sub-head-wrapper"">

MRI လမ်းညွှန်ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးစနစ်

အတိုချုံးဖော်ပြချက်-

တုန်ခါမှုဖြေရှင်းချက်

အကျိတ်များကို ကုသရာတွင် အဓိကအားဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကုသခြင်း နှင့် ဓာတုကုထုံးသုံးနည်း ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ကင်ဆာရောဂါကုထုံးသည် အကျိတ်ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အစားထိုး၍မရသော အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကျိတ်လူနာများ၏ 60% မှ 80% သည် ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်ကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။ လက်ရှိကုသမှုနည်းလမ်းများအရ ကင်ဆာလူနာများ၏ 45% ခန့်ကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ပြီး ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကုသခြင်း၏ ပျောက်ကင်းနှုန်းမှာ ခွဲစိတ်ကုသခြင်းထက် 18% သာရှိသည်။


ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်

ထုတ်ကုန်အမှတ်အသား

ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်

အကျိတ်များကို ကုသရာတွင် အဓိကအားဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသခြင်း၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကုသခြင်း နှင့် ဓာတုကုထုံးသုံးနည်း ပါဝင်သည်။ ၎င်းတို့တွင် ကင်ဆာရောဂါကုထုံးသည် အကျိတ်ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အစားထိုး၍မရသော အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကျိတ်လူနာများ၏ 60% မှ 80% သည် ကုသမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့်ကုသရန် လိုအပ်ပါသည်။ လက်ရှိကုသမှုနည်းလမ်းများအရ ကင်ဆာလူနာများ၏ 45% ခန့်ကို ပျောက်ကင်းအောင် ကုသနိုင်ပြီး ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ကုသခြင်း၏ ပျောက်ကင်းနှုန်းမှာ ခွဲစိတ်ကုသခြင်းထက် 18% သာရှိသည်။

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ကွန်ပျူတာနည်းပညာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်ဖော်နည်းပညာ၊ ရုပ်ပုံပြုပြင်ခြင်းနည်းပညာနှင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးကိရိယာများ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်မွမ်းမံမှုများနှင့်အတူ၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးနည်းပညာသည် မြင့်မားသောတိကျမှုဆီသို့၊ နှစ်ဖက်မြင်သာမန်ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးမှ လေးဖက်မြင်ရုပ်ပုံလမ်းညွှန်စနစ်သို့ ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ intensity-modulated ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသမှု။ လက်ရှိတွင်၊ ကွန်ပြူတာ၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင် အကျိတ်တစ်ရှူးတစ်ဝိုက်တွင် မြင့်မားသောဓာတ်ရောင်ခြည်ကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပတ်ထားနိုင်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပုံမှန်တစ်ရှူးများကို အနိမ့်ဆုံးပမာဏသို့ ချိန်ညှိနိုင်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ပစ်မှတ်နေရာကို မြင့်မားသောဆေးဖြင့် ဓါတ်ရောင်ခြည်ပေးနိုင်ပြီး ပုံမှန်တစ်သျှူးများကို တတ်နိုင်သမျှ အနည်းငယ်သာ ပျက်စီးစေနိုင်သည်။

အခြားပုံရိပ်ဖော်ကိရိယာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက MRI တွင် အားသာချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်းတွင် ဓါတ်ရောင်ခြည်မရှိ၊ တတ်နိုင်သည်၊ သုံးဖက်မြင် လှုပ်ရှားနေသော ပုံများကို ဖန်တီးနိုင်ပြီး ပျော့ပျောင်းသော တစ်ရှူးများနှင့် အလွန်ရှင်းလင်းသော ခြားနားမှုရှိသည်။ ထို့အပြင် MRI တွင် မော်လီကျူးရုပ်ပုံများကို ပုံဖော်နိုင်သည့် morphology သည် လုပ်ဆောင်ချက်လည်း ပါဝင်သည်။

MRI အောက်တွင် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးသည် ပိုမိုတိကျသော ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးကို ရရှိစေရုံသာမက ဓာတ်ရောင်ခြည်ပမာဏကို လျှော့ချပေးကာ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုသမှု၏ အောင်မြင်မှုနှုန်းကို တိုးတက်စေရုံသာမက အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်း အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် MRI နှင့် ဓာတ်ရောင်ခြည် ကုထုံး ပေါင်းစပ်မှုသည် ဓာတ်ရောင်ခြည် ကုထုံး၏ လက်ရှိနှင့် အနာဂတ် လမ်းကြောင်း ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီမှ တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသော သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ဖော်ခြင်းနှင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးစနစ်သည် ရောဂါရှာဖွေရေးအဆင့် သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်ဖော်ခြင်းစကင်နာနှင့် linear accelerator တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုရှိသော ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဓာတ်ရောင်ခြည် ကုထုံး၏ ပမာဏ တိကျမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်အပြင်၊ MRI နှင့် ဓာတ်ရောင်ခြည် ကုထုံး၏ ပေါင်းစပ်စနစ်တွင် ကျစ်လစ်သော၊ အလင်းဝင်ပေါက် ကျယ်သော MRI၊ စားပွဲပေါ်မှ ပျော့ပျောင်းသော စားပွဲထိပ်၊ ဆန့်ကျင်ဘက် အခန်းအလင်းရောင်နှင့် ဒေါင်လိုက် မောင်းနှင်မှုတို့ ပါရှိသည်။

စနစ်သည် အကျိတ်ရှိ ဆဲလ်များ၏ လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး ကုသခြင်း၏ ကနဦးအဆင့်တွင် အကျိတ် သို့မဟုတ် အကျိတ်၏ အစိတ်အပိုင်းအချို့သည် ဓာတ်ရောင်ခြည် ကုထုံးကို တုံ့ပြန်မှုရှိမရှိ အတည်ပြုနိုင်သည်၊ သို့မှသာ ဆေးခန်းမှ ကုသမှုအစီအစဉ်ကို အချိန်မီ ချိန်ညှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အကျိတ်၏တုံ့ပြန်မှု။


  • ယခင်-
  • နောက်တစ်ခု:

  • ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များ