Library

feed icon rss

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
  • 1
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Surgical and radiologic anatomy 16 (1994), S. 429-438 
    ISSN: 1279-8517
    Keywords: Articular cartilage ; Magnetic resonance imaging ; Cartilage thickness ; Patella ; Knee joint
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Medicine
    Description / Table of Contents: Résumé L'évaluation quantitative de l'épaisseur et du volume du cartilage de patellas humaines, fixées dans un mélange d'alcool et de formol, a été réalisée en imagerie par résonance magnétique (IRM) car on ne sait encore avec exactitude si l'aspect morphologique du cartilage normal ou lésé peut être parfaitement démontré par cette technique. L'IRM a été réalisée sur un appareil 1.0 T (épaisseur de coupe : 2 mm, résolution : 0,39–0,58 mm) avec les séquences suivantes : 1) séquence en spin écho pondéré T1, 2) 3D-MRAGE, 3) 3D-FISP, 4) 3D-MTC-FISP, 5) 3D-DESS, 6) 3D-FLASH. Après la réalisation de l'IRM, la patella était sectionnée tous les 2 mm, perpendiculairement à sa surface articulaire, à l'aide d'une scie à ruban. Le volume de son cartilage était déterminé sur les coupes anatomiques et les images IRM grâce à un système d'analyse d'images Vidas IPS 10 (Kontron). Les mesures étaient réalisées avec et sans la couche en hyposignal correspondant à la zone transitionnelle située entre le cartilage articulaire et l'os sous-chondral. Lorsque cette couche en hyposignal était prise en compte, le volume était surestimé par l'IRM de 16 à 19%. Lorsque cette couche en hyposignal n'était pas prise en compte, les volumes étaient inférieurs à ceux déterminés par les coupes anatomiques : T1-SE : −18,2%, MPRAGE : −22,6%, FISP : − 17,1%, MTC-FISP : − 9,5%, DESS : − 9,3% et FLASH : −6,1%. La séquence FLASH permettait l'appréciation la plus correcte et la plus reproductible de la morphologie du cartilage. La différence persistante par rapport au volume réel du cartilage peut être due au fait que la zone calcifiée du cartilage n'est pas délimitée par l'IRM.
    Notes: Summary Quantitative assessment of cartilage volume and thickness in a formalin-alcohol fixed specimen of a human patella was conducted with magnetic resonance imaging (MRI), as it is still unclear whether the morphology of normal and damaged cartilage can be accurately demonstrated with this technique. MR imaging was carried out at 1.0 T (section thickness 2 mm, in-plane-resolution 0.39 – 0.58 mm) with the following pulse sequences: 1) T1-weighted spin-echo, 2) 3D-MPRA-GE, 3) 3D-FISP, 4) 3D-MTC-FISP, 5) 3D-DESS, 6) 3D-FLASH. Following imaging, the patella was sectioned perpendicular to the articular surface at intervals of 2 mm with a diamond band-saw. The volume of its cartilage was determined from the anatomical sections and the MR images, using a Vidas IPS 10 image analysing system (Kontron). Measurements were carried out with and without the low-signal layer in the transitional zone between the articular cartilage and the subchondral bone. If the low-signal layer was included, the volume was overestimated with MRI by 16 to 19 %. Without the low-signal layer the volumes were less than those determined from the anatomical sections: T1-SE −18,2 %, MPRAGE −22.6 %, FISP −17.1 %, MTC-FISP −9.5 %, DESS −9,3% and FLASH −6.1 %. The coefficient of variation for a 6-fold determination of the volume amounted to between 6.2 % (T1-SE) and 2.6 % (FLASH). The FLASH sequence allowed the most valid and reproducible assessment of the cartilage morphology. The remaining difference from the real volume of the cartilage may be due to the fact that the calcified zone of the cartilage is not delineated by MRI.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
    BibTip Others were also interested in ...
  • 2
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Der Radiologe 40 (2000), S. 429-436 
    ISSN: 1432-2102
    Keywords: Schlüsselwörter Beckenboden ; Anatomie ; Schnittbildanatomie ; Funktion ; Key words Pelvic floor ; Anatomy ; Anatomic planes ; Shape ; function
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Medicine
    Description / Table of Contents: Summary Pelvic floor. Anatomy of the pelvic floor seemed to be clearly. In opposite the physiology of the Levator ani and the endopelvic fascia is not yet fully understood. Especially the anatomic form of the levator plate does not conform with physiologic concepts. Pelvic structures. Pelvic structures can be divided in three groups: the hollow organs, the endopelvic fascia and the muscles. The M. levator ani is the muscle of the pelvic diaphragm. Its parts were given different names (Fig. 1, 4) depending on their function or localization. In anatomic studies the pelvic floor is described as bassin-shaped. In contrast to the anatomic results based upon the evaluation of cadavers, dynamic MRI gave different concepts: at rest the levator ani probably has the shape of a dome and differ when contract. The urogenital diaphragm is mostly a fascia and containts only fair muscular components. Therefore, many authors do not accept the term “diaphragm” and the physiologic function is still a matter of discussion. The endopelvic fascia has to fix the organs in the pelvis and forms “streets” for vascular and nervous supply. Conclusion. Describing anatomic structures in the common planes (transversal, sagittal, frontal) will help to understand CT- and MRI-imaging.
    Notes: Zusammenfassung Beckenboden. Der Beckenboden ist muskulär-bindegewebiger Abschluss der abdominalen Körperhöhle. Neben dem Aufrechterhalten einer kontinuierlichen Kontraktion zur Sicherung einer physiologischen Organtopographie hat er eine wichtige Bedeutung für den Erhalt der Kontinenz. Strukturgruppen. Im kleinen Becken finden sich im Wesentlichen 3 anatomisch und funktionell unterschiedliche Strukturgruppen: die Hohlorgane des Urogenitalsystems und das Rektum, das rhabdomuskuläre System der quer gestreiften Muskeln und das Beckenbindegewebe mit dem lissomuskulären System aus quer gestreiften und glatten Muskelfasern. Die Muskeln des Beckenbodens bestehen im Wesentlichen aus dem M. levator ani mit seinen Anteilen und dem Diaphragma urogenitale. Aus anatomischer Sicht wird die Form des Beckenbodens im Allgemeinen mit einem nach hinten flacher werdenden Trichter verglichen. Dynamische MRT-Untersuchungen stellen dies in Frage und lassen ihn – je nach Spannungszustand – als Platte oder sogar nach kranial gewölbt erscheinen. Beckenbindegewebe. Das Beckenbindegewebe ist heterogen zusammengesetzt. Es enthält Gefäße und Nerven sowie Konglomerate glatter Muskelzellen. Neben einer gewissen Fixierung der inneren Organe stellt es die Leitstrukturen f¨r Blutversorgung und Innervation dar. Resümee. Abgesehen von einer Übersicht über die anatomischen Verhältnisse bei der Frau wird v. a. die Schnittbildanatomie präsentiert.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
    BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...