L'échographie et la tomodensitométrie sont deux tests utilisés pour dépister le cancer et d'autres anomalies. Bien qu'il s'agisse d'instruments d'imagerie, il existe des différences considérables entre les deux tests et ce qu'ils sont capables de détecter.
Si vous ne comprenez pas bien ces technologies d'imagerie, l'article suivant est fait pour vous.
Voyons d'abord ce que sont l'échographie et la tomodensitométrie.
1. Qu'est-ce que l'échographie ?
L'échographie permet d'obtenir des images de l'intérieur du corps en utilisant des ondes sonores à haute fréquence. Il peut être utilisé en toute sécurité pendant la grossesse.
L'échographie est sûre car elle crée des images en utilisant des échos et des ondes sonores plutôt que des radiations.
Les échographies sont principalement utilisées pour évaluer le développement du fœtus et peuvent permettre de découvrir des problèmes au niveau du foie, du cœur, des reins ou de l'abdomen. Ils peuvent également contribuer à certains types de biopsies.
L'image obtenue est appelée sonogramme.
Les ultrasons ont plusieurs restrictions concernant les structures qu'ils peuvent détecter, souvent limitées aux organes internes. Les ultrasons sont rarement demandés pour l'imagerie des structures osseuses.
2. Histoire de l'échographie
L'utilisation des ultrasons en médecine a été introduite pendant et immédiatement après la Seconde Guerre mondiale dans divers endroits du monde. L'étude du Dr Karl Theodore Dussik sur la recherche par ultrasons de transmission du cerveau, réalisée en Autriche en 1942, est le premier travail documenté sur les ultrasons médicaux.
Bien que plusieurs travailleurs aux États-Unis, au Japon et en Europe aient été considérés comme des pionniers, le professeur Ian Donald et ses collègues de Glasgow, au milieu des années 1950, ont contribué de manière significative au développement de techniques et d'applications pratiques.
L'utilisation de l'échographie dans la pratique médicale s'est donc généralisée au cours des décennies suivantes.
3. Comment fonctionne l'échographie ?
L'imagerie par ultrasons consiste à envoyer des ondes sonores dans le corps et à enregistrer les ondes qui reviennent. Les ondes sonores se déplacent dans la région examinée jusqu'à ce qu'elles rencontrent une barrière tissulaire, telle que la limite entre le liquide et les tissus mous ou entre les tissus mous et les os. À ces limites, certaines ondes sonores ont réfléchi la sonde. D'autres, en revanche, se déplacent jusqu'à ce qu'elles rencontrent une autre barrière et soient réfléchies. Comme la vitesse, la direction et la distance parcourue par les ondes varient en fonction de la paroi qu'elles rencontrent, un ordinateur peut interpréter ces données sous la forme d'une image bidimensionnelle sur un écran.
La réflexion des ondes détermine la qualité des images échographiques des structures corporelles. La puissance ou l'amplitude du signal sonore et le temps nécessaire à la marée pour traverser le corps fournissent les informations nécessaires pour générer une image. Ces images permettent au médecin d'examiner les choses de plus près et de poser un diagnostic précis.
4. Qu'est-ce qu'un scanner ?
Les médecins utilisent la tomographie assistée par ordinateur pour analyser les structures de votre corps, ce que l'on appelle généralement un scanner. La tomodensitométrie crée des images d'une coupe transversale de votre corps à l'aide de rayons X et d'ordinateurs. Il capture des photos des os, des muscles, des organes et des artères sanguines, ce qui permet aux spécialistes de la santé d'observer votre corps dans les moindres détails.
Les appareils à rayons X traditionnels utilisent un tube fixe pour diriger les rayons X vers un endroit spécifique. Lorsque les rayons X traversent le corps, les différents tissus en absorbent des quantités variables. Les tissus plus denses donnent une image plus blanche que les tissus moins denses sur le fond noir du film. Les rayons X génèrent des images en deux dimensions. Les tomodensitogrammes utilisent un tube en forme de beignet qui fait circuler les rayons X autour de vous à 360 degrés.
5. Antécédents de tomodensitométrie
En 1972, l'ingénieur britannique Godfrey Hounsfield des laboratoires EMI a mis au point le premier scanner accessible dans le commerce. Le Dr Allan Cormack, physicien, a co-inventé la technique. Les deux chercheurs ont reçu le prix Nobel de physiologie et de médecine en 1979. En 1981, Hounsfield a été fait chevalier et est devenu Sir Godfrey Hounsfield.
Cependant, la théorie mathématique de Johann Radon, connue sous le nom de "transformée de Radon" et publiée en 1917, a donné naissance à cette technologie. La "technique de reconstruction algébrique", mise au point par le mathématicien polonais Stefan Kaczmarz en 1937, est une autre innovation mathématique sur laquelle Hounsfield s'est appuyé. Hounsfield a utilisé ces deux théories pour réaliser l'une des avancées les plus importantes de l'histoire de la médecine.
6. Comment fonctionne la tomodensitométrie ?
Contrairement à la radiographie traditionnelle, le scanner utilise une source de rayons X motorisée qui tourne autour de l'entrée circulaire d'un cadre en forme de beignet appelé portique. Le patient repose sur un lit qui se déplace doucement sur le portique tandis que le tube à rayons X tourne autour du patient, envoyant des faisceaux étroits de rayons X à travers le corps pendant le scanner. Les tomodensitomètres utilisent des détecteurs de rayons X numériques sophistiqués au lieu de films, qui se trouvent juste en face de la source de rayons X. Les détecteurs prennent les rayons X en compte et les transmettent au patient. Les capteurs captent les rayons X lorsqu'ils quittent le patient et les envoient à un ordinateur.
L'ordinateur du scanner utilise des procédures mathématiques avancées pour produire une tranche d'image bidimensionnelle du patient chaque fois que la source de rayons X effectue un tour complet. L'épaisseur du tissu dans chaque coupe varie en fonction de l'équipement de tomographie utilisé, mais elle se situe généralement entre 1 et 10 millimètres. Lorsqu'une pièce entière est terminée, l'image est sauvegardée et le lit motorisé est lentement déplacé vers l'avant dans le portique. La procédure de balayage aux rayons X est alors répétée pour générer une autre tranche d'image. Cette technique est répétée jusqu'à ce que le nombre nécessaire de pièces soit obtenu.
7. Différence entre le scanner et l'échographie :
L'échographie et la tomodensitométrie sont des méthodes permettant d'obtenir une image de votre corps interne. La procédure de travail que j'ai décrite ci-dessus vous éclairera à ce sujet. Mais les différences ne s'arrêtent pas là. Il existe différentes catégories qui permettent de les différencier. J'ai discuté de ces paramètres ci-dessous.
Exposition aux radiations
L'échographie, souvent connue sous le nom d'ultrason, crée une image des structures internes en utilisant des ondes sonores à haute fréquence. L'utilisation de l'échographie n'entraîne aucune exposition aux rayonnements. En revanche, la tomodensitométrie entraîne une certaine exposition aux rayonnements, à peu près équivalente à celle qu'une personne moyenne reçoit en 3 à 5 ans du fait des rayonnements ambiants. Les tomodensitogrammes ne sont pas recommandés pour les femmes enceintes ou les enfants en raison du risque d'irradiation qu'ils impliquent.
Reconnaissance d'images
Les ultrasons présentent plusieurs restrictions quant aux structures qu'ils peuvent détecter, qui sont souvent limitées aux organes internes. Les ultrasons sont rarement demandés pour l'imagerie des structures osseuses. Les tomodensitogrammes, en revanche, peuvent offrir des images complètes des tissus mous, des os et des artères sanguines. Les ultrasons sont couramment utilisés dans le cadre du traitement prénatal et d'autres opérations telles que l'extraction de calculs biliaires ou rénaux. Les tomodensitogrammes sont plus efficaces pour détecter les tumeurs cancéreuses et d'autres anomalies corporelles.
Technique d'imagerie
L'échographie et la tomodensitométrie utilisent différentes approches pour obtenir des images. Les ultrasons utilisent un transducteur, une sonde placée directement sur la peau ou à l'intérieur du corps, comme dans le cas d'une échographie transvaginale. Un minuscule gel est appliqué sur la peau avant que le transducteur ne soit placé sur le corps, ce qui permet aux ondes sonores de passer à travers le gel et de pénétrer dans le corps. Une échographie typique dure environ 10 à 15 minutes.
Un scanner prend des photos sous différents angles à l'aide d'une séquence d'images radiographiques. La radiographie génère des portions d'images des os et des tissus mous à l'intérieur du corps à l'aide de technologies de traitement informatique.
Coût
Les tomographies sont plus coûteuses que les échographies. Un scanner coûte généralement entre 1T4T1 200 et 1T4T3 200, tandis que l'échographie coûte entre 1T4T100 et 1T4T1 000. Les prix peuvent varier en fonction de l'endroit considéré. Ces informations peuvent être utiles si vous n'avez pas d'assurance maladie ou si votre assurance ne couvre pas le coût de l'un de ces examens.
Détails de la structure osseuse
La tomodensitométrie scanne le corps sous différents angles, fournissant des informations détaillées sur les structures osseuses.
Les ultrasons sont rarement utilisés pour examiner les structures osseuses. Ils sont plutôt utilisés pour les organes internes du corps.
Spécificités des tissus mous
La capacité de la tomodensitométrie à scanner les os, les tissus mous et les artères sanguines en même temps est un avantage considérable.
Échographie Fournit des détails sur les tissus mous à l'aide d'une technologie plus avancée.
8. Application de la tomodensitométrie et de l'échographie
Scanner :
Les médecins demandent une tomodensitométrie pour de nombreuses raisons :
Il est capable de détecter des problèmes osseux et articulaires complexes ainsi que des tumeurs malignes.
Il peut détecter diverses maladies vasculaires graves entraînant une insuffisance rénale, un accident vasculaire cérébral et la mort.
Des lésions internes et des hémorragies peuvent être observées, comme celles causées par une collision automobile.
Il produit une image plus précise et permet de détecter facilement les tumeurs, les caillots sanguins dans les artères et l'excès de liquide dans n'importe quel organe.
En outre, les médecins utilisent les tomodensitogrammes pour déterminer si des thérapies spécifiques sont efficaces ou non. Les scanners d'une tumeur, par exemple, aident à diagnostiquer la maladie après un certain temps.
Échographie
Si vous ressentez une gêne, un gonflement ou d'autres symptômes nécessitant un examen intérieur de vos organes, votre médecin pourra vous prescrire une échographie. L'échographie peut révéler les éléments suivants
Identifier les anomalies gastro-intestinales dans des organes cruciaux tels que l'appendice, l'estomac, la vésicule biliaire et le foie pendant la grossesse afin de surveiller la santé du bébé qui grandit.
Recherchez une grosseur dans le sein.
Identifier les problèmes génitaux et prostatiques
Examiner l'inflammation des articulations
Envisager une maladie osseuse métabolique.
Les ultrasons sont fréquemment utilisés pour imager les muscles, les organes internes et les tendons, car ils sont très efficaces pour estimer la taille des organes et des tissus et pour détecter les lésions et autres anomalies.
En termes de procédures, l'échographie est utilisée pour les soins prénataux, l'élimination des calculs biliaires, le traitement des calculs rénaux et diverses autres applications médicales.
Il est également utilisé pour examiner les épaules gelées, le tennis elbow, le syndrome du canal carpien et d'autres affections.