Medische beeldvorming is het gebruik van verschillende beeldvormingstechnieken voor de diagnose en het onderzoek van ziekten, evenals voor biomedisch onderzoek. Diagnostische beeldvorming en radiologie, het medisch specialisme dat hiervan gebruikmaakt, zijn een integraal onderdeel geworden van de moderne geneeskunde, waardoor diagnose en monitoring van patiënten mogelijk is zonder operaties of andere invasieve procedures.
Daarnaast wordt medische beeldvorming steeds belangrijker voor ultrastructurele diagnostiek, nanotechnologie, functionele en kwantitatieve diagnostiek en moleculaire geneeskunde.
Met de ontwikkeling van software zoals PostDICOM, ontworpen om de technologie voor beeldvorming in de gezondheidszorg verder te optimaliseren, neemt de relevantie van medische beeldvorming nog sneller toe.
Gekoppeld aan de dalende kosten van zowel rekenkracht als datatransmissie, wordt voorspeld dat digitale radiologie en diagnostische beeldvorming zich de komende jaren snel zullen ontwikkelen.
Echografie, ook wel sonografie genoemd, is een vorm van diagnostische beeldvorming waarbij gebruik wordt gemaakt van ultrageluid, d.w.z. hoogfrequente geluidsgolven, om beelden te produceren van inwendige lichaamsstructuren zoals organen, spieren, pezen en bloedvaten.
De draagbaarheid, betaalbaarheid, mogelijkheid om realtime medische beelden vast te leggen en het lage risico (aangezien er geen ioniserende straling wordt gebruikt), maken het een van de meest handige vormen van medische beeldvormingstechnologie.
Echografie wordt beschouwd als de beste methode voor zwangere vrouwen vanwege het minimale risico, maar heeft daarnaast vele andere toepassingen, zoals het diagnosticeren van aandoeningen aan de inwendige organen en de wervelkolom.
Enkele veelvoorkomende procedures zijn abdominale echografie, borstechografie, echocardiogram (echo van het hart), oftalmische echografie (oogecho), botsonometrie (botecho), foetale echografie en Doppler-echografie voor bloedstroom.
Röntgen (Radiografie) is een van de oudste en meest gebruikte vormen van radiologische beeldvorming, waarbij gebruik wordt gemaakt van röntgenstralen en soms andere soorten elektromagnetische straling zoals gammastraling.
Röntgenbeeldvorming bij patiënten is goedkoop en snel en wordt meestal gebruikt voor de diagnose van skeletproblemen, maar kan ook worden gebruikt voor de diagnose van diverse andere aandoeningen.
De blootstelling aan straling tijdens röntgenbeeldvorming vormt een risicofactor, reden waarom het alleen wordt gebruikt als er geen geschiktere methode beschikbaar is.
CT of CAT (Computer Tomografie) is een ander type radiologische beeldvorming met röntgenstralen dat 3D-beelden creëert. De patiënt ligt in een cirkelvormig apparaat en wordt blootgesteld aan röntgenstralen die beelden produceren van de inwendige organen, weefsels, botten en bloedvaten van de patiënt.
CT's bieden gedetailleerdere beelden in vergelijking met gewone röntgenfoto's. Dit maakt het risico van blootstelling aan röntgenstralen de moeite waard in gevallen waarin anders een kijkoperatie nodig zou zijn geweest voor de diagnose.
MRI (Magnetic Resonance Imaging) is een type medische beeldvorming dat beelden van inwendige lichaamsstructuren produceert met behulp van grote magneten en radiogolven, maar zonder ioniserende straling. Dit maakt het efficiënt voor de diagnose van beroertes, aneurysma's, hersenletsel, tumoren en letsel aan de wervelkolom.
Hoewel er geen schadelijke ioniserende straling bij betrokken is, wordt het vanwege de sterke magneten die tijdens de beeldvorming worden gebruikt, niet aanbevolen voor bepaalde patiënten, voornamelijk patiënten met metalen implantaten zoals pacemakers of kunstgewrichten.
Ongeacht de gebruikte medische beeldvormingsmethode, kunnen alle verkregen beelden digitaal worden opgeslagen, opgehaald en gedistribueerd binnen één geïntegreerd systeem – PACS (Picture Archive and Communication System). Dit omvat software om gegevens van verschillende radiologische beeldvormingssystemen (zoals CT, MRI en röntgen) te integreren, opslag van beeldinformatie voor het archiveren en ophalen van beelden en gerelateerde documenten, en een computernetwerk dat de systeemcomponenten en werkstations verbindt voor datatoegang. De archivering, het ophalen en de distributie binnen PACS worden mogelijk gemaakt door het transmissieprotocol – DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine).
De mate waarin PACS het beheer van digitale patiëntbeeldvorming heeft kunnen vereenvoudigen en versnellen, de workflow heeft verbeterd en de productiviteit heeft verhoogd, heeft het tot de functionele ruggengraat gemaakt van moderne radiologieafdelingen en diagnostische centra.
Een ander type IT-systeem dat vaak in de radiologische praktijk wordt gebruikt, is RIS (Radiologie Informatie Systeem), aanvullend op PACS en ZIS (Ziekenhuis Informatie Systeem). Het wordt door radiologen meestal gebruikt voor het plannen van patiënten en het volgen en interpreteren van onderzoeken en facturering, naast andere functies.
Klinische IT-systemen zoals PACS, RIS en hun protocollen kunnen worden gezien als het hedendaagse digitale alternatief voor archivering op papier en film in de radiologie, waardoor het proces betrouwbaarder wordt en het beheer veel minder tijdrovend is. Onlangs is deze technologie voor archivering en verwerking van medische beelden nog efficiënter en handiger gemaakt door de ontwikkeling van cloudcomputingplatforms zoals PostDICOM, waardoor de noodzaak voor hardware op locatie in ziekenhuizen en andere instellingen die radiologische beeldvorming gebruiken, overbodig is geworden.
PostDICOM gaat een stap verder met de technologie van conventionele klinische IT-systemen door het mogelijk te maken DICOM-bestanden in de cloud op te slaan, met behoud van de functies van reguliere geïntegreerde systemen die afhankelijk zijn van hardware.
Dit is iets waarin wij gespecialiseerd zijn, en onze PostDICOM-service omvat de volgende functies:
Opslaan van medische beelden (zoals verkregen uit echografische diagnostiek, MRI, CT en radiografie) in DICOM-formaat en deze opslaan samen met gerelateerde klinische documenten in PDF-, JPG-, BMP- en AVI-bestandsformaten in de cloudomgeving met behulp van een HTML5-interface in browsers.
Bestanden bekijken vanaf desktop-pc's, smartphones en tablets via onze geavanceerde HTML5 installatievrije (zero footprint) lossless DICOM-viewer.
Bestanden delen tussen artsen, medische groepen en patiënten.
Opslag – cloudruimte, met optionele abonnementskosten voor uitbreiding van opslagruimte.
Beveiliging – veilige opslag en ophalen van patiëntgegevens. Het hoogste niveau van veiligheidsmaatregelen wordt genomen om kwetsbaarheden in het systeem te voorkomen.
Geavanceerde diagnostische tools zoals MPR, MIP, MINIP, AVGIP en 3D-rendering, evenals geavanceerde beeldverwerkingstools en datastreaming-algoritmen.
PostDICOM-software breidt het gebruik van klinische IT-systemen als archieven uit en stimuleert de uitwisseling van ideeën tussen gebruikers om consultaties en interactie met patiënten te vergemakkelijken.