Перфузия миокарда это

Хроническая ишемическая болезнь сердца: перфузия миокарда



Для безошибочной интерпретации изменений при анализе ЭКГ необходимо придерживаться приведённой ниже схемы её расшифровки.

В рутинной практике и при отсутствии специального оборудования для оценки толерантности к физической нагрузке и объективизации функционального статуса больных с умеренно выраженными и тяжёлыми заболеваниями сердца и лёгких можно использовать тест ходьбы в течение 6 мин, соответствующий субмаксимальн.

Оглавление:

Электрокардиография — метод графической регистрации изменений разности потенциалов сердца, возникающих в течение процессов возбуждения миокарда.

Видео о санатории Grand Hotel Rogaska, Рогашка Слатина, Словения

Диагностирует и назначает лечение только врач при очной консультации.



Научно-медицинские новости о лечении и профилактике болезней взрослых и детей.

Зарубежные клиники, госпитали и курорты — обследование и реабилитация за границей.

При использовании материалов сайта — активная ссылка обязательна.

Источник: http://medbe.ru/materials/diagnostika-i-simptomy-ssz/khronicheskaya-ishemicheskaya-bolezn-serdtsa-perfuziya-miokarda/

Перфузия миокарда это

ПЕРФУЗИЯ (лат. perfusio обливание, вливание)— метод питания биологических тканей или подведения биологически активных веществ путем пропускания физиологических растворов, крови, кровезамещающих или других жидкостей через кровеносные сосуды какого-либо органа, части тела или всего организма; кровоснабжение органов тела в естественных условиях (напр., почек, головного мозга и др.).

Первые попытки П. биол, объектов, прежде всего изолированных органов (мозга, сердца и др.), были предприняты во второй половине 19 в. Ш. Броун-Секар в 1858 г. впервые восстановил признаки жизни в изолированной от туловища голове собаки путем пропускания артериальной крови через ее сосуды. Позже И. П. Павлов с сотр. (1887) и Э. Старлинг (1898) разработали модели сердечно-легочного препарата, в к-ром П. изолированного сердца собаки осуществлялась кровью, оксигенированной в собственных легких и поступающей в аорту за счет нагнетания ее левым желудочком сердца (аутоперфузия). П. изолированного сердца Лангендорфф (О. Langendorff, 1887) производил через аорту оксигенированным р-ром Рингера — Локка. В 1902 г. А. А. Кулябко с помощью П. сумел оживить изолированное сердце человека через 20 час. после смерти, а С. В. Андреев в 1946 г.— через 99 час. В 1924—1928 гг. С. С. Брюхоненко и С. И. Чечулин осуществили П. изолированной головы собаки с помощью аппарата искусственного кровообращения, заменяющего сердце и легкие животного (см. Брюхоненко автожектор).



В экспериментальной практике с помощью П. изолированных органов, тканей и клеток изучают биохим. и физиол, особенности их жизнедеятельности. Такая П. является также способом выявления и получения биологически активных веществ (медиаторов, гормонов, ферментов и др.).

В целом организме благодаря П. осуществляется замена или помощь насосной функции сердца (искусственное создание циркуляции крови), поддержание метаболизма, газообмена, терморегуляции, а также интенсивная доставка тканям и органам питательных и лекарственных веществ. П. может быть полной — полное экстракорпоральное кровообращение с помощью аппаратов типа «сердце — легкие» (см. Искусственное кровообращение), частичной — для поддержания газообмена — вспомогательная оксигенация, для помощи сердцу — вспомогательное кровообращение (см.) и для поддержания метаболизма (см. Гемодиализ, Гемосорбция, Диализ, Искусственная почка, Лимфосорбция, Перитонеальный диализ).

В зависимости от типа сосудов, используемых для П., различают веновенозную, артерио-артериальную и смешанную веноартериальную перфузию. При вено-венозной П. соединяются яремная и бедренная вены, при артерио-артериальной П.— те или иные бедренные артерии, при смешанной П.— бедренная или яремная вена с бедренной артерией.

Простейшая схема П. изолированных органов и тканей включает термостабилизирующую камеру, в к-рую помещены ткань или орган. Через кровеносные сосуды органа под давлением прогоняется перфузионная жидкость. П. тканей (клеток) осуществляется проточным омыванием препаратов в камере. Жидкость насыщается кислородом или карбогеном (смесь, состоящая на 95% из кислорода и на 5% из углекислого газа). При этом поддерживаются определенные температура, pH, pO2 и pCO2 среды, скорость движения жидкости или уровень развиваемого давления и т. д.

Для подведения лекарственных веществ к тканям, относительно изолированным от общего сосудистого русла областей или органов, с целью воздействия лекарственного препарата непосредственно на очаг патол, процесса и снижения его токсического действия на организм используются региональная и органная П.



При временной замене газообменной функции легких и насосной функции сердца механическими устройствами (при операциях на сердце и магистральных сосудах) отсутствуют физиол, взаимодействие и внутренние связи между организмом и искусственным органом. Поэтому для адекватного снабжения организма кислородом необходимо искусственное регулирование и поддержание оптимальных гемодинамических и гематологических параметров. G этой целью применяют так наз. идеальную П., основанную на принципе максимального приближения физиол, констант перфузируемого организма к нормальному, доперфу-зионному, значению. Это достигается рациональным температурным режимом, выбором кровеносных сосудов и коммутаций перфузионной системы для обеспечения максимальной объемной скорости П., применением перфузата с показателями, приближающимися к параметрам крови пациента, тщательно контролируемой и управляемой искусственной гемофилией, применением совр, насосов и систем, позволяющих создавать пульсирующий кровоток, использованием мембранных оксигенаторов (см.).

П. органов, находящихся в организме, но изолированных от его общего сосудистого русла, широко используется для изучения механизмов нервной регуляции.

Применение перфузии в клинике

В кардиохирургических клиниках для защиты миокарда от гипоксии при протезировании аортального клапана, коррекции многоклапанных пороков сердца и коррекции пороков сердца у детей грудного возраста применяется регионарная П. сердца, осуществляемая с помощью специального аппарата (см. Искусственное кровообращение) путем катетеризации коронарного синуса, коронарных артерий или основания аорты с последующим ее пережатием; П. проводят в условиях нормотермии или гипотермии (см. Гипотермия искусственная).

Для коррекции пороков сердца применяется метод коронарокаро-тидной П. Сущность метода заключается в регионарной П. головы и сердца с временным прекращением кровотока по нисходящей аорте» Этот вид П. проводится путем катетеризации сонных артерий, верхней и нижней полых вен и аорты. Корона-рокаротидная П., проводимая в условиях нормотермии, ведет обычно к накоплению недоокисленных продуктов обмена в нижней части тела; вымывание их в общий круг кровообращения сводит на нет результаты предыдущей работы. Проведение ко-ронарокаротидной П. в условиях гипотермии повышает толерантность внутренних органов к аноксии.

В некоторых случаях для коррекции врожденных пороков сердца (дефект межпредсердной перегородки,

изолированный стеноз легочной артерии) используют изолированную перфузию головы в сочетании с гипотермией. Перфузия осуществляется путем катетеризации сонной артерии (охлаждение головы до t° 17—18°). Этот метод применяется и в нейрохирургии: оперативное вмешательство проводится на обескровленном мозге.



При лечении воспалительных процессов, тромбофлебита и опухолей используют изолированную П. нижней конечности; П. осуществляется путем катетеризации бедренной артерии и вены с наложением жгута выше места катетеризации.

В химиотерапии опухолевых процессов применяется регионарная П. легких, печени, органов малого таза, органов брюшной полости. Так, Крич (О. Creech) разработал метод регионарной П. легких, Аустен (W. G. Austen) — П. органов малого таза при опухолях; П. органов брюшной полости предложил Шингл-тон (W. W. Shingleton) с соавт, в 1960 г. Перфузию печени осуществили Аусман и Ауст (В. К . Ausman, J. В. Aust) в 1960 г. По их мнению, П. печени можно применять для лечения опухолей, воспалительных процессов и различных интоксикаций; П. проводят через печеночную артерию и воротную вену.

Метод регионарной П. нашел широкое применение в трансплантологии в целях консервации органа (см. Консервирование органов и тканей). Существенным достоинством этого метода является возможность оценки состояния органа во время П. Большой практический опыт накоплен по пересадке трупной почки (см. Пересадка почки). Как правило, почку после гипотермической П. помещают в специальный р-р с t° 4° и хранят в условиях гипербарии (см. Гипербарическая оксигенация), что позволяет выводить из нее продукты метаболизма и сохранять низкий уровень окислительно-восстановительных процессов. При лечении острой печеночной недостаточности для П. применяют свиную печень.

Как правило, П. всеми вышеописанными методами проводится с помощью специальных аппаратов, к-рые заполняют определенным количеством крови или кровезаменителей. Первоначально идеальной перфузионной средой считалась гепаринизированная донорская кровь, полученная в день операции и подобранная по системе AB0 и резус-фактору. Однако опыт показал, что применение крови в качестве перфузата ведет к таким осложнениям, как синдром гомологичной крови, который является результатом иммунол, несовместимости (см. П ереливание крови), Синдром гомологичной крови проявляется нарушением микроциркуляции, снижением АД, повышением венозного и уменьшением общего объема циркулирующей крови и т. д. Кроме того, как показали И. Р. Дробинский (1961), Адашек (E. P. Adashek, 1963), Литвак (R. S. Litwak, 1972), применение крови в качестве перфузата создает опасность заражения больных австралийским антигеном, вызывающим сывороточный гепатит.

Внедрение метода гемодилюции (см.) значительно уменьшило количество осложнений, вызываемых синдромом гомологичной крови. Для гемодилюции применяют кристаллоидные растворы (изотонический раствор хлорида натрия, раствор Рингера — Локка, 5% раствор глюкозы и др.), коллоидные растворы (желатиноль, гематель, реомакродекс, реополиглюкин). Гемодилюции улучшает реологические свойства крови, нормализует микроциркуляцию, однако сохраняется опасность передачи вирусного гепатита.



Совершенствование перфузионной техники привело к созданию аппаратов с малым объемом заполнения, что дало возможность исключить из перфузата донорскую кровь. Впервые П. без донорской крови провел в 1959 г. Нептьюн (W. В. Neptune). В СССР перфузия без донорской крови была проведена в 1962 г. А. Н. Бакулевым с сотр. В качестве перфузата используют также свежеотмытые или размороженные отмытые эритроциты. Перспективны также исследования по применению специальных соединений, способных в качестве перфузата переносить кислород.

Библиография: Андреев С. В. Восстановление деятельности сердца человека после смерти, М., 1955; Баллюзек Ф. В. и Фаршатов М. Н. Регионарная перфузия в хирургии конечностей, JI., 1965; Бураковский В. И. и др. Осложнения при операциях на открытом сердце, М., 1972, библиогр.; Вишневский А. А. и д р. Регионарное искусственное кровообращение головного мозга и сердца в кардиохирургии, М., 1968; Гаспар ян С. А., Островерхов Г. Е. и Трапезников H. Н. Регионарная длительная внутриартериальная химиотерапия злокачественных опухолей, М., 1970; Д e м и х о в В. П. Пересадка жизненно важных органов в эксперименте, М., 1960; Докукин А. В. Гемодинамические основы синхронизированного вспомогательного кровообращения, М., 1972; Многотомное руководство по патологической физиологии, под ред. H. Н. Сиротинина, т. 3, с. 580, М., 1966; Осипов В.П. Основы искусственного кровообращения, М., 1976; П и с а р e в-с к и й А. А. Классификация методов и аппаратов искусственного кровообращения, Эксперим, хир. и анестезиол., № 5, с. 83, 1974; Проблемы искусственного сердца e вспомогательного кровообращения, под ред. Б. В. Петровского и В. И. Шумакова, М., 1970; Ткаченко Б. И. и др. Регионарные и системные вазомоторные реакции, JI., 1971; Управление функциональной активностью органов при перфузии, под ред. И. И. Гительзона, Новосибирск, 1981; Филатов А. Н. и Баллюзек Ф. В. Управляемая гемодилю-ция, Д., 1972; Фолков Б. и H и л Э. Кровообращение, пер. с англ., М., 1976; A b о u n a G. М. а. о. Treatment of hepatic coma by extracorporeal pig- liver perfusion, Lancet, v. 1, p. 64, 1969; В a-ker P. F.^ Hodgkin A. L. a. S h a w Т. I. The effects of changes in internal ionic concentrations on the electrical properties of perfused giant axons, J. Physiol. (Lond.), v. 164, p. 355, 1962; Bartleltt М. G., N kposongE.a. Richards B. Extra-corporeal perfusion an arteriovenous shunt as a method of functional assessment of preserved kidney, Brit. J. Surg., v. 57, p. 380, 1970; Berkowits H.D. a. o. Kenal function in isolated perfused kidney, Surg. Gynec. Obstet., v. 127, p. 1257, 1968; Caine R. a. o. Liver transplantation in man, Brit. med. J., v. 4, p. 541, 1968; Carrel A. a. Lindbergh Ch. A. The culture of organs, N. Y., 1938; Creech O., K remen t z E. Т. а. К о k a m e G. М. Bleeding problems in regional chemotherapy, Ann. N. Y. Acad. Sci., v. 115, p. 357, 1964; Golomb F. M. a. o. Chemotherapy of human cancer by regional perfusion, Cancer, v. 15, p. 828*, 1962; Mechanical support of the failing heart and lungs, ed. by D. Bergman, N. Y., 1977; Perfusion techniques, ed. by E. Dicz-falusy, Copenhagen, 1972; Z a p о 1 W. М., S n i d e г М. T. a. Schneider R. С. Extracorporeal membrane oxygenation for acute respiratory failure, Anesthesiology, v. 46, p. 272, 1977.

B. А. Макарычев; В. H. Загвозкин (кард.).

Источник: http://xn--90aw5c.xn--c1avg/index.php/%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%A4%D0%A3%D0%97%D0%98%D0%AF

MED24INfO

Кэмм А. Джон, Люшер Томас Ф., Серруис П.В., Болезни сердца и сосудов.Часть 1 (Главы 1-5), 2011

ПЕРФУЗИЯ МИОКАРДА

Рис. 5.12. В этом экспериментальном исследовании была измерена перфузия при использовании SPECT и МРТ в сравнении с «золотым стандартом», микросферами. Изображения МРТ-перфузии находятся в первом столбце, количественные кривые интенсивности сигнала в различных глубинах миокарда при МРТ находятся во втором столбце. Изображения SPECT находятся в третьем столбце, а количественные графики перфузии находятся в правом столбце. Верхний ряд представляет результаты нормальной перфузии. Средний ряд — с ограниченным стенозом, а нижний ряд показывает результаты с тяжелым стенозом. С более высоким пространственным разрешением МРТ показывает постепенное уменьшение в трансмуральной перфузии, начинающейся в эндокарде и прогрессирующей к эпикарду с увеличивающейся степенью стеноза. SPECT, с более ограниченным пространственным разрешением, только показывает дефицит перфузии с тяжелым явным стенозом. В количественном анализе МРТ-перфузия близка по результатам с микросферами, в то время как SPECT оказался менее чувствительным. Изменено (с разрешения): Lee D.C., Simonetti O.P., Harris K.R. et al. Magnetic resonance versus radionuclide pharmacological stress perfusion imaging for flow-limiting stenoses of varying severity // Circulation.. — Vol. 110. — P. 58-65.

После периода технического развития для оптимизирования последовательности перфузии, методика теперь стабильна и может быть использована при ИБС и ишемии с эпикардиальными микроваскулярными расстройствами перфузии (рис. 5.13) [27]. Отображение накопления Gd черезмин после инъекции выдает дополнительную информацию об образовании инфаркта в рубце и дифференцировании ишемии по периферии инфаркта.

Техника МРТ, которая не требует введения гадолиния или сверхбыстрого отображения, была также описана — это называется T2* (BOLD) — зависимостью уровня кислорода в крови [30]. Однако чувствительность изображения T2* к изменению перфузии может быть весьма низкой, и его клиническая роль еще не определена.

Источник: http://www.med24info.com/books/bolezni-serdca-i-sosudov-chast-1-glavy-1-5/perfuziya-miokarda-3367.html

Перфузия миокарда это

© 2015 Электронный журнал

Здоровье и медицина

  • История медицины
  • Обзоры и лекции
  • Клинические исследования
  • Случай из практики
  • DIVIDER
  • МЕДИА
  • 2017
  • 2016
  • 2015

Перфузия миокарда как термин при визуализации методами лучевой диагностики: смыслы

Авторы: А.А. Аншелес, В.Б. Сергиенко



Методы неинвазивной визуализации сердца — эхокардиография (ЭхоКГ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), магнитно-резонансная томография (МРТ), однофотонная эмиссионная (ОЭКТ) и позитронная эмиссионная (ПЭТ) компьютерная томография — нашли широкое применение в диагностике структурных и функциональных нарушений миокарда при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Инструментальные методы заняли важное место в диагностике, определении тактики ведения, контроля и последующего прогноза заболевания у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС). Все эти методы за последние 20 лет претерпели колоссальное развитие, существенно расширив свои возможности. Это привело не только к расширению показаний к их применению, но и к пересечению информации, получаемой с их помощью. В результате к настоящему времени складывается ситуация, когда каждый из этих методов фактически может позиционироваться как исчерпывающий и не требующий проведения другого исследования. Многие кардиологи, по-видимому, не отмечают принципиальных различий между этими методами и в случаях необходимости расширить стандартный диагностический алгоритм обследования направляют пациентов на высокотехнологичные томографические исследования без четкого понимания того, какую именно и насколько достоверную информацию может дать это исследование. В то же время радиологи, как правило, осознают преимущества и ограничения каждого из указанных лучевых методов, выступают за мультимодальный диагностический подход, но нередко склонны переоценивать возможности тех исследований, которые они проводят.

Иллюстрацией этому служит сравнение рекомендаций, выпускаемых радиологическими й кардиологическими обществами. Так, центральным объектом рекомендаций европейских (EANM) и американских (ASNC/ACR/SNM) обществ по ядерной медицине всегда является конкретный метод или подход диагностики, с акцентом на поиск возможностей его применения в как можно большем числе клинических ситуаций. В то же время в рекомендациях европейских (ESC) и американских (АСС/АНА) кардиологических обществ центральным объектом является нозология, а обоснование направления пациента на конкретный вид диагностических исследований встречается редко. Чаще методы лучевой диагностики объединяются в понятие «визуализирующий тест» без дальнейших уточнений. К примеру, в рекомендациях ESC по стабильной ИБС (2013) отмечается, что «неинвазивные визуализирующие диагностические методы выявления ИБС обычно демонстрируют чувствительность и специфичность около 85 % » [1]. Такое «уравнивание» возможностей лучевых методов, разумеется, обосновано статистической обработкой накопленной обширной базы знаний. Однако это приводит к тому, что кардиологу сложно разработать диагностический алгоритм в каждом конкретном случае, что может привести к диагностической ошибке как минимум у оставшихся 15% пациентов.

Нужно отметить, что такой подход может быть оправдан, к примеру, для оценки сократимости миокарда, поскольку эту задачу можно качественно и воспроизводимо выполнить с помощью каждого из указанных методов. По этой причине для ее решения обычно используют ЭхоКГ как наиболее экономичный из перечисленных методов. Однако с перфузионными исследованиями миокарда ситуация принципиально иная. Возможность визуализации нарушений кровоснабжения миокарда, предшествующих необратимым нарушениям сократимости, стала приоритетным запросом практической кардиологии еще с 50-х годов XX века, когда стали очевидными многообещающие перспективы реваскуляризации коронарных артерий. Это во многом определило бурное развитие радионуклидной диагностики, предложившей к началу 70-х годов целый спектр методик для визуализации перфузии различных органов, в том числе миокарда. В последние годы «перфузионными» стали называться и новые методики — ЭхоКГ, КТ и МРТ, выполняемые с различными видами контрастного усиления. Имеют ли они право называться «перфузионными» наравне с изотопными методами? Не является ли эта приставка подменой понятий, маркетинговым ходом? Для ответа на этот вопрос необходимо определиться с терминологией.

Термин «перфузия» (лат. «омывание») был введен в медицинскую практику много веков назад в связи с обнаружением жизненно важных процессов взаимодействия крови и тканей. Необходимость уточнения определения данного термина возникла вновь в начале 90-х годов XX века, по мере появления способов визуализации циркуляции и распределения в тканях различных веществ, введенных в кровоток [2]. Тогда оказалось, что термин «перфузия» означает разное для различных специалистов, и не всегда понятно, перфузию ли измеряет некая методика, или же нечто иное. В широком смысле термин «перфузия» используется патологами и радиологами для обозначения плотности микрососудистого русла в тканях, для физиолога же перфузия означает кровообращение в целом. Перфузия артериальной кровью обеспечивает доставку кислорода и питания к клеткам, а продукты метаболизма элиминируются венозным оттоком. Процессы доставки и элиминации зависят от двух основных факторов: микроциркуляции крови и обменных процессов между кровью и тканью. Первый фактор — это кровоток, измеряемый в миллилитрах/минуту/граммах с помощью традиционных радионуклидных методов, основанных на накоплении и вымывании индикатора. Обменный фактор — другой по сути, не менее важный, но он зависит от вводимых молекул, частиц и изучаемых клеток. Если используется индикатор, обладающий свойством свободной диффузии, то кровоток измеряют согласно закону Фика, который фактически является законом сохранения массы. Но конечный измеряемый параметр — это именно кровоток, а не тканевой обмен индикатора, поскольку большинство индикаторов не являются биологическими нутриентами, и поэтому их диффузия и компартментализация в ткани не отражает реальный физиологический процесс, а является всего лишь техническим приемом для измерения кровотока, и при этом лишь той его части, которая активно участвует в процессах доставки и элиминации. При использовании недиффундирующих (внутрисосудистых) индикаторов обычно рассчитывают лишь объем циркулирующей крови (из-за сложности расчета среднего времени транзита), т.е. общий объем кровотока, включающий шунтирование через физиологические и патологические артериовенозные соединения в обход капилляров, минуя обменные процессы [3].

Такая трактовка термина «перфузия» позволяет сформулировать различия в информации, получаемой при ее измерении с помощью диффундирующих и недиффундирующих индикаторов. Так, упоминаемые выше «традиционные радионуклидные методы» — это относящиеся к 80-м годам прошлого века исследования перфузии головного мозга с помощью 99m Тс-пертехнетата и 99m Тс-ДТПА, которые не проникают через гематоэнцефалический барьер, т. е. применительно к исследованию головного мозга являются недиффундирующими индикаторами. В кардиологии примером такого исследования является устаревшая радионуклидная методика интракоронарного введения меченых макроагрегатов альбумина (МАА), которая позволяла визуализировать дистальное коронарное русло путем его микроэмболизации. В настоящее время к этому классу исследований перфузии нужно отнести методики контрастной ЭхоКГ с микровезикулами (размер частиц 1-6 мкм) [4], а также сцинтиграфию легких с МАА (размер частиц порядкамкм), вводимыми внутривенно, поскольку частицы этих индикаторов, очевидно, не могут проникнуть через поры эндотелия капилляров (их размер не превышает 3-4 нм). Согласно этому же определению перфузии, радионуклидные исследования головного мозга с 99m Tc-ГМПАО (проникающим через гематоэнцефалический барьер), а также кардиологические КТ-исследования с йодистыми контрастными веществами (омнипак, оптирей, визипак и др.) и MP-исследования с гадолиниевыми контрастирующими веществами (магневист, омнискан, гадовист и др.) допустимо называть перфузионными, поскольку все эти индикаторы являются диффундирующими и «участвуют в тканевом обмене».



Проблема заключается в том, что при такой трактовке термина «перфузия» не учитываются различия между понятиями тканевого и клеточного обмена, а для миокарда это не одно и то же. Миокард целесообразно рассматривать в рамках трехкомпартментной модели, поскольку 10% объема его ткани составляет внутрисосудистое пространство, 15% — интерстиций, а 75% — внутриклеточное пространство [5]. В норме при достаточном кровотоке (нормоксии) обеспечение энергетических потребностей кардиомиоцитов (КМЦ), необходимых для выполнения сократительной функции, осуществляется посредством АТФ, полученной из наиболее доступных в данный момент субстратов: в среднем на 60% за счет утилизации свободных жирных кислот в присутствии достаточного объема кислорода и на 40% в процессе метаболизма глюкозы, лактата и аминокислот. При выполнении физической нагрузки возникает физиологическая коронарная гиперемия, при этом повышение сократительной активности миокарда обеспечивается усилением аэробных путей метаболизма жирных кислот и глюкозы. С учетом этого термин «ишемия» определяется как несоответствие между потребностью КМЦ в нутриентах (кислороде и субстратах) и уровнем их доставки с кровью. В условиях гипоксии замедляется работа дыхательной цепи и цикла Кребса, снижается образование ацетилкоэнзима А, падает скорость окисления не только глюкозы, но и жирных кислот. В результате в клетке накапливаются недоокисленные жирные кислоты, способствующие нарушению деятельности клеточных мембран, в том числе работы ионных насосов. Это приводит к избытку внутриклеточного натрия и кальция, что нарушает сначала способность КМЦ к расслаблению, а затем и к сокращению. Необходимость использовать остаточные количества АТФ для поддержания трансмембранных ионных градиентов усугубляет нарушение сократительной функции КМЦ. Образующийся в этих условиях избыток лактата приводит к ацидозу и накоплению в миокарде таких биологически активных веществ, как аденозин, брадикинин, гистамин, серотонин, нейропептид Р. Эти вещества вызывают раздражение рецепторов миокарда (в частности, «болевых» аденозиновых А1-рецепторов) и окончаний блуждающего нерва, а также внутрисердечных симпатических окончаний, передающих импульсы в гипоталамус и кору головного мозга, которые преобразуют их в ощущение висцеральной боли (стенокардию). При продолжительной хронической ишемии формируется гипоксический тип метаболизма, когда основным источником АТФ может стать анаэробный гликолиз. Этот путь может длительное время обеспечивать клетку энергией для собственных нужд, однако сохранение целостности мембраны и жизни КМЦ происходит за счет экономии ресурсов и снижения сократимости. Такое состояние миокарда называется гибернацией.

Метаболическая адаптивность КМЦ

Таким образом, КМЦ имеет собственные, автономные резервы, позволяющие ему выживать в условиях гипоксии, сигнализировать об этом через передачу нервных импульсов, а также восстанавливать свою функцию в случае устранения причины гипоксии. Именно эти свойства и объединяют в понятие «жизнеспособности» миокарда, включающей не только гибернацию, но и феномен станнинга (оглушения), который возникает при реперфузии после острого эпизода ишемии и также вызывает обратимые нарушения сократимости. Метаболическая адаптивность КМЦ позволяет считать их отчасти обособленным компартментом, в достаточной мере закрытым от внеклеточного пространства. Именно это, к сожалению, не учитывается в приведенном выше определении перфузии, означающем по сути лишь «тканевой обмен» и «омывание». Так, диффундирующие индикаторы, используемые при КТ и МРТ, проникают через эндотелий капилляров, накапливаются в интерстиции, но не имеют механизмов проникновения через сохранный липидный бислой мембраны КМЦ, поскольку являются гидрофильными, неионизированными и биологически инертными. Поэтому, если называть такой подход «перфузионным», то нужно констатировать, что в таком случае и этот подход, и сам термин «перфузия» не имеет заявляемой клинической значимости, поскольку в нем не заложена оценка состояния собственно КМЦ — функциональной единицы миокарда.

Парадоксально, что эта терминологическая коллизия является следствием еще более ранних событий, ведь задача визуализации клетки была к тому времени уже давно решена с помощью радионуклидных методов. Еще в 60-е годы XX века были получены первые индикаторы, проникавшие внутрь КМЦ посредством активного переноса мембранной Na/K-АТФазой. Они представляли собой изотопы калия (42К, 39К), рубидия (86Rb) и цезия (131Cs), но их использование в клинике было неприемлемым из-за высокой лучевой нагрузки. Однако уже в 70-х годах с внедрением изотопов таллия (199Т1- и 201Т1-хлорид) в этом направлении произошел настоящий прорыв, фактически ознаменовавший рождение ядерной кардиологии [6]. Затем в клиническую практику пришел метод ПЭТ с использованием 15О-воды, 13N-аммония, 82Rb-хлорида, а метод ОЭКТ обогатился двумя радиофармпрепаратами (РФП) на основе технеция-99т — изотопа, оптимального по своим физическим характеристикам: 99m Тс-МИБИ и 99m Тс-тетрофосмином.

Все эти методы были также названы перфузионными, хотя в указанное определение термина «перфузия» они также не укладываются. Например, МИБИ проникает в КМЦ, а далее в их митохондрии пассивным образом, согласно электрохимическому градиенту. Фактически МИБИ отражает состоятельность энергетической цепи клетки, и, таким образом, является маркером ее жизнеспособности. Однако он является и перфузионным агентом, хоть и не в полной мере, поскольку, с одной стороны, распределяется в миокарде пропорционально кровотоку, тем самым отражая перфузию, а с другой стороны — задерживается в клетке, не участвуя в элиминации.



Таким образом, сначала появились РФП для радионуклидной оценки состояния клетки, которые стали называть «перфузионными» только потому, что на тот момент было сложно подобрать другое, более точное описание их кинетики. Затем появились методы ЭхоКГ, КТ, МРТ и были разработаны индикаторы, при внедрении которых термин «перфузии» был переопределен, и он подменил собой ту трактовку, которая уже давно использовалась в ядерной кардиологии и означала именно клеточную фракцию тканевой перфузии. При этом автоматическим образом произошли и подмена диагностической ценности, уравнивание всех «перфузионных» методов с точки зрения клинических кардиологов, на фоне чего новые методы, безусловно, стали выглядеть более выигрышно за счет постоянно улучшающейся анатомической детализации.

Однако уже к началу 2000-х годов ситуация вновь изменилась. Было показано, что стратегии реваскуляризации у больных ИБС, основанные только на анатомической оценке коронарного русла, не уменьшают общий риск развития сердечно-сосудистых осложнений по сравнению с оптимальной медикаментозной терапией [7]. В то же время к улучшению прогноза у пациентов приводила тактика, основанная на результатах функциональных и физиологических исследований [8-10]. Эти работы, доказавшие клиническую необходимость оценки преходящей ишемии миокарда, привели к увеличению значения перфузионных радионуклидных методов и более осознанному использованию недавно появившихся совмещенных (ОЭКТ/КТ, ПЭТ/КТ) томографов в кардиологии. В этих реалиях, с учетом существующей практики подмены понятий, мы считаем необходимым вновь уточнить определение перфузии миокарда, в частности, разделив ее на физиологические уровни. А именно, если перфузией называют кровоток, дошедший до уровня резистивных сосудов, то он должен называться «коронарным кровотоком». Этот уровень визуализируется при коронарографии и КТ-ангиографии. Микроциркуляция на уровне эндотелия капилляров — это уже артериальный кровоток, и его оценка будет учитывать также и вазоспастический механизм ИБС. Кровоток, проходящий через эндотелий капилляров и поступающий в межклеточное пространство и соединительную ткань — интерстициальная (тканевая) перфузия, которая учитывает также нарушение функции эндотелия и гипертрофию миокарда. Именно этот уровень доступен для индикаторов, используемых в КТ и МРТ. Для обозначения собственно обменных процессов между капилляром и КМЦ можно предложить термин «клеточная перфузия», и ее оценка в настоящее время доступна лишь при ОЭКТ и ПЭТ с перфузионными РФП.

Внедрение такого подхода обусловлено не только жаждой терминологической справедливости. К нему приводит и анализ известной теории ишемического каскада [11]. Необходимость именно клеточной визуализации миокарда у больных ИБС обусловлена не столько наличием известных этапов развития ишемии, сколько часто наблюдаемыми несоответствиями между ними. Наиболее наглядный пример — это отсутствие симптомов у пациента с патологической электрокардиограммой (ЭКГ) и нарушениями сократимости миокарда, и обратная ситуация — наличие симптоматики ИБС у пациента с нормальной ЭКГ и нормальной сократимостью левого желудочка (ЛЖ). Опять же, к нарушению сократимости миокарда приводят не стеноз артерии, а нарушения перфузии и метаболизма КМЦ. Кроме того, имеются несоответствия и между другими компонентами ишемического каскада, и многие из них можно обнаружить только с использованием радионуклидной визуализации, оценивающей клеточную перфузию и сократимость ЛЖ, проводимой в покое и после нагрузочных проб. Низкая корреляция между степенью стеноза и выраженностью преходящей ишемии была показана в нескольких исследованиях [12,13]. Это привело к появлению термина «гемодинамическая значимость стеноза», которая оценивается с помощью инвазивного метода оценки фракционного резерва кровотока (ФРК), и такой подход привел к более высокой эффективности реваскуляризации [10,14]. Но проблема заключается в том, что и ФРК не показывает достоверной корреляции ни с резервом миокардиального кровотока, ни с тяжестью преходящей ишемии по данным ПЭТ или динамической ОЭКТ, особенно в группах пациентов с пограничными стенозами коронарных артерий [15]. Объяснение этого явления также находится в рамках основ физиологии: клеточная перфузия, конечная цель кровотока, обеспечивается сетью капилляров и коллатералей, и ее состояние невозможно достоверно оценить измерением резерва кровотока пусть даже крупной, но лишь одной артерии. К тому же, хотя преходящие нарушения клеточной перфузии (ишемия площадью >10% от поверхности ЛЖ) и являются показанием к реваскуляризации [16], нередки случаи выявления такой ишемии без анатомического субстрата, т. е. вследствие нарушений на уровне микроциркуляции [17]. Давно известна и обратная ситуация — отсутствие преходящей ишемии, по данным ОЭКТ, при положительном результате нагрузочной пробы, что с большой вероятностью исключает вероятность наличия ИБС (т.е. трактуется как ложноположительный результат нагрузочной пробы) [18].

Все это приводит к пониманию первичной роли оценки клеточной перфузии в диагностике и оценке прогноза у больных ИБС. Возвращаясь к рекомендациям ESC по ведению больных ИБС, нельзя не обратить внимание на то, что в этом документе результаты сравнения диагностических методов приведены в терминах их чувствительности и специфичности в диагностике не ишемической (ИБС, англ.: IHD), а коронарной (КБС, англ.: CAD) болезни сердца, что, с учетом изложенного, не одно и то же. Термин КБС подчеркивает макрососудистый компонент ишемического состояния (что имеет смысл, поскольку именно артерии являются важным объектом вмешательства), в то время как термин ИБС ставит во главу угла собственно ишемию, а этот термин относится исключительно к КМЦ. Поэтому, в частности, чувствительность и специфичность ОЭКТ в данном документе отражают не диагностическую ценность метода, а всего лишь частоту совпадений между нарушениями клеточной перфузии и другими проявлениями ИБС. Известны результаты исследования STICH, в котором наличие гибернированного, но жизнеспособного миокарда, не оказалось решающим фактором в выборе тактики лечения (консервативная терапия/реваскуляризация) у пациентов с хронической формой ИБС и фракцией выброса ЛЖ<35% [19]. Но в свете описанной парадигмы можно посмотреть на эти результаты под другим углом. А именно, речь идет о том, что выявление у такого пациента жизнеспособного миокарда в принципе означает появления шанса на улучшение прогноза, и им следует воспользоваться — тем или другим способом [20]. При этом, по мнению многих авторов, имен но перфузионно-метаболическая ПЭТ остается «золотым стандартом» выявления жизнеспособного миокарда [21].

Основной недостаток метода ПЭТ заключается в его дороговизне (это, однако, относится и к методу ФРК). Недорогой и зарекомендовавшей себя альтернативой ПЭТ является метод перфузионной ОЭКТ [22,23]. Несмотря на то что разрешающая способность ОЭКТ все еще несколько ниже, чем у ПЭТ, и тем более чем у КТ/МРТ, метод постоянно развивается. Использование современных чувствительных детекторов и мощных методов реконструкции изображений приближает разрешающую способность ОЭКТ с 99m Тс-МИБИ к 4-5 мм. Перспективность этого метода видится не только в совершенствовании имеющихся подходов, но и в постепенном внедрении динамических перфузионных протоколов, которые дают возможность быстрого сбора данных первого прохождения РФП, и, как следствие, вычисления абсолютного миокардиального кровотока (в мг/мин/г), точно так же, как это происходит при ПЭТ [24, 25]. Ключевые преимущества ОЭКТ перед анатомическими лучевыми методами — это визуализация именно клеточной перфузии, ишемии и жизнеспособности миокарда, высокая воспроизводимость и независимость от оператора. Очень важно, что метод ОЭКТ оптимален для использования как с фармакологическими, так и с физическими нагрузочными пробами, по удобным для пациента и персонала протоколам, в то время как для КТ и МРТ в основном используются только фармакологические пробы [13,26]. Отдельно необходимо прокомментировать лучевую нагрузку на пациента при выполнении перфузионной ОЭКТ миокарда. Эффективная доза облучения составляет при двухдневном протоколе не более 9 м3в, при однодневном — не более 9м3в. Это часто упоминается как недостаток методики, однако необходимо особо подчеркнуть, что, согласно нормативным документам, при проведении радионуклидных диагностических исследований in vivo принцип нормирования индивидуальных доз облучения в отношении пациентов не применяется.



Суммируя изложенное, необходимо подчеркнуть, что все неинвазивные лучевые методы оценки состояния миокарда (ЭхоКГ, КТ, МРТ, ОЭКТ и ПЭТ) кардинально различаются по физическим принципам работы, что и обусловливает получение различной по сути информации (рис. 1-4). Если около 15% пациентов при использовании каждого из этих методов по отдельности получат неверные заключения, то при этом для каждого метода в эти 15% будут входить разные группы пациентов. Исходя из того, что термины «перфузия», «ишемия» и «жизнеспособность» применительно к миокарду должны быть строго отнесены к клеточным процессам, т.е. радионуклидные методы (ОЭКТ и ПЭТ) оперируют изначально верным с точки зрения физиологии принципом получения изображений, большинство ошибок этих методов, по-видимому, связаны с их невысокой разрешающей способностью и неполнотой получаемых данных, обусловленной физическими характеристиками гамма-излучения. Однако это всего лишь технический аспект, который, возможно, будет преодолен в будущем. В то же время ошибки остальных методов обусловлены принципиальными недостатками, а именно — косвенностью получаемой информации о клетке, что связано с использованием внеклеточных индикаторов. При МРТ используются методики первого прохождения внеклеточного контрастного вещества и отсроченного контрастирования, но для КТ даже эти методики все еще являются экспериментальными [31]. При этом валидация и успешное внедрение этих методик в клиническую практику вызывают сомнения. Например, в приведенном выше исследовании F. Bamberg и соавт. [31] метод выявления ишемии по данным КТ «верифицируется» с помощью МРТ — метода, который сам не является достоверным для выявления ишемии. И это более серьезная проблема, требующая принципиального методического прорыва, основанного на понимании физиологии процессов в миокарде. В частности, для метода МРТ уже имеются некоторые предпосылки для использования внутриклеточных индикаторов [32]. Однако пока остаются нерешенными и другие важные с практической точки зрения вопросы, например, о более удобном проведении физических нагрузочных проб при КТ и МРТ миокарда.

В конечном итоге информация, получаемая с помощью различных методов, является взаимодополняющей и во многом пересекающейся. Поэтому в настоящее время мы видим 2 подхода к развитию методов лучевой диагностики: первый связан с мультимодальностью и гибридизацией томографов, второй — с постоянным улучшением каждого отдельного метода, его «накачиванием» новыми возможностями, которые зачастую преподносятся как альтернатива другим, уже зарекомендовавшим себя методам, но по сути являясь при этом элементом маркетинга. Во избежание риска системных клинических ошибок, к которым ведет такой подход, можно предложить третий вариант развития, в котором кардиолог будет более ответственно подходить к выбору высокотехнологичных диагностических методик и консультироваться со специалистами по тем методам лучевой диагностики, которые зарекомендовали себя на большом клиническом материале именно по данной нозологии.

1. Montalescot G., Sechtem U., Achenbach S. et al. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2013,-34(38) :.

2. Le Bihan D., Turner R. The capillary network: a link between IVIM and classical perfusion. Magn Reson Med 1992;27(l):.

3. Schmitt R, Stehling M.K., Turner R. Echo-Planar Imaging: Theory, Technique and Application. Springer, 1998.



4. Schneider M. Characteristics of SonoVuetrade mark. Echocardiography 1999; 16(7, Pt 2):.

5. Saeed M., Hetts S.W., Jablonowski R., Wilson M.W. Magnetic resonance imaging and multi-detector computed tomography assessment of extracellular compartment in ischemic and non-ischemic myocardial pathologies. World J Cardiol 2014;6(ll):.

6. McKillop J.H. Thallium 201 scintigraphy. West J Med 1980;133(l):26-43.

7. Boden W.E., O'Rourke R.A., Teo K.K. etal. Optimal medical therapy with or without PCI for stable coronary disease. N Engl J Med 2007;356(l5):.

8. Hachamovitch R., Hayes S.W., Friedman J.D. et al. Comparison of the short-term survival benefit associated with revascularization compared with medical therapy in patients with no prior coronary artery disease undergoing stress myocardial perfusion single photon emission computed tomography. Circulation 2003; 107(23) :.



9. Hachamovitch R., Di Carli M.F. Methods and limitations of assessing new noninvasive tests: Part II: Outcomes-based validation

and reliability assessment of noninvasive testing. Circulation 2008; 117(21):.

10. Tonino P. A., De Bruyne В., Pijls N.H. et al. Fractional flow reserve versus angiography for guiding percutaneous coronary intervention. N Engl J Med 2009;360(3):213

11. Majmudar M.D., Nahrendorf M. Cardiovascular molecular imaging: the road ahead. J Nucl Med 2012;53(5):.

12. Sato A., Hiroe M., Tamura M. et al. Quantitative measures of coronary stenosis severity by 64-Slice CT angiography and relation to physiologic significance of perfusion in nonobese patients: comparison with stress myocardial perfusion imaging. J Nucl Med 2008;49(4):.



13. Ansheles A. A., Shulgin D.N., Solomyany V.V., Sergienko V.B. Comparison of stress-test, single-photon emission computed tomography, and coronarography results in IHD patients. Kardiologicheskij Vestnik 2012;2:10-17. Russian (Аншелес A.A., Шульгин Д.Н., Соломяный B.B., Сергиенко В.Б. Сопоставление результатов нагрузочных проб, данных однофотонной эмиссионной компьютерной томографии миокарда и коронарографии у больных ишемической болезнью сердца. Кардиологический вестник 2012;2:10-17).

14. van Nunen L. X., Zimmermann F. M., Tonino P. A. et al. Fractional flow reserve versus angiography for guidance of PCI in patients with multivessel coronary artery disease (FAME): 5-year follow-up of a randomised controlled trial. Lancet 2015;386( 10006):.

15. Johnson N. P., Gould K. L. Fractional Flow Reserve Returns to Its Origins: Quantitative Cardiac Positron Emission Tomography. Circ Cardiovasc Imaging 2016;9(9).

16. Windecker S., Kolh P., Alfonso F. et al. 2014 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force on Myocardial Revascularization of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardio- Thoracic Surgery (EACTS)Developed with the special contribution of the European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions (EAPCI). Eur Heart J 2014;35(37):.

17. Sergienko V.B., Sayutina E.V., Samoilenko L.E. et al. The role of endothelial dysfunction in the development of myocardial ischemia in patients with coronary heart disease and intact or initially changed coronary arteries. Kardiologiia 1999;39(l):25-30. Russian (Сергиенко В. Б., Саютина Е. В., Самойленко A. Е. и др. Роль дисфункции эндотелия в развитии ишемии миокарда у больных ише- мической болезнью сердца с неизмененными и малоизмененны- ми коронарными артериями. Кардиология1999;39(l):25-30).



18. Gibbons R.J., Hodge D.O., Berman D.S. et al. Long-term outcome of patients with intermediate-risk exercise electrocardiograms who do not have myocardial perfusion defects on radionuclide imaging. Circulation 1999; 100(21 ):.

19. Bonow R.O., Maurer G., Lee K.L. et al. Myocardial viability and survival in ischemic left ventricular dysfunction. N Engl J Med 2011;364( 17):.

20. Gulya M.O., Lishmanov Yu.B., Zavadovsky K.V., Lebedev D.I. Metabolism of fatty acids in left ventricle myocardium and the efficacy prognosis of cardio-resynchronizing therapy in dilated cardiomyopathy patients. Russian Journal of Cardiology 2014;113(9):61-67. Russian (ГуляM.O., ЛишмановЮ.Б., ЗавадовскийK.B., ЛебедевД.И. Состояниеметаболизмажирныхкислотвмиокарделевогожелудочкаипрогнозэффективностикардиоресинхронизирующейтерапииупациентовсдила- тационнойкардиомиопатией. Российскийкардиологическийжурнал2014; 113(9):61-67).

21. Ghosh N., Rimoldi О.Е., Beanlands R.S., Camici P.G. Assessment of myocardial ischaemia and viability: role of positron emission tomography. Eur Heart J 2010;3l(24):.

22. Lishmanov Yu.B., Yefimova I.Yu., Chernov V.I. et al. Scintigraphy as a tool of diagnosis, prevention and monitoring of cardiac diseases treatment. Siberian Medical Journal 2007;22(3):74-77. Russian(Лишманов Ю.Б., Ефимова И.Ю., Чернов В.И. и др. Сцинтиграфия как инструмент диагностики, прогнозирования и мониторинга лечения болезней сердца. Сибирскиймедицинскийжурнал2007;22(3):74-77).

23. Sergienko V.B., Ansheles A.A. Tomographic methods in the assessment of myocardial perfusion. Vestnik rentgenologii i radiolo- gii 2010;3:10-14. Russian (СергиенкоВ.Б., АншелесA.A.



Томографические методы в оценке перфузии миокарда. Вестник рентгенологии и радиологии 2010;3:10-14).

24. Shrestha U., Sciammarella М., Alhassen F. et al. Measurement , of absolute myocardial blood flow in humans using dynamic cardiac SPECT and 99m Tc-tetrofosmin: Method and validation. J Nucl Cardiol 2017; 24(l):

25. Mochula A.V., Zavadovsky K.V., Lishmanov Y.B. Method for Studying the Myocardial Blood Flow Reserve by Load Dynamic Single-Photon Emission Computed Tomography. Bull Exp Biol Med 2015;160(l2):. Russian (Мочула A.B., Завадовский K.B., Лишманов Ю.Б. Методика определения резерва миокардиального кровотока с использованием нагрузочной динамической однофо- тонной эмиссионной компьютерной томографии. Бюллетеньэкспериментальнойбиологииимедицины2015; 160(12):).

26. Ansheles A. A., Mironov S.P., ShuTgin D. N.; Sergienko V.B. Myocardial perfusion spect with CT-based attenuation correction: data acquisition and interpretation (guidelines). Luchevaya diagnostika i terapiya 2016;7(3):87-101. Russian (АншелесA.A., МироновС. П., ШульгинД.Н., СергиенкоВ. Б. ПерфузионнаяОЭКТмиокардасКТ-коррекциейпоглощения: принципыполученияиинтерпретацииданных(методическиерекомендации). Лучеваядиагностикаитерапия2016;7(3):87-101).

27. Husmann L., Herzog В.А., Gaemperli О., et al. Diagnostic accuracy of computed tomography coronary angiography and evaluation of stress-only single-photon emission computed tomography/ computed tomography hybrid imaging: comparison of prospective electrocardiogram-triggering vs. retrospective gating. Eur Heart J2009;30(5):.



28. Florian A., Jurcut R., Ginghina C., Bogaert J. Cardiac magnetic resonance imaging in ischemic heart disease: a clinical review. J Med Life 2011;4(4):.

29. Hulten E., Ahmadi A., Blankstein R. CT Assessment of Myocardial Perfusion and Fractional Flow Reserve. Prog Cardiovasc Dis 2015;57(6):.

30. Lee J.H., Han D., Danad I. et al. Multimodality Imaging in Coronary Artery Disease: Focus on Computed Tomography. J Cardiovasc Ultrasound 2016;24(1):7-17.

31. Bamberg F., Marcus R.P., Becker A. et al. Dynamic myocardial CT perfusion imaging for evaluation of myocardial ischemia as determined by MR imaging. JACC Cardiovasc Imaging 2014;7(3):.

32. Pesenti-Rossi D., Peyrou J., Baron N., et al. Cardiac MRI: technology, clinical applications, and future directions. Ann Cardiol Angeiol (Paris) 2013;62(5):.

Источник: http://www.archealth.ru/tekushchee-izdanie/zdorove-i-meditsina/obzory-i-lektsii/350-perfuziya-miokarda-chto-ponimaetsya-pod-etim-terminom-pri-vizualizatsii-razlichnymi-metodami-luchevoj-diagnostiki



Медицинский портал услуг

При радиоизотопной визуализации используются уникальные свойства радио- фармацевтических препаратов, позволяющие получать у пациентов неинвазивные изображения физиологических феноменов, анатомических структур и метаболических реакций, а также различных физиологических пространств и отделов. Радиоизотопная визуализация играет важную роль в неинвазивной оценке пациентов с ранее диагностированной или подозреваемой ишемической болезнью сердца. Существует большое количество разнообразных радиофармацевтических препаратов и методик сцинтиграфической визуализации, позволяющих получить существенную диагностическую и прогностическую информацию относительно перфузии миокарда, метаболизма, функции сердца и миокардиального некроза у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этом разделе приведен краткий обзор различных кардиологических методик радиоизотопной визуализации, их применения в клинической практике и недавних достижений в этой сфере.

Из разнообразных методик, использующихся в радиоизотопной кардиологии, наиболее часто применяется визуализация миокардиальной перфузии.

ИБС характеризуется сужением просвета коронарных артерий вследствие отложения атероматозного материала в их стенках. Этот сложный процесс развивается медленно в течение нескольких десятилетий. Симптомы заболевания появляются относительно поздно — уже в результате существенного сужения коронарных сосудов. Сужение артерии препятствует дистальной перфузии миокарда. При частичном уменьшении просвета перфузия миокарда в покое может быть нормальной, но она не в состоянии адекватно увеличиваться при повышении потребности миокарда в кислороде, а именно при физической нагрузке или фармакологической вазодилатации. Это приводит к региональной гетерогенности кровотока, которую можно визуализировать при инъекции радиометок, экстрагируемых миокардом пропорционально региональному кровотоку.

Таллий-201 является традиционной меткой перфузии. гоТ1 ведет себя как аналог калия и входит в миоциты через Na/К АТФазные каналы. На пике физической нагрузки или во время фармакологического стресса внутривенно вводится от двух до трех mCi Tl. Таллий-201 быстро экстрагируется из пула крови миокардом, скелетными мышцами и некоторыми другими органами в пределах следующих нескольких минут. В миокард попадает приблизительно от 2 до 4% введенной дозы Tl. Захват радиоизотопа миокардом пропорционален региональному кровотоку. Визуализация сердца начинается вскоре после завершения физической нагрузки. На полученных изображениях наблюдают сниженный захват радиоизотопа сегментами миокарда, перфузированными суженными коронарными артериями или замещенными рубцом после перенесенного ранее инфаркта миокарда. После первичной экстракции тканью происходит постоянное перераспределение изотопа M,TI. Визуализация перераспределения начинается через 3-4 часа после получения изображений во время стресса. Это позволяет выявить обратимость нарушений в сегментах, в которых при стрессе возникали нарушения перфузии. Нарушения перфузии вследствие ишемии являются обратимыми, тогда как нарушения вследствие рубца сохраняются. В сегментах, имеющих и рубцовую ткань, и ишемические изменения, нарушения перфузии обратимы лишь частично.

Стресс-тест с Таллием-201 при диагностике ИБС имеет чувствительность от 85 до 92% и специфичность 90% или выше. Однако визуализация перераспределения ?0,И является в определенной степени ненадежной и непредсказуемой. В существенной части дефектов, возникших вследствие ишемии, перераспределение 20Т1 может быть неполным. Таким образом, стандартная визуализация сТаллием-201 при стрессе и перераспределении изотопа может недооценивать истинную степень ишемии миокарда. Для преодоления этого ограничения предложено большое число разнообразных стратегий. Наиболее оптимальный путь в определенных случаях — вторая инъекция 20Т1 в покое либо в тот же, либо на другой день. Однако рутинное выполнение второй инъекции изотопа 20Т1 всем пациентам, независимо от наличия или отсутствия нарушений перфузии при изображениях во время стресса, является излишним и потому нецелесообразным.


Другой отрицательной стороной 20ITI является его продолжительное физическое время полужизни, что ограничивает дозу, которая может безопасно использоваться, не вызывая чрезмерной экспозиции к радиации у пациентов. 20Т1 излучает фотоны низкой энергии, склонные к ослаблению стенкой грудной клетки и мягкими тканями, лежащими спереди от сердца. Это ослабление может вызывать особые проблемы при визуализации у пациентов с ожирением и у женщин.

Источник: http://medservices.info/visualization_of_myocardial_perfusion/

admin
admin

×