彩色经颅多普勒TCD的基础知识培训教材.doc
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1、彩色经颅多普勒TCD的基础知识培训教材一、解剖学基础、脑血管的解剖基础人脑的血液供应主要来自两个供血系统:颈内动脉供血系统,供应大脑半球前3/5 部分的血液(大脑前部及部分间脑);椎基底动脉供血系统,供应大脑半球后2/5 部分血液(大脑后部、部分间脑、脑干、小脑)。1)脑颈内动脉系 颈内动脉为颈总动脉终支之一,颈总动脉是头颈部的主要动脉干。颈总动脉左右各一支,左侧直接从主动脉弓分出,右侧由头臂干动脉分出(98.5%) ,大约在甲状软骨的上缘平面分成颈内动脉和颈外动脉(颈内动脉主干及其全部分支组成颈内动脉系)。 颈内动脉在颅内终末段分成大脑中动脉、大脑前动脉及后交通动脉。2) 椎基底动脉系 椎动
2、脉左右各一支,左椎动脉由锁骨下动脉分出,右椎动脉由头臂干动脉分出,向上穿行于第6 颈椎到第1 颈椎横突孔,经枕骨大孔入颅,在脑桥下缘两侧椎动脉合在一起形成基底动脉,在脑桥上缘分出左右两条大脑后动脉。3、 大脑动脉环颈总动脉从主动脉弓分出后沿气管旁和胸锁乳突肌之间向上走行,在平甲状软骨的位置分出颈内动脉(沿外面走行)和颈外动脉(沿内面走行)。颈外动脉供应头部表浅部位的供血。颈内动脉从下颌角部位穿过岩骨进入颅内,走行到视神经孔后方形成一个“C”形或“U”形的弯曲称为颈内动脉动脉虹吸段,分为海绵窦段、膝段和床突上段。并在膝段或床突上段分出眼动脉供应眼部的血液。颈内动脉继续向上走行,在视交叉的外侧,嗅
3、三角和前穿支的外侧分出大脑中动脉,中动脉继续向颞侧走行,大脑中动脉可视为颈内动脉的直接延续。在视交叉的外侧,正对嗅三角的位置分大脑前动脉,大脑前动脉向前额部走行在视交叉的前方有前交通动脉将两侧的大脑前动脉连接在一起(平衡颈内动脉供血系统两侧的血液)。两根椎动脉从锁骨下动脉分出以后,绕过第七颈椎,从第六颈椎的横突孔向上穿行。穿过六个横突孔以后,进入枕骨大孔,在延髓下方走行。走行到脑桥下方汇合成基底动脉。基底动脉继续向前走在脑桥的上缘分出两侧大脑后动脉。在颈内动脉和大脑后动脉之间有后交通动脉连接,形成一个多角形的大脑动脉环,称Willis 环。(后交通动脉起到平衡两大供血系统血液压力的作用)。他由
4、九支动脉所组成,分别为双侧ACA(A1)、ICA、PCOA、PCA(P1)及ACOA。位于蝶鞍上方的脚间池内,环绕视交叉、灰结节和乳头体。大脑动脉环是脑部一个潜在侧枝循环结构,在脑的血液循环中有着重要意义,起着脑血流的调节作用。在正常情况下Willis 环左右两侧血流压力近乎相等,一侧的动脉血流不会经过交通动脉进入另一侧,甚至同一侧的颈内动脉系的血流与椎基底动脉系的血流也不会相混,动脉内血流各有循行方向,但是在某些生理病理情况下某一侧或某一支血管发生变化时,Willis 环的侧枝循环开放,如头、颈部活动时常影响左右颈内动脉和左右椎基底动脉一支或数支血流,使其增加或减少,此时血流增加侧的血液可通
5、过Willis 环流向减少侧,以保证脑部血流量的平衡。病理情况下,当脑某一动脉发生狭窄或阻塞后,Willis 环侧枝循环立即建立,将健患侧血流沟通,使健侧血流进入患侧,以维持血液供应。 脑动脉颅外段的右侧面图 Willis环的模拟图脑底部血管的实体解剖图(见彩图第1页)1、大脑前动脉2、前交通动脉3、颈内动脉4、大脑中动脉5、脉络膜前动脉6、后交通动脉7、大脑后动脉8、小脑上动脉9、基底动脉10、迷路动脉11、小脑前下动脉12、椎动脉13、小脑后下动脉 颅内动脉的整个供血途径模拟图 脑血管实体组织解剖图(见彩图第2页)颅内动脉的整个供血途径模拟图中:浅色部分为颈内动脉供血系统;深色部分为椎基底
6、动脉供血系统。、脑血流动力学的生理基础每分钟流经脑组织血流量约为7501000ml,占每分钟心搏出的15%20%。正常人的平均脑血流量每分钟为(505)ml/100g脑组织。生理状态下的脑血流量:年龄:脑血流量随年龄的增加而逐渐降低,比较缓慢。睡眠:快波睡眠状态下,大脑的血流量增加较明显;慢波睡眠状态下,大脑的血流量轻微增加。体温:体温增加,血流量增加;体温降低,血流量降低。体力活动:因脑组织具有保持其血流量稳定的自动调节机制和能灵敏调节脑血流量的代谢机制。而使脑血流量并无明显改变。影响脑血流量的因素影响脑血流的基本因素是脑灌注压(CPP)与脑血管阻力(MVBP)。脑血流量与脑灌注压成正比,与
7、脑血管阻力成反比。脑灌注压指平均动脉压(CPP)与出颅的平均静脉压(MVBP)之差脑血管阻力指一分钟之内在100g脑组织内流过1ml血液所需要的压力。它包括局部脑血管阻力串联之和以及各血管阻力并联之和。影响脑血管阻力的主要因素有:平均动脉压 脑血管张力 血液粘滞性 颅内压力二、检测血管的超声窗位及判别方法TCD可利用PW探头通过调节探测深度和探头的角度并利用血流方向、声音和一些辅助试验等对各检测窗的检测血管进行判别和检测。1、检测颅内血管的超声窗位颅内血管处于密闭的较厚骨质的颅骨所包围的腔内。用2MHz 脉冲多普勒探头探测,2MHz的超声波穿透性虽然较强,但也仅能穿透薄的颅骨,所以我们将颅骨上
8、某些区域能通过超声束并能探及血管的部位称为“超声窗”,各窗的大小有个体差异,一般分为“颞窗”、“枕窗”、“眼窗”、“下颌窗”,还包括儿童未闭合的囟门也可作为探测窗位。下面介绍临床常用的“颞窗”、“眼窗”、“枕窗”。 1)颞窗:超声束经颞骨鳞部进入颅内的通道。在颧弓上方眼眶外缘与耳翼之间分前窗(AW) 、中窗(MW) 、后窗(PW)三个窗位。中窗是常用的窗口,而老年人常用后窗。可检测到:大脑前动脉、大脑中动脉、大脑后动脉、前交通动脉、后交通动脉、颈内动脉终末段及基底动脉分叉处。用2MHz 脉冲多普勒探头,检测深度: 5070mm 左右,体位: 受检者仰卧位,头置正位。2)枕窗:超声束经枕骨下枕骨
9、大孔进入颅内的通道。位于枕外隆突下33.5cm处。可检测到颅内段基底动脉,椎动脉,小脑后下动脉。用2MHz 脉冲多普勒探头,探测深度: 6080mm 左右,体位: 一般情况下病人取坐位,头向前倾尽可能使下颌接触到胸部,重病人也可侧卧位,尽量前倾以拉开头部与寰椎之间空隙。(见右图) 3)眼窗:超声束经视神经孔进入颅内的通道。可检测到:眼动脉、颈内动脉虹吸段,对侧大脑中动脉和大脑前动脉,同侧大脑后动脉。用2MHz 脉冲多普勒探头。探测深度: 眼动脉35 50mm; 虹吸段5060mm,体位: 仰卧,头置正位,闭合双目,有足够耦合剂,无需探头加压,接触好即可。(见右图)注意: 目前尚未确定一个绝对安
10、全的超声能量水平(有报道大能量超声可导致晶状体发生白内障), 故推荐经眼窗检测使用20的功率,这已足够获得清晰的多普勒信号。2、辅助试验:在进行TCD 检测时,为了识别某些血管、提供诊断依据和评价脑循环功能,常需进行一些辅助试验,通常使用的有压迫颈总动脉试验及光刺激试验。压迫颈总动脉试验,是指在进行颞窗经颅多普勒检测时,用手指压迫同侧的颈总动脉(在甲状软骨旁颈动脉搏动处),阻断颈总动脉血流约35s, 然后放开颈总动脉,连续观察在压迫颈总动脉前、中、后的多普勒频谱的变化。可分为静态压迫试验和动态压迫试验。静态压迫试验: 用手指持续压迫及阻断颈总动脉35s 然后放开 动态压迫试验: 对颈总动脉采取
11、快速短时压迫立即放开,再进行压迫放开,连续压放数次。压迫时血流并不持续阻断。压迫颈总动脉试验,主要用于经颅多普勒检测时,鉴别所得多普勒血流信号是来自颈内动脉系统还是来自椎基底动脉系统。如果血流信号来自颈内动脉系,当采用静态压迫试验时,压迫颈总动脉会使血流信号减弱以致消失,放开压迫则信号也随之恢复,甚至在短时间内有代偿性增高;当采用动态压迫试验时,压迫颈总动脉则血流信号不会完全消失,而仅在相应血流信号上出现叠合的振荡波(锯齿样波形)。如果血流信号是来自椎基底动脉系,则压迫颈总动脉时,血流信号并不受其影响,故可鉴别ACA MCA 及PCA 的血流信号。 光刺激试验:大脑皮层中视觉区的血液供给来自大
12、脑后动脉。当视觉区的活动加强时大脑后动脉的血供也增加,故用光刺激方法来观察大脑后动脉的血供变化从而确认该血管是否大脑后动脉。光刺激后血流速度增加1020% ,表示为大脑后动脉血流信号; 如血流速度不变化或略低,证明此血管为颈内动脉信号。3、颅内血管的判别方法:血管名深度范围mm血流方向压颈实验声音大脑中动脉4065正向血流速度减慢尖锐、响亮大脑前动脉5570负向血流速度减慢尖锐、响亮大脑后动脉5570正向、负向不变或增快圆钝、低沉椎动脉5080负向圆钝、低沉基底动脉8520负向圆钝、低沉颈内动脉6070正向血流速度减慢尖锐、响亮眼动脉3565正向血流速度减慢尖锐、响亮颈内动脉虹吸段6075正向
13、、负向血流速度减慢尖锐、响亮小脑后下动脉5060正向圆钝、低沉4、颈部(颅外)血管的判别方法: 颈部血管的判别主要从探测的位置,频谱的形态,和血流的方向三方面来鉴别。如下表:血管名探测部位探头频率血流方向波形特点颈总动脉(CCA)胸锁乳突肌内侧4MHz正向高阻力波形颈内动脉颅外段(ICAex)下颌角4MHz负向低阻力波形颈外动脉(ECA)下颌角4MHz负向高阻力波形锁骨下动脉(SubA)锁骨上窝4MHz正向高阻力波形,波形之间近乎不连接椎动脉起始段(VApro)锁骨上窝4MHz正向低阻力波形枕动脉(OcA)耳后乳突前8MHz正向高阻力波形滑车上动脉(STrA)眼内眦的上面8MHz正向高阻力波形
14、注:颈部血管的血流方向与探头的方向和角度有关,这里只描述习惯检测方法的血流方向 颈 总 动 脉 颈 内 动 脉 颈 外 动 脉 锁 骨 下 动 脉三、TCD正常频谱图像分析首先,我们必须了解TCD频谱图形的物理意义:图形上横向表示时间轴t,纵向坐标为速度轴V。频谱上的某一点横向位置表示某一时刻,纵向某条竖线上的各个点(不同颜色显示)表示这一时刻血管内各种不同流速的分布,各点的位置高低,即为血流速度V。每点的颜色表示这个时刻这种速度的红细胞反射能量的强弱。层流: 截面上各点速度方向相同的活体。正常情况下心血管中血流常为层流。层流图形是频谱窄、光点密集、频谱包络线较光滑的图形,多普勒输出可听到平滑
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