Neuro3d
СтатистикаFor u If u like 3d pre op bran pathology visualisation as I am. Just 4 fun and some presurgical mind update :) Учимся новому предоперационному осознанию патологий головного мозга. И любой хороший нейроарт @dokishev
- Последний пост
- 3 июл.
- Последнее чтение
- 07:38
- Постов за неделю
- 0
- Всего постов
- 20
- Тип
- открытый
- Язык
- английский
- Категория
- Медицина (по похожим)
- В каталоге с
- 13 авг.
- 1/24сутки в ленте
- —
- 1/48двое суток
- —
- 1/72трое суток
- —
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
https://t.me/rusneurorad
The anatomy of the anterior cranial fossa in patients with large frontal sinuses is particularly remarkable. In these cases, the fossa is elevated and displaced posteriorly. Consequently, the standard frontotemporal approach should be performed with an offset. This modification does not compromise the surgical exposure, while preserving the integrity of the frontal sinus eliminates the need for sinus reconstruction and prevents potential cerebrospinal fluid leaks.
https://youtu.be/aQDVmsze8Es?si=UFhqBeh7MZIJd7XM вроде получилось сделать код чтобы metamolds in one click. но много придется доводить до ума конечно еще
https://youtu.be/Aou2lnzljw0?si=sTL4TielHl8opIyc
AVM segmentation based exclusively on high-field 3-Tesla MRI. oZTEo🫶 https://youtu.be/F0Th2Q0EPfk?si=SfmV9zixBjjDa5pY
https://zenodo.org/records/17652035 This multi-center dataset consists of 149 acute ischemic stroke cases. non-contrast CT (NCCT), CT angiography (CTA), 4D CT perfusion (CTP) time series, and perfusion maps (Tmax, CBF, CBV, MTT).... 🤯
https://youtu.be/yB9nfShy1xo?si=heeWw_dbbTGVaX1O
без подписи
https://youtu.be/WUhdHcp1ZUU кто у меня просил инструкцию по оценке КТ-перфузии. вот
aesthetic microcranioplasty after subfrontal approach
How can you visualize the skull bones on MRI? ZTE (Zero Echo Time) Captures signal from very short-T2 tissues and can produce CT-like bone renderings of the skull. Often used when you want a radiation-free “bone” dataset from MRI. UTE (Ultra-Short Echo Time) A family of sequences with ultrashort TE (often 3D radial). They can detect signal from cortical bone and other short-T2 components. Dual-echo UTE with subtraction is commonly used to suppress soft tissues and enhance bone contrast. PETRA (Pointwise Encoding Time Reduction, Siemens) A ZTE/UTE-like approach where the center of k-space is sampled pointwise and the rest is acquired radially. It is frequently used for skull and temporal bone applications and can provide robust bone visualization. “Black-bone” MRI Typically a 3D GRE setup (short TE/TR, low flip angle) that makes bone appear uniformly dark with sharp outer contours, allowing 3D surface reconstruction. A key limitation is that air and cortical bone are both dark, which complicates segmentation around the paranasal sinuses and mastoid air cells. Synthetic CT / pseudo-CT from MRI (post-processing, often ML/DL-based) Not a single sequence, but a reconstruction pipeline that generates a CT-like volume from MRI inputs (commonly ZTE, UTE/PETRA, sometimes black-bone). Quality depends heavily on the training/validation and the anatomical region, but it can be useful for navigation/planning when true CT is undesirable. Less common / research options (e.g., SWIFT and related near-zero-TE methods) These approaches can also target short-T2 tissues, but they are less widely available in routine clinical workflows compared with ZTE, UTE, and PETRA. __________________ Как можно визуализировать кости черепа на МРТ? ZTE (Zero Echo Time) Позволяет получать КТ-подобную визуализацию кости на МРТ за счет регистрации сигнала от тканей с очень коротким T2. Удобно, когда нужно получить “кость” без КТ и без лучевой нагрузки. UTE (Ultra-Short Echo Time) Семейство последовательностей с ультракоротким TE (часто 3D радиальная съемка). Дает возможность видеть сигнал от кортикальной кости и других коротко-T2 компонентов. Часто используют двухэховые варианты с субтракцией, чтобы подавить мягкие ткани и усилить контраст кости. PETRA (Pointwise Encoding Time Reduction, Siemens) Близка по идее к ZTE/UTE. Центр k-space доснимается точечно, остальное снимается радиально. На практике ее нередко выбирают для задач по черепу и височной кости, потому что получается стабильная визуализация кости. “Black-bone” MRI Обычно это 3D GRE с короткими TE/TR и небольшим flip angle. Кость выглядит равномерно темной, а наружные контуры получаются достаточно четкими, что позволяет строить 3D поверхность. Главный минус, что воздух и кость оба “черные”, поэтому сегментация в зоне пазух и ячеек сосцевидного отростка усложняется. Synthetic CT / pseudo-CT из МРТ (постобработка, часто на ML/DL) Это не отдельная последовательность, а пайплайн реконструкции, который по МРТ (часто ZTE, UTE/PETRA, иногда black-bone) строит “псевдо-КТ”. Пригодность сильно зависит от качества обучения/валидации и конкретной анатомической зоны, но может быть полезно для навигации и планирования, если КТ нежелательно. Редкие и исследовательские варианты (например SWIFT и близкие near-zero-TE методы) Тоже нацелены на коротко-T2 ткани, но в рутинной клинике встречаются заметно реже, чем ZTE, UTE и PETRA.
https://youtu.be/SafLjOZbsSQ?si=dKXUYvdIKY0_dqHz More VR for the VR god
In my opinion, without segmentation it is impossible to properly plan microsurgical resection of an AVM. Simply reviewing a 3D rendering of CT angiography is no longer sufficient!
The way Professor Michael T. Lawton operates is absolutely stunning, a real masterclass in neurosurgery, pure top-tier craftsmanship. But it’s just as depressing to see how awful the preoperative neuroimaging used in the US is: static 2D DSA, MRI with a very strange choice of sequences and planes, and a complete lack of understanding of how to use CT angiography. From one video to the next on their channel you end up wanting to help them instead, but it’s not clear how 🙃 https://www.youtube.com/watch?v=1IfRLzwIk8I
потренируемся в декабре
И еще немного про КТАГ раз уж начали https://youtu.be/zn06yiEzg1c?si=X_tOuQJmwA9QBP-N
parameters of ideal CT angiography of cerebral vessels CT angiography of the brain. Scanner with at least 64 detector rows. Coverage: skull base to vertex. Phases: non-contrast and arterial, geometrically identical in DFOV, matrix, center, slice thickness, and increment. Collimation: 64×0.625 mm or scanner equivalent. Pitch: lowest appropriate — GE 0.52, Siemens 1.0, Philips/Canon 0.9. Rotation time 0.3–0.5 s provided tube current limits are not reached. Exposure: automatic tube current modulation, kV 80–100 by body habitus, target CTDIvol 6–9 mGy. Contrast and timing: 40–50 mL of 350–400 mg I/mL at 5–6 mL/s, then 30–50 mL saline at the same rate. Bolus tracking ROI in the ICA siphon, threshold 120–150 HU. Reconstruction: slice thickness 0.5–0.6 mm, increment 0.3–0.4 mm, soft/standard kernel without edge enhancement and without bone filters, iterative reconstruction minimal or FBP. Export: original thin DICOM series reconstructed with the soft kernel, no MIP/VR. параметры идеальной КТ-ангиографии сосудов головного мозга МСКТ-ангиография головного мозга. Аппарат не ниже 64 рядов детектора. Зона: основание черепа до вершины. Фазы: нативная и артериальная, геометрически идентичны по DFOV, матрице, центру, толщине и шагу. Коллимация: 64×0.625 мм или эквивалент. Pitch: минимально оправданный — GE 0.52, Siemens 1.0, Philips/Canon 0.9. Время оборота 0.3–0.5 с при отсутствии упора по току. Экспозиция: автомодуляция тока, kV 80–100 по телосложению, целевой CTDIvol 6–9 мГр. Контраст и тайминг: 40–50 мл 350–400 мг I/мл со скоростью 5–6 мл/с, затем 30–50 мл физраствора на той же скорости; болюс-трекинг по ROI в сифоне ВСА, порог 120–150 HU. Реконструкция: толщина 0.5–0.6 мм, шаг 0.3–0.4 мм, ядро soft/standard без edge enhancement и без bone, итеративная реконструкция минимальная или FBP. Экспорт: исходные тонкие DICOM-серии soft-ядра, без MIP/VR.
pica
без подписи
без подписи