Hva er ultralyd og hvordan kan man se indre organer ved hjelp av ultralyd?
Ultralyd henter sitt navn fra det faktum at de er lydbølger med ultrahøy frekvens - over 20.000 Hz (20 KHz), for abdominale undersøkelser brukes vanligvis spennet fra 3,5-5 MHz. Dette er langt høyere enn de frekvenser som oppfanges av det menneskelige øre.
Hvordan fungerer det?
Ultralyd skapes ved at en høyfrekvent vekselstrøm appliseres på en krystall eller magnet som har den egenskap at den endrer sin fysiske størrelse i takt med de påførte spenningsvingninger. Derved har man en høyfrekvent ultralydkilde.
Når ultralydkilden bringes i kontakt med hudoverflaten, vil ultralydbølgene forplante seg innover i kroppen. Når ultralydbølgene treffer strukturer i dybden, lager disse et ekko som kastes tilbake mot lydkilden. Dette kan registreres av en mikrofon montert tett ved siden av lydkilden. Det brukes i dag et såkalt piezo-elektrisk krystall som både sender lyd og mottar reflektert lyd. Fordi lyden beveger seg med en bestemt hastighet gjennom vev, vil tidsforsinkelsen mellom utgående signal og innkommende ekko inneholde informasjon om hvor langt borte ekkokilden er fra ultralydkilden.
Man kan sanke inn ekkoer fra et stort antall retninger og ved elektronisk hjelp sette sammen ekkoinformasjonene til et 2-dimensjonalt bilde. Ekkobildet vises på en TV monitor.
Ultralyd er en smertefri metode til å studere organer/prosesser som gir godt ekko. Metoden er godt egnet til for eksempel å se etter gallestein i galleblære og nyrestein i urinveiene og svulst i leveren.
Ultralyd- Doppler er en videreutviklet ultralydteknikk.
Den brukes til å måle blodstrøm i arterie og vener og i hjertet.
Teknikken baserer seg på den såkalte Doppler effekten. Doppler effekten er det fenomen at den observerte bølgefrekvensen fra en fjern bølgekilde varierer ettersom bølgekilden beveger seg i retning fram mot eller vekk fra observatøren.
For å ta et dagligdags eksempel: dersom man står ved en jernbaneovergang og er vitne til at et tog tuter idet det suser forbi, så vil man lett merke at tonehøyden på tutesignalet skifter i det toget passerer- tonehøyden faller, dvs blir dypere, når toget passerer forbi og fjerner seg.
Fenomenet heter Doppler effekt etter den østerrikske vitenskapsmann C.J. Doppler (1803-1853) som forklarte fenomenet. Doppler-effekten skyldes at lydvolleyene i tonesignalet treffer øret i raskere tempo når togfløyten nærmer seg enn når togfløyten fjerner seg. Prinsippet er allmenngyldig og gjelder for alle slags bølgekilder.
Ved ultralyd Doppler fokuserer man ultralyd på et blodkar - for eksempel en arterie. Flyter blodstrømmen i arterien mot ultralydhodet, så vil ekkoene fra de små røde blodlegemene i blodet gi et ekko som har en noe høyere bølgefrekvens enn frekvensen på ultralyden som lydhodet sendte ut. Frekvensskiftet kan omregnes av en datamaskin til å uttrykke hvor stor den lineære hastighet av blodstrømmen mot lydhodet er. Denne informasjonen kan framstilles på videobilledskjermen med fargekode: for eksempel sterkt rødt dersom blodstrømshastigheten er stor, orange dersom den er moderat og grå/svart dersom det ikke er noen blodstrøm mot lydhodet overhodet (les: intet frekvensskift). Omvendt: er det slik at angjeldende arterie inneholder blod som flyter vekk fra lydhodet så kan dette vises med fargeskala med et fargevalg fra for eksempel grønt til blått og indigo. Med andre ord, et ultralyd Doppler apparat kan kalibreres til å vise bilder av kroppens indre på den måten at stillestående strukturer framstilles i gråtoner mens blodårer der det flyter blod framstilles i farger som angir både strømningshastighet og retning.
Ultralyd Doppler spiller en sentral rolle i å kartlegge blodforsyning til ulike organer. Metoden kan raffineres til å regne ut eksakt blodstrøm i store blodkar. Avanserte ultralyd- Doppler apparater spiller nå en viktig rolle i diagnostikken av hjertelidelser.
← Tilbake til «Røntgeninstitutter»
Røntgen henter sitt navn fra oppdageren av røntgenstrålene, Wilhelm Konrad Røntgen. Han oppdaget i 1895 at når man bombardere et metall med elektroner i høy hastighet (slik man nå gjør i et røntgenrør) så oppstår det en elektromagnetisk stråling av svært kort bølgelengde idet elektronene treffer metalloverflaten og bremses opp.
Les mer…
Hva er ultralyd og hvordan kan man se indre organer ved hjelp av ultralyd?
Les mer…
MR står for magnetisk resonans (MRI = magnetic resonance imaging; NMR = nuclear magnetic resonance). MR er en relativt ny billedteknikk.
Les mer…
CT er en forkortelse som står for Computerised Tomography. Dette er kanskje ikke så mye å bli klok av, vi har derfor sett nærmere på begrepet.
Les mer…
behandlinginorge.no eies og drives av dr. Elzbieta Johansen
© 2007 - 2010 dr. Elzbieta Johansen