肾功能不全前三期肾动脉多普勒参数的研究

来源 :中国超声医学工程学会第十一届全国超声医学学术大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:liongliong508
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  文章旨在通过对慢性肾功能不全患者的左肾段动脉、叶间动脉的Vs、Vd、RI参数的研究,探讨超声多普勒为临床评价肾功能损害程度提供超声诊断方面的作用。临床结果表明各项测值与肾功能损害程度存在直线相关性,所以通过测量肾内动脉血流频谱,对判断肾功能损害程度及预后有一定的实用价值。
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目的:研究携半乳糖化多聚赖氨酸(G-PLL)的靶向超声造影剂介导c-myc反义寡核苷酸(c-myc ASODN)在肝癌组织中的转染效果。方法:以“生物素-亲和素”系统制备超声微泡、G-PLL和c-myc ASODN三者的耦联物,静脉导入荷瘤鼠体内,给予超声辐照.定期测量肿瘤大小,计算抑瘤率,绘制肿瘤生长曲线.28d后处死小鼠,取肿瘤组织检测c-myc基因和蛋白的表达情况.结果:耦联物作用后的实验组
目的:观察超声辐照微泡对犬骨髓间充质干细胞(bone marrow mesenchymal stem cells,BMSCs)归巢到心肌缺血部位的作用。方法:6只健康杂种犬开胸建立心梗模型,随机分成实验组和对照组.1周后,实验组:经胸用频率为1MHz,声强为1.0W/cm2的脉冲超声辐照,辐照10min,同时静脉注射2 ml微泡造影剂.辐照完毕后经导管在冠脉口注射5ml(浓度为1.35×106个/
目的:制备一种新型纳米级超声分子探针,即含硫酸脑苷脂的液态氟碳纳米粒,并观察其体外寻靶能力。方法:采用薄膜-超声法将硫酸脑苷脂溶入液态氟碳纳米粒的成膜材料中,制备含硫酸脑苷脂的液态氟碳纳米粒,并检测其一般性质,通过光镜和激光共聚焦显微镜观察该分子探针对人肝癌细胞HepG2的体外寻靶能力,与不含硫酸脑苷脂的普通液态氟碳纳米粒相对照。结果:含硫酸脑苷脂的液态氟碳纳米粒的大小及分布与普通液态氟碳纳米粒相
目的:探讨超声对间质部妊娠诊断价值。方法:对近3年超声诊断为12例间质部妊娠结果进行综合分析.结果:在我院经手术及病理检查报告证实诊断为10例间质部妊娠,术前超声诊断准确率为83.3%,有2例为宫角妊娠.结论:超声检查对间质部妊娠早期诊断及鉴别诊断有重要价值.
本文把无上肢畸形门诊患者24例作为臂丛神经超声解剖研究组,采用彩色多普勒超声诊断仪,于腋窝顶部至肘关节,沿腋动脉及肱动脉长轴连续横切扫查。试验结果发现肌间沟臂丛神经三干距体表深度与体重指数相关,且相关性良好。对于肥胖患者而言,其体重指数越大,神经束距体表越深,相应地增加了进针深度则加大了穿刺的风险。
目的:本研究旨在制备一种新型的阳离子超声造影剂,评价其高效载基因、理化性质及体内显影能力。方法:采用水浴机械震荡法,经PEG修饰成膜,加入DC-胆固醇制备一种阳离子脂质微泡;检测其形态、分布、表面电位、稳定性,评价其平均粒径及浓度随时间变化趋势,;考察其载基因能力、毒性作用及体内显像效果;并与普通脂质微泡作对比。结果:所制备的阳离子微泡形态规则,随时间变化及射线辐照后稳定性好,且制备方法简单,可靠
目的:进一步探讨携紫杉醇和Herceptin高分子造影剂(Pac-PLGA-HER)联合超声体外寻靶能力及显影效果。方法:通过双乳化法和碳二亚胺法制备出载紫杉醇靶向高分子造影剂。将MCF-7细胞种植于12个培养皿中培养24h后,随机分为4组,每组3个:非靶向造影剂组、靶向造影剂组、靶向造影剂+超声组、抗体封闭组。在激光共聚焦显微镜下对比观察高分子造影剂与细胞的结合能力。观察体外显影效果,并用DFY
目的:探讨制备同时携带抗CD34和抗ICAM-1的双抗体靶向超声造影剂(MBD)的可行性,并对其进行理化性质鉴定。方法:以生物素—亲和素桥接法构建同时携带抗CD34和抗ICAM-1的双抗体超声微泡造影剂,观察微泡大小、形态,用血球计数板测定浓度,用Zeta电位仪测量微泡的极性和电位。免疫荧光法证明抗CD34抗体和抗ICAM-1抗体与MB结合。采用流式细胞仪检测MB上CD34抗体和ICAM-1抗体的
目的:通过生物素-亲和素的特异结合,制备一种高效载肝细胞生长因子(HGF)基因的脂质微泡(LMB)-阳离子纳米脂质体复合物(LMB-CNLP),观察转染效率,探讨其对HSC-T6细胞活性的影响。方法:将HSC-T6细胞分为载HGF基因的LMB组、LMB-CNLP组和对照组(单纯质粒),超声辐照各组进行HGF转染.以荧光显微镜及流式细胞仪观测转染情况,ELISA检测HGF蛋白表达情况,流式细胞仪检测
目的:比较低功率聚焦超声与普通诊断超声体外破坏微泡的范围,探讨低功率聚焦超声精确体内定位爆破载药微泡的可行性,研发一种新型超声药物定位控释系统。方法:建立体外凝胶模型,以1%的浓度配制凝胶溶液,用离心管在溶液上表面打孔,待凝胶凝固成形后,撤去离心管,将机械振荡法制备的脂质微泡,稀释到一定浓度,注射到各个孔中,分别用形同功率的低功率聚焦超声(0.3W,0.6W,0.9W,1.2W)和普通诊断超声探头