[PDF] [PDF] Le Doppler vasculaire

Anatomie Anatomie artérielle Anatomie veineuse Rapports anatomiques ◦ Echo-anatomie artérielle et veineuse ◦ Hémodynamique physiologique 



Previous PDF Next PDF





[PDF] Le Doppler vasculaire

Anatomie Anatomie artérielle Anatomie veineuse Rapports anatomiques ◦ Echo-anatomie artérielle et veineuse ◦ Hémodynamique physiologique 



[PDF] ECHO-DOPPLER Outil indispensable dans la stratégie de - SFAV

Sonde micro convexe 4 à 8 MHz → réseau veineux profond superficiel → réseau veineux central (???) → réseau artériel Examen Echographie-Doppler 



[PDF] Echographie-doppler : Examen des artères des membres

L'exploration en échographie-doppler des artères des membres supérieurs avant réalisation de fistule artério-veineuse ou avant un cathétérisme artériel



[PDF] ECHO-DOPPLER veineux des membres iférieurspptx - SFEcho

Echo-Doppler Évident - Contexte Cancer méconnu M Inflammatoire occulte Thrombophilie Δic cutanés Séquelles phlébites Pb artériels intriqués



[PDF] info écho-Doppler - CH Carcassonne

L'écho-Doppler est un examen non invasif, indolore, dont le L'état fonctionnel des vaisseaux : étude de la circulation artérielle ou veineuse Les images des 



[PDF] Manuel déchographie Doppler Vasculaire

L'examen écho Doppler veineux des membres inférieurs L'examen écho Doppler artériel des membres inférieurs et de l'aorte abdominale Cas particuliers des 



[PDF] 2011 SDQ Echo-Doppler artères des membres inférieurs - SFMV

Doppler et écho-Doppler artériel des membres L'arbre artériel des membres inférieurs est long, Lorsqu'un pontage veineux est envisagé, l'examen est



[PDF] Lexamen des axes artériels des membres inférieurs fait partie des

principales indications de l'écho-Doppler, pour le dépistage de l'artériopathie diagnostic en cas d'occlusion artérielle si seul le flux veineux est décelable



[PDF] Lécho-doppler vasculaire

Sur quel principe physique est basé l'écho-doppler vasculaire ? Connaître les principales informations apportées par l'écho-doppler artériels et veineux



[PDF] Lécho-doppler veineux est-il utile en cas dembolie pulmonaire?

Quelle performance de l'écho-doppler veineux pour le diagnostic d 'EP? • chez un patient suspect d'EP, une TVP proximale même asymptomatique très 

[PDF] echo doppler veineux tarif

[PDF] echographie testiculaire normale

[PDF] echographie testiculaire pdf

[PDF] echographie testiculaire sfr

[PDF] echographie testiculaire sfrnet

[PDF] ecjs terminale bioéthique

[PDF] eclairage et signalisation

[PDF] eclairage et signalisation automobile

[PDF] éclairage voiture code route

[PDF] éclampsie pdf

[PDF] eclampsie post partum

[PDF] éclampsie post partum traitement

[PDF] eclampsie ppt

[PDF] eclipse 2017 montreal

[PDF] eclipse nasa live

Echo-anatomie vasculaire

Dr. Jérôme ROUMY

DIU Imagerie et Techniques Ultrasonores

Responsable pédagogique module II

yDéveloppement de la technique

ŃPathologies vasculaires accrues

ŃVieillissement de la population

ŃPrise en charge plus lourde

ŃTechniques adaptées et non invasives

yDéveloppement parallèle des techniques de traitement

ŃMatériel endovasculaire

vitale (hémorragies, ischémies, anévrysmes) yDéfinition -Utilisation

ŃRappels de bases physiques

xPrincipes du Doppler xAnalyse du signal xInterprétation des spectres

ŃAnatomie

xAnatomie artérielle xAnatomie veineuse xRapports anatomiques

ŃEcho-anatomie artérielle et veineuse

ŃHémodynamique physiologique

Bases physiques des tracés

Dopplers

yEvaluation des résistances circulatoires

Basse résistance

Haute résistance

P = amplitude totale pic à pic

M = moyenne temporelle des V

RESISTANCES VASCULAIRES

RESISTANCES VASCULAIRES

yDéveloppement de la technique

ŃPathologies vasculaires accrues

ŃVieillissement de la population

ŃPrise en charge plus lourde

ŃTechniques adaptées et non invasives

yDéveloppement parallèle des techniques de traitement

ŃMatériel endovasculaire

vitale (hémorragies, ischémies, anévrysmes) yDéfinition -Utilisation

ŃRappels de bases physiques

xPrincipes du Doppler xAnalyse du signal xInterprétation des spectres

ŃAnatomie

xAnatomie artérielle xAnatomie veineuse xRapports anatomiques

ŃEcho-anatomie artérielle et veineuse

ŃHémodynamique physiologique

yDéveloppement de la technique

ŃPathologies vasculaires accrues

ŃVieillissement de la population

ŃPrise en charge plus lourde

ŃTechniques adaptées et non invasives

yDéveloppement parallèle des techniques de traitement

ŃMatériel endovasculaire

vitale (hémorragies, ischémies, anévrysmes) yDéfinition -Utilisation

ŃRappels de bases physiques

xPrincipes du Doppler xAnalyse du signal xInterprétation des spectres

ŃAnatomie

xAnatomie artérielle xAnatomie veineuse xRapports anatomiques

ŃEcho-anatomie artérielle et veineuse

ŃHémodynamique physiologique

Bases physiques des tracés

Dopplers

yEvaluation des résistances circulatoires

Basse résistance

Haute résistance

P = amplitude totale pic à pic

M = moyenne temporelle des V

RESISTANCES VASCULAIRES

RESISTANCES VASCULAIRES

yDéveloppement de la technique

ŃPathologies vasculaires accrues

ŃVieillissement de la population

ŃPrise en charge plus lourde

ŃTechniques adaptées et non invasives

yDéveloppement parallèle des techniques de traitement

ŃMatériel endovasculaire

vitale (hémorragies, ischémies, anévrysmes) yDéfinition -Utilisation

ŃRappels de bases physiques

xPrincipes du Doppler xAnalyse du signal xInterprétation des spectres

ŃAnatomie

xAnatomie artérielle xAnatomie veineuse xRapports anatomiques

ŃEcho-anatomie artérielle et veineuse

ŃHémodynamique physiologique

Bases physiques des tracés

Dopplers

yEvaluation des résistances circulatoires

Basse résistance

Haute résistance

P = amplitude totale pic à pic

M = moyenne temporelle des V

RESISTANCES VASCULAIRES

RESISTANCES VASCULAIRES

RESISTANCES VASCULAIRES

S D M S D M

RI = S ± D / S PI = S ± D / M

D M S yEffet de la PRF

DOPPLER ENERGIE

yBonne sensibilité à angle Doppler élevé yEn DC: non visible, en dehors des flux rétrogrades

‡Encodage de la variance

ANATOMIE

yAnatomie vasculaire des TSA

ANATOMIE

ANATOMIE DES TSA

yCorrespondance en Imagerie

ANATOMIE DES TSA

ANATOMIE DES TSA

rapports anatomiques

Polygone de Willis

ANATOMIE

yAnatomie vasculaire thoraco-abdominale

ANATOMIE DES VX des MI

Les artères principales

ANATOMIE VASCULAIRE DES MI

yCorrespondance en Artériographie

ANATOMIE VEINEUSE

yAnatomie vasculaire veineuse des MS

ANATOMIE VASCULAIRE

yAnatomie vasculaire cave supérieure

ANATOMIE VASCULAIRE

yAnatomie vasculaire yveineuse des MI

ECHO-ANATOMIE

yAnatomie du vaisseau

ECHO-ANATOMIE

yCorrespondance échographique

ECHO-ANATOMIE

yLes principales coupes

ŃLes carotides

Echo-anatomie

yLes carotides

ECHO-ANATOMIE

yLes principales coupes

ŃLes membres supérieurs

ECHO-ANATOMIE

ECHO-ANATOMIE

yLes artères distales

ECHO-ANATOMIE

ECHO-ANATOMIE

yArtères fémorales

ECHO-ANATOMIE

yArtères de la région poplitée

ECHO-ANATOMIE

yArtères jambières

ECHO-ANATOMIE

yPièges et artéfacts

ŃCoupes idéales

ŃArtéfacts " physiologiques »

Echos de répétition

vésicule ŃRPPH OH GLMJQRVPLŃ GH ŃMOŃLILŃMPLRQV SMULpPMOHV"

En bougeant la sonde,

Bifurcation carotidienne

Carotide interne

tortueuse

Artères cérébrales foetales

HEMODYNAMIQUE

yEcoulement dans un vaisseau

Ńécoulement laminaire

xgrâce à une différence de

Pression (P2-P1)

xformé de plusieurs couches cylindriques, concentriques, minces, parallèles les unes aux autres xdistribution parabolique des vitesses d écoulement

ŃV = V max (1-x/r2) ; x =

distance entre 2 lames

HEMODYNAMIQUE

yEcoulement laminaire

Ńla vitesse décroît quand x croît

Ńvitesse Ò débit de liquide

Ńvitesse moyenne = vitesse qui, uniforme,

déterminerait le débit Vmoy = 1/2V max

Ńrégime économique et le moins bruyant

HEMODYNAMIQUE

yEcoulement turbulent xV faible : filet parallèle aux parois xquand V croît : filet sinueux avec tourbillons yla turbulence est fonction du nombre de

Reynolds

HEMODYNAMIQUE

yRégime turbulent :

Ńselon Reynolds dépend :

xdu diamètre du tuyau d xde la viscosité du liquide µ xde la vitesse moyenne V moy xde la densité du liquide yR faible : régime laminaire yR élevé : régime turbulent

HEMODYNAMIQUE

yR augmente quand : xla viscosité µ diminue (cf anémie et souffle) 6 xle diamètre du vaisseau diminue yR = 4 Q/dµ avec S= d2/4

Loi de Bernoulli-Théorème de

Bernoulli

ygz(energie pot) + p(energie de pression) + ½ V²(energie cinétique) = cste Si le débit de fluide est constant et que le diamètre diminue, la vitesse (dépression) yP1 + ½ V1²= P2 + ½ V2² et si V1² est petit, alors

P1-P2 est proportionnel à V2²

Phénomène de Venturi

yI·MXJPHQPMPLRQ de O·pQHUJLH cinétique se traduit par une diminution

G·pQHUJLH élastique

yDérivé du théorème de Bernoulli en trasformant le modèle vertical en système linéaire (annulation de O·pQHUJLH potentielle) Si la section du vaisseau varie, la vitesse varie. De ce fait, la pression est différente en A et B.

PA + ½ VA² = PB + ½ VB²

yApplication des principes hémodynamiques xPour un fluide en écoulement laminaire hémodynamique stable)

ŃEn cas de sténose, la vitesse va croitre

rapidement (P1-P2 = 4V1²) yLes spectres artériels

ŃDétection des pathologies

ŃDétection des sténoses

yComprendre la physio-pathologie de la sténose

ŃPar analyse du spectre

quotesdbs_dbs12.pdfusesText_18