Siemens встановлена в Центр візуальної діагностики МЛАДОСТ . Апарат – SOMATOM go.Now оснащений технологією для дослідження подвійної енергії, що відкриває абсолютно нову сторінку в діагностичних можливостях комп’ютерної томографії. Завдяки цим режимам можна якісно і кількісно вивчити специфічні відкладення в організмі, які пов’язані з деякими з найбільш поширених і хворобливих хронічних захворювань:
При дослідженні каменів у нирках SOMATOM go. Тепер можна визначити всі параметри, необхідні для визначення подальшої терапії, а саме:
- Хімічний склад
- Розміри, форма та обсяг
- Щільність в одиницях Хансфілда (HU)
Томограф використовує автоматичні алгоритми для розрізнення та кольорового кодування наступних типів каменів у нирках – сечокислі, оксалатні, цистинові та гідроксилапатитові камені.
Інформації про склад, розміри та щільність відкладень цілком достатньо для урологів та нефрологів при визначенні плану лікування, у тому числі літотрипсії, якщо камені не підлягають консервативному лікуванню та необхідний апаратний перелом.
Діагноз подагри до цього часу ґрунтувався в основному на аналізах крові. Однак підвищений рівень сечової кислоти є лише непрямою ознакою можливого розвитку захворювання. Часто діагноз підтверджується дослідженням навколишньої рідини, яка береться за допомогою пункції. Це болюча і не зовсім безпечна процедура.
КТ-дослідження подагри підходить для точної, неінвазивної та безболісної діагностики, за допомогою якої можна контролювати прогрес захворювання та ефективність відповідного плану лікування. SOMATOM go. Тепер не тільки виявляє наявність відкладених кристалів сечової кислоти, але й розраховує їх об’єм та кольорово-кодує конкретні відкладення.
SOMATOM go.Now використовує штучний інтелект у виборі режимів дослідження. Автономні алгоритми враховують особисту антропологію кожного пацієнта та виключають ризик встановлення неправильних параметрів, які можуть погіршити якість дослідження.
Пристрій досягає вдвічі нижчого рівня випромінювання, ніж пристрої попереднього покоління, зберігаючи високу роздільну здатність тривимірного зображення. Це досягається за допомогою інноваційної фільтрації, яка зупиняє непотрібний низькоенергетичний спектр і пропускає лише той, що бере участь у створенні зображення.