Оптическая топография позвоночника нижний новгород
Диагностика заболеваний опорно-двигательного аппарата с использованием аппаратно-программных комплексов для выявления нарушений осанки, оценки степени деформаций позвоночника.
В центре “Юлианна” применяется уникальный метод обследования состояния позвоночника – компьютерно-оптическая топография – это бесконтактный, безвредный метод обследования пациентов с целью количественной и качественной оценки и документирования деформации позвоночника.
Этот метод в дополнение к данным осмотра квалифицированного врача-ортопеда и без применения рентгенологического обследования позволит получить исчерпывающую информацию о состоянии Вашего позвоночника и назначить необходимое лечение – курс лечебной физкультуры, физиолечение, массаж, мануальную терапию.
Обычно сколиоз появляется у детей и подростков в периоды наиболее сильного роста. К сожалению, с ростом ребенка увеличивается и деформация позвоночника, иногда она прогрессирует и у взрослых.
Аппарат компьютерно-оптической топографии – идеальный метод диагностики ортопедической патологии у детей и подростков. Проблема развития сколиозов у подрастающего поколения до сих пор остается в массовом масштабе нерешенной. До настоящего времени основными методами диагностики сколиоза были весьма субъективный визуальный осмотр и рентгенологическая диагностика – небезопасная для растущего организма, особенно при проведения повторных исследований.
Преимущества диагностического принципа аппарата компьютерно-оптической топографии:
- абсолютная безвредность
- бесконтактность
- высокая точность диагноза
- объективность исследования
- возможность сравнить результаты в динамике
- назначение индивидуального курса лечения с учетом выявленных изменений
В центре “Юлианна” Вам проведут обследование состояния Вашего позвоночника и, при необходимости, назначат лечение сколиоза.
Комплексная диагностика состояния стоп проводится с помощью цифрового фотометрического аппаратно-программного комплекса – плантовизора.
Анализ проводится по 26 показателям следа фотометрии. Для коррекции деформации стоп изготавливаются индивидуальные стельки.
Преимущества индивидуальных стелек:
- учет индивидуальных особенностей стопы человека
- изготовление по инновационной экспресс-системе
- лечение плоскостопия и его профилактика
- комфорт при ходьбе и простота ухода
- широкий модельный ряд
Приходите в центр “Юлианна”, где Вам быстро и профессионально окажут медицинскую помощь!
Преимущества:
- СОВРЕМЕННЫЕ БЕЗВРЕДНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
- ОПЫТНЫЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ВРАЧИ
- ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ДИАГНОЗА
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Стоимость
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Прием травматолога – ортопеда первичный (осмотр, консультация) | 1200 |
Прием травматолога – ортопеда – повторный | 700 |
Компьютерно-оптическая топография деформации позвоночника в 3 плоскостях с последующей консультацией врача травматолога-ортопеда | 2000 |
Исследование состояния стоп на аппаратно-программных комплексе – полномасштабный графико-математический анализ состояния стоп с последующей консультацией врача травматолога–ортопеда | 1600 |
Стоимость услуг может изменяться, уточнить стоимость услуги и записаться на прием можно по телефонам: + 7 (831) 461-83-44, 461-83-49. Прием ведется по адресу:
г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.43.
Источник
Компьютерная оптическая топография – современный компьютерный метод определения состояния позвоночника в трех плоскостях (все виды нарушений осанки, сколиозы, кифозы перекосы таза и др.).
Принцип действия аппарата основан на проекции света диапроектора через специальный слайд. Все изменения поверхности спины воспринимаются цифровой видеокамерой, после чего компьютерной программой рассчитываются все отклонения позвоночника, лопаток, напряжения мышц и т.д. Результат обследования сразу обрабатывается врачом и дает полное представление о состоянии спины пациента.
Компьютерная оптическая топография позволяет выявлять следующие нарушения:
сколиотическую осанку, сколиозы I, II, III, IV степеней;
уплощение или усиление поясничного лордоза и грудного кифоза – т.е. сутулую осанку, плоскую, круглую, кругло-вогнутую, плоско-вогнутую, гиперлордозы, кифозы;
разворот плечевого и/или тазового пояса, скрученность туловища.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) – это метод диагностики, в котором используются высокочастотные звуковые волны, позволяющие получить двухмерное изображение органов тела в реальном времени.
Ультразвуковое исследование позволяет рассмотреть структуру внутренних органов, обнаружить в их составе очаги новообразований, полости и кисты, различные включения (камни, инородные тела и прочее).
С помощью ультразвука можно измерить размеры внутренних органов, диаметр сосудов, наличие сужений или расширений. Ультразвуковая диагностика позволяет рассчитать скорость кровотока в магистральных сосудах.
В нашем Центре УЗИ используется для обследования суставов, внутренних органов брюшной полости, молочных и щитовидных желез, почек, мочевого пузыря.
Ультразвуковая допплерография сосудов головного мозга и шеи (УЗДГ) – аппаратный метод исследования кровотока в сосудах, демонстрирующий в реальном времени в графическом, звуковом и количественном виде показатели кровотока в сосудах.
УЗДГ позволяет заранее обнаружить предрасполагающие факторы для развития нарушений кровообращения.
Метод УЗДГ сосудов основан на эффекте Допплера: сигнал, посланный специальным датчиком, отражается от движущихся объектов (форменных элементов крови), и частота сигнала меняется пропорционально скорости кровотока.
Метод применяется для:
выявления ранних поражений сосудов;
определения стенозов (сужение просвета) артерий;
определения состояния сосудистых стенок (нарушение эластических свойств, гипертонус, гипотония);
исследования состояния позвоночных артерий;
диагностика УЗДГ исследует состояние венозного кровотока шеи, головы, верхних и нижних конечностей;
УЗДГ дает полную картину состояния артерий и вен верхних и нижних конечностей (проходимость, извитость, стеноз, варикозное расширение, тромбозы и т.п.).
Стабилометрия – это метод диагностики функций организма, связанных с поддержанием равновесия. Данный метод даёт дополнительные возможности для выявления функциональных нарушений при заболеваниях позвоночника, нервной системы, вестибулярного и зрительного анализатора; оценивает опороспособность конечностей; выявляет нарушений баланса при сколиозах, после травм и операций.
Метод стабилометрии позволяет уточнить диагноз, зафиксировать положительную динамику. Благодаря методу стабилометрии появилась возможность проводить тренинги пациентов по принципам биологической обратной связи (поиск двигательной стратегии, тренировка двигательного навыка).
Показания к проведению стабилометрии:
неврологические заболевания (последствия инсультов и черепно-мозговых травм, детский церебральный паралич, дисциркуляторная энцефалопатия, болезнь Паркинсона, атаксии, гиперкинезы, падения, полинейропатии);
заболевания позвоночника (нарушение осанки, сколиоз, остеохондроз, синдром позвоночной артерии);
нарушения зрения;
патологии вестибулярного аппарата (головокружение);
патологии стоп (деформация, плоскостопие).
Метод позволяет оценить психофизиологическое состояние человека, а также результаты лечения (медикаментозного, физического, лечебной физкультуры, мануальной терапии и других).
Стабилометрия – один из эффективных методов реабилитации пациентов с нарушением функции равновесия и ходьбы, основанных на выполнении пациентом заданий в виде компьютерных игр.
Электрокардиография (ЭКГ)— метод электрофизиологического исследования деятельности сердца, основанный на регистрации и анализе электрической активности миокарда.
Применение.
Регистрация экстрасистол и аритмий (нерегулярный сердечный ритм).
ЭКГ отражает изменения, связанные с острым или хроническим повреждением миокарда (ишемия, крайняя форма-инфаркт).
Электрокардиография отражает изменения проводящей системы сердца.
Электрокардиография дает информацию о физическом состоянии сердечной мышцы (например, признаки гипертрофии отделов сердца и др.).
Кроме перечисленного, ЭКГ дополняет диагностику внесердечной патологии (тромбоэмболия легочной артерии).
Как обязательный компонент диспансерного наблюдения, электрокардиография используется у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Электроэнцефалография (ЭЭГ) — это метод функциональной диагностики, который позволяет оценить состояние головного мозга человека на основе регистрации его биоэлектрической активности, широко применяется в современной нейрофизиологии, неврологии и психиатрии. Метод ЭЭГ полностью безвредный, неинвазивный, не требует особой подготовки к исследованию, безболезненный.
Показания к проведению ЭЭГ:
наличие судорог неясного генеза;
частые обмороки;
при подозрениях на новообразование головного мозга ;
для установления диагноза у больных с головокружениями, головными болями, вегетососудистой дистонией, повышением или колебанием артериального давления, невротическими расстройствами, признаками вертебробазилярной недостаточности;
для оценки степени тяжести и восстановления функций мозга после черепно-мозговой травмы;
пациентам с дисциркуляторной энцефалопатией;
после хирургических вмешательств на головном мозге с целью контроля нормальной функции мозга;
воспалительные болезни ЦНС (менингит, энцефалит, арахноидит и др.);
острые и хронические нарушения мозгового кровообращения;
пароксизмальные нарушения поведения;
задержка умственного и речевого развития не понятного генеза.
Электронейромиография (стимуляционная) — это метод оценки функционального состояния нервно-мышечной системы.
Исследование проводится по назначению врача специалиста (терапевта, невролога) и позволяет оценить уровень и характер поражения периферических нервов, нервных корешков и сплетений.
Элекронейромиография — объективный метод, который используется для постановки правильного диагноза в неврологии и нейрохирургии.
Данное исследование проводится путем электрической стимуляции нервов в определенных точках при помощи специального прибора (миографа).
Полученный сигнал преобразуется в график, который выводится на экран компьютера, и оценивается количественно с последующей обработкой результатов.
Время проведения электронейромиографии зависит от объемов исследования и составляет 30-60 мин.
Показания к миографии:
Поражения периферических нервов при различных заболеваниях и травмах;
Состояния после операции на нервах;
Поражения нервных корешков при заболеваниях позвоночниках (остеохондроз, межпозвонковые грыжи и т.п.)
Противопоказания к миографии:
Поврежденные кожные покровы (инфекционные заболевания, высыпания, сыпь, раны);
Установленный кардиостимулятор;
Нарушения ритма сердца;
Психические расстройства и эпилепсия.
Функциональная диагностика – это направление клинической медицины, занимающееся диагностикой заболеваний, оценкой состояния и резервов как отдельных органов, так и организма в целом при помощи инструментальных методов исследования.
В настоящее время в НОРЦИ имеется широкая база диагностических методик для больных терапевтического, неврологического и ортопедического профилей.
Функциональные исследования применяются на различных этапах реабилитации в НОРЦИ и позволяют сформировать комплексное представление о реабилитационном потенциале пациента.
Источник
- Главная
- Нижний Новгород
Где можно сделать “КТ позвоночника”?
Пройти КТ позвоночника в Нижнем Новгороде можно более чем в
11 клиниках.
Адреса клиник где можно пройти
КТ позвоночника:
Аппараты:
КТ 128 срезов
КТ 16 срезов
КТ 16 срезов
Аппараты:
КТ 16 срезов
КТ 16 срезов
Информация
КТ или МРТ позвоночника
–
КТ или МРТ позвоночника. В статье детально описываются отличительные особенности томографов.
КТ позвоночника
–
Показания и противопоказания к проведению КТ позвоночника, особенности подготовки к процедуре. КТ-исследования отдельных сегментов позвоночного столба.
Средний рейтинг клиник – 95 из 100
2330 отзывов пациентов
Открытый томограф – Аппарат характеризуется отсутствием замкнутого туннеля и менее громкой работой, поэтому
позволяет проводить МРТ детям, пациентам с избыточным весом, клаустрофобией, наличием аппарата ИВЛ, аппаратов
Илизарова и прочих конструкций. Основным недостатком является меньшая информативность получаемых снимков.
Полуоткрытый томограф – Полуоткрытый аппарат представляет собой более короткий и широкий туннель, чем закрытый
томограф, благодаря чему позволяет проводить диагностику более комфортно и подходит для пациентов с боязнью
ограниченного пространства.
Закрытый томограф – Такой томограф представляет собой туннель, внутрь которого во время сканирования помещается
пациент. Закрытые аппараты позволяют добиваться индукции поля 1,0-3,0 Тл, что обеспечивает высокую разрешающую
способность и четкость снимков. Главным недостатком такого оборудования является трудность в диагностике
маленьких детей и пациентов с клаустрофобией без седатации.
Низкопольные (до 1,5 Тл) – чаще всего имеют открытую конструкцию и применяются для проведения МРТ пациентам с
клаустрофобией, детям, пациентам с избыточной массой тела. Характеризуются более низким качеством снимков по
сравнению с высокопольными аппаратами, поэтому используются для первичной диагностики заболеваний.
Высокопольные (1,5 Тл) – На оборудовании проводят рутинные и сложные исследования большинства органов и тканей с
применением контраста и без него. Томографы 1,5 Тл позволяют получать детализированные и четкие изображения
обследуемой области и выявлять нарушения минимальных размеров.
Сверхвысокопольные (3 и более Тл) – Аппараты 3,0 Тл позволяют проводить наиболее широкий спектр обследований,
включая МРТ
сердца. Характеризуются более высокой разрешающей способностью и меньшим временем сканирования.
16-ть (и менее) срезов – Оборудование подходит для исследования большинства органов и их систем с контрастом и
без его применения. С повышением количества срезов увеличивается четкость снимков.
64-срезовые – Позволяют получать более детализированные и точные снимки при меньшей лучевой нагрузке на
пациента, проводить высокоточные исследования сердца, коронарных сосудов, выявлять мельчайшие патологии тканей и
внутренних органов.
128-срезовые – Оборудование незаменимо для получения за несколько секунд максимально информативных снимков
сердца и коронарных артерий, проведения КТ-шунтографии, КТ-ангиографии сосудов всего организма и достоверного
выявления различных нарушений органов и тканей.
Источник
Здоровый позвоночник – стержень организма!
Федеральная сеть ортопедических салонов ОРТЕКА запускает новую комплексную программу контроля состояния позвоночника, включающую:
Диагностику позвоночника методом компьютерной оптической топографии
Консультацию ортопеда
Рекомендации по сохранению и восстановлению здоровья позвоночника
Динамическое наблюдение
Позвоночник — это стержень и основа нашего скелета. Патологические изменения позвоночника и области спины влияют на весь организм, поэтому необходим постоянный контроль за состоянием опорно-двигательного аппарата.
ОРТЕКА, как эксперт в области ортопедии, уверена, что предупредить заболевание легче чем его лечить. Сегодня, многие заболевания позвоночника молодеют и могут длительное время проходить бессимптомно, из-за чего, зачастую, пациент теряет драгоценное время для принятия мер по сохранению здоровья.
Базовые меры профилактики, такие как регулярные диспансерные осмотры, могут значительно повлиять на сложившуюся ситуацию и отсрочить проявления патологических изменений позвоночника. Специально для этого ОРТЕКА выводит новую комплексную программу. Особенностью данной программы является компьютерная оптическая топография, позволяющая проводить раннюю диагностику патологий позвоночника.
Что это за метод и безопасен ли он?
Данное исследование доступно практически каждому. В отличие от классического рентгена, оно не подвергает пациента излучению и не оказывает на организм негативных последствий, является безопасным, в том числе, для детей, беременных женщин, а также людей пожилого возраста.
Благодаря своей безопасности, метод оптической компьютерной топографии подходит для регулярных осмотров, что повышает шансы диагностировать заболевания на ранней стадии и принять профилактические меры. Пациент может проходить диагностику неограниченное количество раз, что играет важную роль не только при профилактике, но и для контроля лечения в динамике.
При регулярном прохождении пациентом диагностики, не реже чем раз в полгода, врач сможет на ранней стадии выявить многие заболевания и изменения позвоночника,
в том числе такие как:
искривление позвоночного столба и нарушения осанки
перекос таза
асимметрию мышц спины
разницу длины конечностей
Соблюдая рекомендации врача, вы сохраните здоровый позвоночник на долгие годы.
Насколько достоверные данные и как это зависит от врача?
Аппаратный комплекс автоматически вычисляет все параметры, исключая «человеческий фактор» и случайные погрешности, что позволяет получить достоверный результат исследования в виде понятных графических изображений.
Больно ли, долго ли?
Компьютерная оптическая топография является бесконтактным методом диагностики и не подразумевает какого-либо болезненного воздействия на организм пациента. Исследование занимает всего несколько минут.
Какие противопоказания?
Противопоказаний нет, но есть ограничения:
Рост менее 120 см;
Неврологические заболевания, проявляющиеся нарушением равновесия;
Отсутствие возможности находиться в положении «стоя»;
Крайняя степень ожирения (из-за невозможности пальпаторно определить анатомические ориентиры).
Пройдите диагностику позвоночника методом оптической топографии в медицинских кабинетах ОРТЕКА. Регулярные профилактические обследования и соблюдение рекомендаций врача — это здоровье позвоночника на долгие годы.
Длительность услуги — 30 минут.
Здоровый позвоночник — здоровая жизнь!
Адреса салонов ОРТЕКА, оказывающих услуги Компьютерной оптической топографии спины:
г. Москва, ул. Лескова, д. 2
г. Москва, ул. Стромынка, д. 1
г. Санкт-Петербург, Невский пр-т. д. 122/5, лит. А
г. Подольск, ул. Кирова д. 38А
г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 118
г. Пермь, ул. Екатериненская, д. 194
г. Сочи, ул. Московская, д. 22
г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 1
г. Омск, ул. Ленина, д. 20
г. Новосибирск, ул. Ватутина, д. 27
Запись по телефону Единой Ортопедической Справочной 8 (800) 33-33-112
Стоимость услуги «Компьютерная оптическая топография позвоночника» по программе «Здоровый позвоночник» – 1 руб. Организатор вправе изменить условия специального предложения без предварительного уведомления.
Источник