对比分析磁共振血管造影与CT血管造影对颅内动脉瘤诊断的应用研究

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1、对比分析磁共振血管造影与CT血管造影对颅内动脉瘤诊断的应用研究摘耍:目的探讨磁共振血管造影与CT血管造影对颅内动脉瘤诊断的应用价值。方法本次医学研究选择我院2014年1月〜2015年1月收治的120例DSA检查确诊的颅内动脉瘤患者为观察对象,随机将其分为A组和B组,A组患者接受磁共振血管造影检查,B组患者接受CT血管造影检查,全部观察对象均接受DSA检查,对比分析患者的临床检查结果。结果A组和B组观察对象DSA检查结果以及瘤颈宽度和瘤体直径对比具有明显的统计学差异(P0.05)。结论DSA检查对于颅内动脉瘤的临床检出率高于磁共振血管造影和CT血管造影

2、检查,但磁共振血管造影和CT血管造影检查能够为DSA检查提供补充。关键词:磁共振血管造影;CT血管造影;颅内动脉瘤颅内动脉瘤属于一种颅内动脉壁的囊性膨出性肿瘤,也是导致患者发生蛛网膜下腔出血的主要原因,该疾病在各类脑血管意外发生率中居于第三位,仅次于高血压脑出血和脑血栓。本次医学研究就对磁共振血管造影与CT血管造影对颅内动脉瘤诊断的应用价值进行了分析,现将本次医学研究结果进行如下报道。1资料与方法1.1一般资料本次医学研究选择我院2014年1月〜2015年1月收治的120例DSA检查确诊的颅内动脉瘤患者为观察对象,男性患者76例,女性患者44例,患者

3、年龄为28岁〜65岁,平均(42±1.8)岁。患者临床症状主要表现为:意识障碍、烦躁不安、失语、畏光、运动障碍、全头痛等等,按照患者入院顺序单双数将其分为A组和B组,每组60例,且两组观察对象基木临床资料对比无明显的统计学差界(P>0.05)o1・2方法所有120例观察对象均接受DSA检查,具体方法:患者行局部麻醉,通过Seldinger's方法进行全脑血管造影检查,对于无法维持特定血氧饱和度以及无法配合检查的患者,需要实施气管插管全身麻醉,完成经皮股动脉穿刺后,选择性在电视监视系统下进行左右侧椎动脉和颈动脉插管造影检查,如有需要则实施对侧或是同侧的

4、颈动脉压迫试验以及造影检查,从而对后交通和前交通动脉的供血代偿情况进行检查与判断,对患者清晰的血管数字减影图像进行采集和分析。A组观察对象接受磁共振血管造影检查,具体方法:通过磁共振设备以及相应的QD头部线圈,实施横轴位和矢状位的双定位检查,以及矢状位T2WI.T1、横轴位扫描,扫描层间距为0.1〜1.2mm,层厚为5〜6mm。B组观察对象接受CT血管造影检查,具体方法:通过CT扫描设备实施headfast序列颅脑常规平扫,同时,建立前壁静脉通道,利用压力注射器型非离子型造影剂100〜120ml注射,注射速度为每秒3ml,延迟扫描时间为(18±2)s

5、,扫描范

6、韦I上至鞍底上方60mm,下至下方30mm,共90mm01.3观察指标对比分析CT血管造影、磁共振血管造影与DSA三种临床检查技术的颅内动脉瘤临床检查情况,比较DSA、CT血管造影和磁共振血管造影检查对于颅内动脉瘤基本特征的检查情况,即颅内动脉瘤的瘤颈宽度、瘤体直径和肿瘤形态等特征指标[1]。1.4统计学处理将研究中所得数据均代入SPSS13.0软件包中进行统计学分析,计量资料以均数土标准差表示,采用t检验•计数资料采用x2检验,P<0.05表示差异有统计学意义[2]。2结果1.1DSA检查结果与瘤颈宽度和瘤体直径DSA是一种较为敏感的颅内

7、动脉瘤临床检查和诊断技术,能够作为颅内动脉瘤诊断的金标准,A组和B组观察对•象DSA检查结果以及瘤颈宽度和瘤体直径对比具有明显的统计学差异(P<0.05),见表101.2临床检出率A组和B组观察对象临床检出率均明显低于DSA检查,DSA检查与A、B两组观察对象临床检出率对比具有明显的统计学差异(P0.05),见表2。3讨论颅内动脉瘤通常发病时间较晚,且多发先天性疾病,患者临床症状主耍表现为一侧动眼神经麻痹、突发性头痛、颅内自发出血等等,其主耍原因在于,腔内压力升高、脑动脉管壁先天性局部缺陷等等,该疾病的发生通常与动脉瘤、血管炎、脑动脉硬化和高血压等存

8、在直接联系[3]。随着血管造影技术在颅内动脉瘤的治疗和诊断中广泛应用,有助于患者生存率的提高,对疾病进行冇效控制,及时发现和明确诊断疾病[4]。而介入放射学的发展,也使得血管造影成为了颅内动脉瘤的一种可用检查和诊断技术。血管造影对于外周血管、肿瘤、心脏大血管、神经系统等疾病的治疗和诊断,具有重要作用[5]。木次医学研究结果证实,DSA、磁共振血管造影和CT血管造影均为较为可靠的颅内动脉瘤检查技术,但DSA的临床检出率相对较高,对比分析结果证实,磁共振血管造影和CT血管造影检查的操作方法更加方便。磁共振血管造影检查能够通过电磁波形成三维或是二维的身体结

9、构图,因而临床上也称为核磁共振显像,属于一种断层成像技术,能够从人体内获得电磁信号,进而实现人体信息的重建[

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