位指导

仪器开机自检

硬件初始化流程

依次启动主机、显示器及探头接口,确认电源指示灯稳定,风扇运转无异常噪音。

软件系统校验

等待系统自动加载预设协议,完成探头频率匹配及图像优化算法初始化,确保无报错弹窗。

探头功能测试

依次连接腹部凸阵探头和高频线阵探头,通过测试模块检查声束聚焦、分辨率及多普勒灵敏度是否达标。

PART

03

标准操作流程

探头选择与放置

适用于腹部脏器的全面扫查,如肝脏、胆囊、胰腺及肾脏等,因其低频特性可提供较深穿透力和较宽视野。

凸阵探头的适用场景

需均匀涂抹足量耦合剂以消除探头与皮肤间的空气间隙,避免图像伪影,同时确保探头轻压皮肤以减少伪像干扰。

探头耦合剂的使用规范

主要用于浅表器官检查(如腹壁、皮下肿块),但需注意其高频特性可能导致深部脏器成像模糊。

线阵探头的特殊用途

01

03

02

根据目标脏器调整患者体位(如侧卧、仰卧),探头需垂直于脏器表面或沿解剖切面倾斜以获得标准切面图像。

体位与探头角度的调整

04

肝脏需获取右肋间斜切、剑突下纵切及右肋缘下斜切;肾脏需包括长轴和短轴切面,确保皮质、髓质分界清晰。

标准切面获取方法

通过呼吸配合(如深吸气后屏气)观察脏器移动度,或利用加压扫查鉴别血管与胆管结构。

动态扫查的应用

01

02

03

04

先通过快速扫查确定目标脏器的大致位置和形态,再逐步缩小范围聚焦于可疑病变区域。

预扫描定位技巧

每例检查至少保存3个标准切面图像,并标注患者信息、探头位置及异常发现,便于后续复核。

图像存储与标注规范

图像采集步骤

参数调节技巧

深度与增益的协同调整

初始深度应覆盖目标脏器后缘1-2cm,增益需分层调节(近场降低、远场增加)以均衡整体回声强度。

焦点位置优化

将焦点置于感兴趣区中心,并启用多焦点模式提升分辨率,但需注意焦点过多可能降低帧频。

谐波成像的启用条件

在肥胖患者或深部脏器成像时启用组织谐波技术,可显著减少旁瓣伪影并提高信噪比。

动态范围与频率的权衡

高频探头(5-8MHz)适合浅表成像但穿透力不足,低频探头(2-5MHz)需配合宽动态范围以保留细节层次。

PART

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