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高强度聚焦超声(high-intensity focused ultrasound,HIFU)消融治疗子宫肌瘤作为一种新的非侵入性的治疗方式,已越来越广泛地用于子宫肌瘤的治疗。但是对于HIFU治疗时妊娠的处理及妊娠结局鲜有文献报道。本文报道1例HIFU消融治疗子宫肌瘤时妊娠的病例,结合文献复习,探讨子宫平滑肌瘤对妊娠的影响、子宫平滑肌瘤不同处理方式对妊娠的影响、HIFU消融治疗子宫肌瘤时机选择的问题、HIFU消融治疗子宫肌瘤若同时合并妊娠时胎儿去留的问题以及近期HIFU消融治疗子宫肌瘤后对流产手术操作的影响等,以期对HIFU治疗子宫肌瘤的适应证、选择合适的治疗时间及术后选择合适的妊娠时机展开讨论。 相似文献
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PNPLA3 gene polymorphism and response to lifestyle modification in patients with nonalcoholic fatty liver disease 下载免费PDF全文
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Anastasiia Panfilova Sarah E. Shelton Cristina Caresio Ruud J.G. van Sloun Filippo Molinari Hessel Wijkstra Paul A. Dayton Massimo Mischi 《Ultrasound in medicine & biology》2019,45(2):539-548
Dynamic contrast-enhanced ultrasound (DCE-US) has been proposed as a powerful tool for cancer diagnosis by estimation of perfusion and dispersion parameters reflecting angiogenic vascular changes. This work was aimed at identifying which vascular features are reflected by the estimated perfusion and dispersion parameters through comparison with acoustic angiography (AA). AA is a high-resolution technique that allows quantification of vascular morphology. Three-dimensional AA and 2-D DCE-US bolus acquisitions were used to monitor the growth of fibrosarcoma tumors in nine rats. AA-derived vascular properties were analyzed along with DCE-US perfusion and dispersion to investigate the differences between tumor and control and their evolution in time. AA-derived microvascular density and DCE-US perfusion exhibited good agreement, confirmed by their spatial distributions. No vascular feature was correlated with dispersion. Yet, dispersion provided better cancer classification than perfusion. We therefore hypothesize that dispersion characterizes vessels that are smaller than those visible with AA. 相似文献
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Marion Tardieu Najat Salameh Line Souris David Rousseau Laurène Jourdain Hanadi Skeif François Prévot Ludovic de Rochefort Denis Ducreux Bruno Louis Philippe Garteiser Ralph Sinkus Luc Darrasse Marie Poirier-Quinot Xavier Maître 《NMR in biomedicine》2022,35(7):e4701
Magnetic resonance elastography aims to non-invasively and remotely characterize the mechanical properties of living tissues. To quantitatively and regionally map the shear viscoelastic moduli in vivo, the technique must achieve proper mechanical excitation throughout the targeted tissues. Although it is straightforward, ante manibus, in close organs such as the liver or the breast, which practitioners clinically palpate already, it is somewhat fortunately highly challenging to trick the natural protective barriers of remote organs such as the brain. So far, mechanical waves have been induced in the latter by shaking the surrounding cranial bones. Here, the skull was circumvented by guiding pressure waves inside the subject's buccal cavity so mechanical waves could propagate from within through the brainstem up to the brain. Repeatable, reproducible and robust displacement fields were recorded in phantoms and in vivo by magnetic resonance elastography with guided pressure waves such that quantitative mechanical outcomes were extracted in the human brain. 相似文献