動く被写体の方向と速度を測定するために、ドップラー超音波検査が使用されます。 これは、獣医学における血流に最も一般的に当てはまります。
静止物体から反射された超音波は、超音波検査を行うときに送信されたのと同じ周波数でトランスデューサに戻ります。 ただし、超音波パルスが移動するターゲットから反射されると、ドップラー効果によって返されるエコーの周波数が変化します。
この周波数の変化はドップラーシフトとして知られており、超音波システムによってカラーピクセルまたはグラフィック形式で検出および表示できます。
より一般的には、ドップラー超音波は心エコー検査で使用されます。 心臓の変化に関連する不規則または乱流の領域は、血流の速度と方向をマッピングすることによって視覚化できます。 さらに、修正されたベルヌーイ方程式を介して、心腔内の血流速度の定量化により、血圧の変化に関する詳細が提供されます。
新生児、特にブタでは、針ガイド付きの高周波超音波スキャナーの使用が血管への侵入により適しています。
例えば、 ミニリニアハンドヘルドWiFi超音波スキャナーMLCD ガイド付き注射を提供します。 これにより、施術者は針が体内に入り、目的の場所に移動するときにリアルタイムで針を視覚化できます。
最も熟練した手でも、ブラインド(画像なしの注射)注射は100%効果的ではなく、一部の関節では、精度が30%〜40%と低くなります。 ほとんどすべての関節注射の精度は、超音波ガイダンスで90%に達し、多くの場合100%に達しています。
特に、リアルタイムでの米国の穿刺指導は、獣医が血管の特許および血管内の針、カテーテル、およびワイヤーの位置を変更するのに役立ちます。 超音波を使用して、患者の状態の変化を評価し、したがって、患者の位置の変化に基づいて内腔の断面を評価することもできます。
ニードルガイド付きのカラードップラー超音波スキャナーを使用すると、ニードルの配置と注入の精度が向上します。 隣接するデザインを混乱させることなく、針の貫通方向、針の深さ、または角度を制御し、血管内への侵入時間を短縮します。
簡単に言えば、超音波ガイダンスは、静脈および動脈の位置を特定するのに役立つ貴重な方法であり、子豚の迅速で再現性のある静脈穿刺および血管アクセスにつながる可能性があります。
参照: 獣医のために説明された超音波ドップラー、カラードップラー超音波評価、
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