Dental Restoration Repair
Encyclopedias as Topic
Tomografia A Emissione Di Positroni
Corpo Striato
Tomografia Computerizzata A Raggi X
Madri In Affitto
Imaging A Risonanza Magnetica
La riparazione della ricostruzione dentale si riferisce al processo di ripristino e riparazione di una precedente ricostruzione dentale, come otturazioni, corone o ponti, che sono diventati danneggiati, usurati o disfunzionali. Ciò può essere dovuto a vari fattori come carie ricorrente, trauma, abrasione, erosione o una precedente lavorazione dentale di scarsa qualità.
Il processo di riparazione della ricostruzione dentale comporta la rimozione del materiale danneggiato o inadeguato, seguita dalla pulizia e preparazione del dente residuo. Successivamente, viene posizionato un nuovo materiale di ricostruzione, come amalgama, composito, oro o ceramica, per ripristinare la funzione e l'aspetto estetico del dente.
La riparazione della ricostruzione dentale è un intervento comune in odontoiatria e può contribuire a prevenire ulteriori complicazioni, come dolore, infezioni o perdita del dente, garantendo al contempo la salute orale generale del paziente.
"Encyclopedias as Topic" non è una definizione medica. È in realtà una categoria o un argomento utilizzato nella classificazione dei termini medici all'interno della Medical Subject Headings (MeSH), una biblioteca di controllo dell'vocabolario controllato utilizzata per l'indicizzazione dei documenti biomedici.
La categoria "Encyclopedias as Topic" include tutte le enciclopedie e i lavori simili che trattano argomenti medici o sanitari. Questa categoria può contenere voci come enciclopedie mediche generali, enciclopedie di specialità mediche specifiche, enciclopedie di farmacologia, enciclopedie di patologie e così via.
In sintesi, "Encyclopedias as Topic" è una categoria che raccoglie diverse opere di consultazione che forniscono informazioni complete e generali su argomenti medici o sanitari.
La tomografia a emissione di positroni (PET) è una tecnica di imaging medico funzionale e molecolare che utilizza radiofarmaci (composti marcati con radionuclidi a emissione di positroni) per valutare diversi processi biologici nelle cellule del corpo umano. Dopo l'iniezione del radiofarmaco, questo si distribuisce uniformemente in tutto il corpo e viene metabolizzato dalle cellule. Le cellule che presentano un maggiore metabolismo o una maggiore affinità per il radiofarmaco accumuleranno una quantità maggiore del composto, determinando così un'emissione di positroni più intensa in tali aree.
I positroni emessi dal radiofarmaco viaggiano per pochi millimetri prima di collidere con un elettrone, generando due fotoni che vengono emessi in direzioni opposte (180 gradi l'uno dall'altro). Questi fotoni vengono rilevati simultaneamente da due rivelatori posti su entrambi i lati del paziente, consentendo di ricostruire la linea di risposta dei fotoni e quindi localizzare il punto di emissione originario.
L'insieme delle informazioni ricavate dai diversi punti di emissione permette di ottenere una mappa tridimensionale dell'attività metabolica all'interno del corpo, che può essere utilizzata per diagnosticare e monitorare varie condizioni patologiche, come tumori, infarti miocardici o malattie neurodegenerative.
La PET è spesso combinata con la tomografia computerizzata (TC) o la risonanza magnetica (RM), fornendo così informazioni sia funzionali che anatomiche, nota come PET/TC o PET/RM. Questa integrazione consente una maggiore precisione nella localizzazione e caratterizzazione delle lesioni, migliorando la capacità di pianificare trattamenti mirati e personalizzati per ciascun paziente.
Il corpo striato è una struttura importante nel sistema nervoso centrale, situata nella base del cervello. È costituito da due parti: il nucleo caudato e il putamen, che sono separati da una sottile area di sostanza bianca nota come la lamina interna. Insieme, queste strutture formano la parte dorsale del corpo striato. La parte ventrale è costituita dal nucleo accumbens e dall'area olfattiva.
Il corpo striato svolge un ruolo cruciale nel controllo dei movimenti volontari, nell'apprendimento associativo e nella regolazione delle emozioni. È una parte integrante del sistema extrapiramidale, che è responsabile della coordinazione dei movimenti muscolari involontari.
Il corpo striato è anche uno dei siti principali di azione della dopamina, un neurotrasmettitore chiave nel controllo del movimento e dell'apprendimento. Le malattie che colpiscono il sistema dopaminergico, come la malattia di Parkinson, sono caratterizzate da alterazioni del corpo striato.
In sintesi, il corpo striato è una struttura chiave nel cervello che svolge un ruolo fondamentale nella regolazione dei movimenti volontari, nell'apprendimento e nelle emozioni, ed è strettamente legata al sistema dopaminergico.
La tomografia computerizzata a raggi X, nota anche come TC o scansione TC, è una tecnologia di imaging medico che utilizza radiazioni a raggi X per creare dettagliate immagini trasversali del corpo umano. Queste immagini forniscono al radiologo e ai medici informazioni approfondite sulla struttura interna degli organi, dei tessuti molli, delle ossa e dei vasi sanguigni, facilitando la diagnosi di una varietà di condizioni mediche come tumori, ictus, lesioni ossee, fratture e altre patologie.
Durante l'esame TC, il paziente viene fatto stendere su un lettino che scorre attraverso un anello rotante contenente un tubo a raggi X e un rivelatore di radiazioni. Il tubo ruota attorno al paziente, emettendo sottili fasci di radiazioni mentre il detector rileva i raggi X che passano attraverso il corpo. Un computer utilizza questi dati per calcolare la densità e l'assorbimento dei tessuti in ogni punto dell'area esaminata, producendo sezioni trasversali dettagliate del corpo.
Le immagini TC possono essere acquisite come scansioni assiali (AX), sagittali (SG) o coronali (CO). Le scansioni assiali sono le più comuni e vengono utilizzate per creare immagini trasversali del corpo. Le scansioni sagittali e coronali vengono create ricostruendo i dati delle scansioni assiali, fornendo sezioni lungo piani diversi.
La TC è considerata una procedura di imaging relativamente sicura, ma comporta l'esposizione a radiazioni ionizzanti. Pertanto, il suo utilizzo deve essere bilanciato con i potenziali rischi associati all'esposizione alle radiazioni e ai benefici clinici della procedura.
In termini medici, il termine "madri in affitto" si riferisce alla pratica della maternità surrogata, in cui una donna (la madre surrogata) accetta intenzionalmente di portare a termine una gravidanza per un'altra persona o coppia che diventerà il genitore legale del bambino dopo la nascita. Ci sono due tipi principali di maternità surrogata: gestazionale e tradizionale.
Nella maternità surrogata gestazionale, la madre surrogata non è geneticamente correlata al feto, poiché l'ovulo fecondato proviene da un donatore di ovuli o da una futura madre che utilizza tecniche di riproduzione assistita come la fecondazione in vitro (FIV). L'embrione fecondato viene quindi trasferito nell'utero della madre surrogata, che porta avanti la gravidanza.
Nella maternità surrogata tradizionale, la madre surrogata è geneticamente correlata al feto perché il suo ovulo viene fecondato con lo sperma del futuro padre o di un donatore di sperma. Questo metodo è meno comune rispetto alla maternità surrogata gestazionale e può sollevare questioni legali e emotive più complesse relative alla genitorialità e ai diritti parentali.
La pratica delle "madri in affitto" o maternità surrogata è soggetta a leggi e regolamentazioni diverse a seconda della giurisdizione geografica, e può suscitare dibattiti etici, morali e sociali.
La radioscopia è una procedura diagnostica che utilizza la fluoroscopia in tempo reale per visualizzare e studiare organi e strutture del corpo umano. Viene eseguita utilizzando un'apparecchiatura a raggi X speciale che proietta immagini live su uno schermo fluorescente o un monitor video. A differenza della radiografia standard, che cattura una singola immagine fissa, la radioscopia consente al medico di osservare i movimenti e le funzioni degli organi in tempo reale. Questa tecnica viene spesso utilizzata durante procedure come l'angioplastica coronarica o la chirurgia ortopedica per guidare il posizionamento di cateteri, stent o altri dispositivi medici. Tuttavia, va notato che l'uso della radioscopia è stato gradualmente sostituito da tecniche alternative a bassa emissione di radiazioni, come l'ecografia e la risonanza magnetica, quando possibile.
La risonanza magnetica (MRI) è una tecnologia di imaging non invasiva che utilizza un campo magnetico potente, radiazioni ionizzanti né l'uso di raggi X, per produrre dettagliate immagini in sezione trasversale del corpo umano. Questa procedura medica fornisce immagini chiare e precise dei tessuti molli, degli organi interni, delle ossa e di altri componenti del corpo.
Durante l'esame, il paziente viene fatto distendere su un lettino all'interno di una macchina a forma di tubo chiamata tomografo a risonanza magnetica. Il tomografo è dotato di un grande magnete circolare che produce un campo magnetico e antenne che emettono e ricevono segnali radio.
Quando il paziente viene esposto al campo magnetico, gli atomi di idrogeno nei tessuti del corpo si allineano con il campo magnetico. Le antenne inviano impulsi di radiofrequenza che disturbano l'allineamento degli atomi di idrogeno. Quando le onde radio vengono interrotte, gli atomi di idrogeno ritornano al loro stato originale e rilasciano energia sotto forma di segnali radio. Le antenne rilevano questi segnali e un computer li utilizza per creare immagini dettagliate del corpo.
Le immagini MRI possono essere prese da diverse angolazioni e possono mostrare cambiamenti nelle dimensioni, forma e posizione dei vari organi e tessuti. Questa tecnologia è particolarmente utile per diagnosticare disturbi del sistema nervoso centrale, lesioni sportive, tumori, malattie delle articolazioni, cuore e vasi sanguigni, fegato, reni e ghiandole surrenali.
In sintesi, la risonanza magnetica è un potente strumento di imaging che utilizza campi magnetici e onde radio per creare immagini dettagliate dei tessuti interni del corpo, fornendo informazioni preziose sulla salute e sul funzionamento degli organi e dei sistemi del corpo.
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Governo fantoccio1
- Il governo fantoccio, guidato da Poroshenko, sta seguendo tutte le istruzioni di Washington. (topwar.ru)
Risonanza magnetica3
- I fantocci vennero inizialmente introdotti nell'imaging bidimensionale come radiografia e fluoroscopia, e in seguito l'uso venne esteso all'imaging tridimensionale, come imaging a risonanza magnetica, tomografia computerizzata, tomografia a emissione di positroni e ecografia. (wikipedia.org)
- La combinazione di un fantoccio per i Controlli di Qualità (in attesa di brevetto) e di un software per l'analisi delle immagini in un set completo, introduce un nuovo approccio per il CQ della risonanza magnetica. (activeradsys.com)
- IEC 62464-1 (2018) Apparecchiature di risonanza magnetica per imaging medicale - Parte 1: Determinazione dei parametri essenziali della qualità dell'immagine. (activeradsys.com)
Medical Imaging2
- Al progetto, la cui modalità è stata descritta in uno studio pubblicato sul Journal of Medical Imaging (JMI), hanno collaborato anche l'Istituto superiore di sanità e la Fondazione Bruno Kessler di Trento, utilizzando le risorse computazionali messe a disposizione da Uniser Pistoia. (rivistainforma.it)
- Sul Journal of Medical Imaging , infatti, è stata appena pubblicata una ricerca che mostra come grazie ad un algoritmo sarà possibile perfezionare i livelli di radiazioni da somministrare ai pazienti. (gelocal.it)
Controlli2
- il Fantoccio QUART DVT_kp è stato progettato per Quality Assurance / Controlli di Qualità su apparecchi a Cone Beam CT (CBCT) e / o apparecchi dentali 3D. (activeradsys.com)
- I risultati dei controlli riveleranno un eventuale deterioramento delle prestazioni del sistema, identificando così potenziali malfunzionamenti che potrebbero rappresentare un rischio per l'integrità del sistema di imaging e di conseguenza un rischio per la sicurezza e la salute del paziente. (activeradsys.com)
Oggetto1
- I risultati che abbiamo ottenuto attraverso questo studio sono molto promettenti: i nostri modelli possono identificare con accuratezza un oggetto inserito nel fantoccio, come sarebbe in grado di fare un medico radiologo. (rivistainforma.it)
Immagini2
- Il nostro gruppo ha creato un algoritmo, analizzando i dati generati dall'esame visivo che diversi medici radiologi hanno effettuato su immagini Tc di un fantoccio, realizzato allo scopo di replicare le caratteristiche dei tessuti umani e la presenza di lesioni artificiali. (rivistainforma.it)
- Il nostro gruppo - spiega Sandra Doria (Cnr-Iccom), coordinatrice della ricerca - ha creato un algoritmo, analizzando i dati generati dall'esame visivo che diversi medici radiologi hanno effettuato su immagini Tc di un fantoccio, realizzato allo scopo di replicare le caratteristiche dei tessuti umani e la presenza di lesioni artificiali. (gelocal.it)
Tessuti1
- Ad esempio, i fantocci per la radiografia possono contenere varie concentrazioni di agenti di contrasto per simulare la radiodensità dei tessuti, mentre i fantocci ecografici simulano proprietà reologiche (ad esempio permeabilità agli ultrasuoni) analoghe al corpo umano. (wikipedia.org)
Ultrasuoni1
- 4)misure di imaging e di flussimetria eco-doppler con ultrasuoni. (unito.it)