DSA数字减影血管造影介绍
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DSA的原理及临床应用1. 什么是DSADSA(Digital Subtraction Angiography)即数字减影血管造影技术,是一种介入性医学诊断方法,通过对脑血管、肾血管、肺血管等进行血管造影,帮助医生检测血管病变、异常和疾病的诊断。
2. DSA的原理DSA的原理可以分为以下几个步骤:1.血管造影在进行DSA之前,需要先在患者体内注射一种特殊的对比剂。
对比剂通过静脉注射进入血管系统,然后被血液携带到需要研究的血管区域。
2.数字图像采集使用X射线机器和电子感应器对患者进行影像扫描,将血管内的对比剂映射为数字图像。
3.数字减影(Subtraction)DSA在数字图像采集的基础上,利用数字图像处理技术将血管外的组织结构消除。
首先,通过在对比剂注射前和注射后分别获取两幅图像;然后,将对比剂注射后的图像减去对比剂注射前的图像,得到的结果即为数字减影图像。
4.图像重建和显示经过数字减影后,可以对数字图像进行进一步处理和重建,然后在计算机屏幕上显示出来。
医生可以通过观察数字减影图像,诊断血管病变和异常情况。
3. DSA的临床应用DSA作为一种重要的诊断工具,在临床应用中具有以下几个方面的应用:1.脑血管病变的诊断DSA可以提供对脑血管病变的准确诊断。
包括动脉瘤、脑血管畸形等。
通过观察数字减影图像,医生可以确定病变部位、病变类型以及病变程度,为治疗方案的制定提供重要依据。
2.颈动脉狭窄的检测DSA可以用于检测颈动脉狭窄,帮助医生评估患者是否需要颈动脉内膜剥脱术或支架植入等手术治疗。
通过对数字减影图像的分析,医生可以确定狭窄的位置、程度和形态特征。
3.器官移植的血管供应评估在器官移植手术中,DSA可以评估供血血管的通畅性和血流情况,帮助医生选择最佳的血管吻合方式。
通过数字减影图像的观察,医生可以检测供血动脉和供血静脉的血流情况,为手术操作提供指导。
4.介入治疗的指导DSA可以提供介入治疗的指导,如血管扩张术、栓塞术等。
数字减影血管造影DSA全面解读DSA是数字减影血管造影(Digital subtraction angiography)的英文缩写,其基本原理是将注入造影剂前后拍摄的两帧X线图像经数字化输入图像计算机,通过减影、增强和再成像过程把血管造影影像上的骨与软组织影像消除来获得清晰的纯血管影像,是电子计算机与常规X线血管造影相结合的一种检查方法。
通俗的讲就是将造影剂注入需要检查的血管中,使血管显露原形。
然后通过系统处理,使血管显示更加清晰,便于医生诊断或进行手术。
DSA主要用于观察血管病变,血管狭窄的定位测量,以及为介入治疗提供真实的立体图像,是各种介入治疗的必备条件。
适用于心脑血管、外周血管、肿瘤的检查和介入微创治疗。
特点DSA具有对比度分辨率高、检查时间短、造影剂用量少,浓度低、患者X线吸收量明显降低以及节省胶片等优点,在血管疾患的临床诊断中,具有十分重要的意义。
分类根据将造影剂注入动脉或静脉而分为动脉DSA(intraarterial DSA,IADSA)和静脉DSA(intravenous DSA,IVDSA)两种。
由于IADSA血管成像清楚,造影剂用量少,所以应用多。
流程IADSA的操作是将导管插入动脉后,经导管注入肝素3000~5000u,行全身低肝素化,以防止导管凝血。
将导管尖插入欲查动脉开口,导管尾端接压力注射器,快速注入造影剂。
注入造影剂前将平板探测器对准屏对准检查部位。
于造影前及整个造影过程中,以每秒1~3帧或更多的帧频,摄像7~10秒。
经操作台处理即可得减影的血管图像。
IVDSA可经导管或针刺静脉,向静脉内注入造影剂,再进行减影处理。
优势目前,IADSA对动脉的显示已达到或超过常规选择性动脉造影的水平,应用选择性或超选择性插管,对直径200μ以下的小血管及小病变,IADSA也能很好显示。
而观察较大动脉,已可不作选择性插管。
所用造影剂浓度低,剂量少。
还可实时观察血流的动态图像,作为功能检查手段。
数字减影血管造影手段数字减影血管造影手段(Digital Subtraction Angiography,简称DSA)是一种以数字技术为核心的医学成像分析技术,在临床医学诊断中得到了广泛应用。
本文将从原理、技术和应用三个方面介绍数字减影血管造影手段。
一、原理DSA是通过数字化多次血管造影图像并去除非血管组织部分的方法,使得血管图像之间的差异能够更加明显地显示出来。
该技术的原理可分为三个步骤:特有的像(image)获取过程、去除非血管区域、数字图像处理。
特殊的成像设备(CT 机或 MRI)将血管系统显像,血管内注入造影剂(即碘盐或钡剂或超声造影剂),使血管成像。
去除非血管区域,就是将所有非血管区域的数据集去除。
这就是典型的“减法”处理过程。
由于数字化技术的高精度,这种减法处理对单位光度照射的效应不敏感,从而可以保证图像的准确和可重复性。
数字图像处理阶段是典型的数字信号处理问题,包括信噪比改善、增强对比度和色彩、边缘检测等。
二、技术DSA的数字成像技术需要专用的硬件和软件设施。
DSA数字减影系统包括图像采集设备、相关组件和数字图像处理。
常见的数字减影图像处理软件包括Echelon AVA 7.0、GéDIMAGe 等。
此外,DSA技术还需要医学技术人员熟练掌握使用技术,包括使造影剂注射进入直接肺动脉,配合呼不过氧气调节呼吸深度与频率,以达到较好的成像效果。
三、应用DSA技术已经广泛应用于多种情况下的血管成像。
具体应用包括:1. 头颈动脉瘤的诊断;2. 冠状动脉疾病的诊断;3. 脑血管疾病的诊断和治疗;4. 肾血管疾病和门脉血管疾病的诊断;5. 外周血管疾病的诊断和治疗。
总之,数字减影血管造影技术具有高精度、高准确性、低创伤、降低死亡率以及可重复性等优点,在临床医学中发挥了积极的作用。
dsa血管造影DSA(数字减影血管造影)是一种常用的影像学检查技术,通过使用血管造影剂和X射线来评估和诊断血管疾病。
该技术能够提供高分辨率且详细的血管图像,是临床医生进行心脏和血管疾病诊断的重要工具之一。
DSA技术最早是在20世纪60年代由美国的一位名叫吉尔伯特(Charles Dotter)的医生开发出来的。
在过去的几十年里,DSA技术经历了多次改进和创新,成为一种非常可靠和安全的影像学检查方法。
现在,它已被广泛应用于评估和治疗多种血管疾病,包括冠心病、脑血管病和周围血管病等。
DSA技术主要分为两个步骤:造影和成像。
首先,在进行造影之前,医生会在患者的静脉中注射一种特殊的造影剂。
该造影剂通常是由一种含碘的溶液制成的,可以通过X射线成像。
接下来,患者会被放置在X射线机的床上,并固定在适当的位置上,以确保准确的成像。
然后,医生会操作X射线机,通过不断地控制X射线的方向和强度,来获取血管的多个角度图像。
这些图像会被传输到电脑中,并根据需要进行进一步处理和分析。
通过DSA技术,医生可以获得非常详细的血管图像,包括血管的形状、大小和位置等信息。
DSA技术在诊断和评估血管疾病中起着至关重要的作用。
它不仅可以帮助医生判断血管的狭窄程度和血流是否受阻,还可以帮助他们确定最佳的治疗方案。
例如,在冠心病的诊断中,DSA技术可以帮助医生确定是否存在冠状动脉狭窄,并引导他们在血管内放置支架等治疗措施。
此外,DSA技术还可以用于评估血管搭桥手术的效果,以及检测脑血管病变和动脉瘤等疾病。
尽管DSA技术在临床实践中被广泛应用,但它也存在一些潜在的风险和限制。
首先,由于需要使用造影剂和X射线,对一些特定患者可能存在过敏反应和放射线损伤的风险。
此外,由于DSA技术需要在手术室或放射科环境中进行,所以患者需要接受一定的辐射剂量,并可能需要额外的麻醉和监测。
另外,由于DSA技术主要依赖于X射线成像,对于一些细小的血管和病灶,可能存在一定的检出限制。
数字减影脑血管造影
数字减影脑血管造影(DSA)是通过导管或穿刺针将含碘显影剂注入选定的动脉或静脉,把需要检查部位的影像数据分别输入电子计算机的两个存储器中,经减法指令和模-数转换系统成为只显影血管影像的减影图像。
根据造影剂造影剂注入动脉或静脉的途径不同,可分为静脉DSA或动脉DSA。
一.禁忌症
1.有严重出血倾向
2.对造影剂和麻醉剂过敏
3.病情危重不能耐受手术
4.穿刺部位皮肤感染
二.护理
1.造影前准备
①评估病人的文化水XX对造影检查的知晓程度,指导病人及家属了解脑血管造影的目的、注意事项、造影过程中可能发生的危险与并发症,消除紧张、恐惧心理,征得家属的签字同意和病人的合作。
②完善各项检查,如病人的肝肾功能,出、凝血时间,血小板计数;做普X卡因和碘过敏试验。
③皮肤准备:按外科术前要求在穿刺侧腹股沟部位备皮。
④用物准备:备好造影剂、麻醉剂、生理盐水、肝素钠、
股动脉穿刺包、无菌手套、沙袋及抢救药物等。
⑤术前4-6h禁食、禁水,术前30min排空大小便,必要时建立静脉通道和留置导尿管等。
2.造影后护理
①密切观察意识、瞳孔、血压、脉搏、呼吸变化,发现异常及时报告医生处理。
②穿刺部位沙袋加压压迫6-8h,24h后拆除加压绷带;术后2h内每15分钟观察1次双侧足背动脉搏动和肢体远端皮肤颜色、温度等。
③注意穿刺局部有无渗血、血肿;指导避免增加腹压的动作,如病人咳嗽或呕吐时协助按压穿刺伤口,防止出血。
④指导病人穿刺侧肢体制动8-12h,卧床24h,卧床期间协助生活护理。
⑤指导病人多饮水,以促进造影剂排泄。
dsa(数字减影血管造影)成像原理概述说明1. 引言1.1 概述数字减影血管造影(Digital Subtraction Angiography,DSA)是一种通过将两幅连续的X射线图像相互减去来改善血管成像质量的成像技术。
DSA技术在临床应用中具有重要意义,可提供清晰、高对比度的血管显影图像,帮助医生进行血管疾病的诊断和治疗。
1.2 文章结构本文将分为五个部分进行介绍。
首先介绍DSA成像原理,包括对DSA技术及其优势的详细说明。
接着解释DSA成像过程,包括准备工作、注射造影剂和数据处理等步骤。
然后探讨DSA在临床应用中的价值,包括诊断导航功能、血流动力学分析功能以及术后监测与评估功能。
最后总结DSA成像原理及应用前景,并展望其未来发展方向。
1.3 目的本文旨在全面阐述DSA成像原理及其在临床应用中的价值,并展示其潜力与前景。
通过阅读本文,读者能够深入了解DSA技术以及它对于血管疾病的诊断、治疗和监测的重要性。
本文旨在为医学相关专业人员提供参考,并促进DSA技术的进一步发展和应用。
2. DSA成像原理:2.1 介绍DSA技术:DSA(Digital Subtraction Angiography,数字减影血管造影)技术是一种应用于医学领域的血管成像方法,通过对比剂与血管的互动以及数字图像处理技术,可以清晰地观察和评估人体内的血管结构与功能。
DSA技术在医疗诊断中广泛应用,特别是在心脑血管领域,在危急情况下具有快速、准确的优势。
2.2 血管造影的原理:血管造影是指通过向患者体内注入适量的硬化剂或可见光剂,并利用X射线等影像检查设备进行成像。
在血管造影过程中,这些造影剂会使周围组织与血流中的血液形成明显的密度对比差异。
通过拍摄连续的X射线图像或序列图像,可以观察到血液在动脉和静脉中流动,并检测任何异常情况。
2.3 数字减影血管造影的优势:数字减影血管造影相较于传统血管造影技术具有以下优势:a. 较低的辐射剂量:通过数字图像处理技术,DSA可以在相对较低的X射线辐射剂量下获得清晰的血管成像效果。
数字减影血管造影名词解释(一)数字减影血管造影名词解释1. 数字减影血管造影(Digital Subtraction Angiography,DSA)•定义:数字减影血管造影是一种通过数字技术处理影像,以剔除非血管组织并增强血管影像的介入性血管成像技术。
2. 血管造影(Angiography)•定义:血管造影是一种通过导入X射线造影剂,以显影血管结构并检测血管功能的医学检查方法。
3. 数字减影(Digital Subtraction)•定义:数字减影是一种通过对预处理的背景图像与实时影像进行数字图像处理,减去背景干扰并突出血管图像的技术。
4. 影像处理(Image Processing)•定义:影像处理是指通过计算机科学和图像处理技术,对数字图像进行分析、增强、重建等操作,从而改善图像质量或获取更多有用信息的过程。
5. 介入性(Interventional)•定义:介入性是指通过在身体内引入一种器械、药物或其他治疗手段,以达到治疗、诊断或预防目的的医疗手段。
6. 血管成像(Vascular Imaging)•定义:血管成像是一种通过不同的影像技术,如X射线、CT、MRI等,对血管系统进行影像学检查的方法。
7. 血管结构(Vascular Structure)•定义:血管结构是指血管系统内血管的形态、位置、分支和连接等特征。
8. 血管功能(Vascular Function)•定义:血管功能是指血管系统的生理功能,包括血液流动、血管弹性、血管对刺激的反应等。
9. X射线造影剂(X-ray Contrast Agent)•定义:X射线造影剂是一种通过对X射线具有显影效果的物质,用于增强血管造影中血管结构的可见性。
10. 预处理(Preprocessing)•定义:预处理是指在数字图像处理前对图像进行必要的操作,如图像增强、去噪、灰度变换等,以改善后续处理的效果。
11. 数字图像处理(Digital Image Processing)•定义:数字图像处理是指在计算机环境下对数字图像进行处理和分析的一系列技术和方法,包括图像增强、图像复原、图像压缩等。
数字减影血管造影(dsa)名词解释数字减影血管造影(DSA)是一种医学影像技术,用于检查人体血管系统的异常情况。
下面将对DSA进行详细解释。
第一部分:数字减影血管造影(DSA)的基本概念数字减影血管造影(DSA)是一种通过计算机和数字图像处理技术,利用X射线成像原理对人体血管进行成像的方法。
DSA可以提供清晰、详细的血管结构图像,帮助医生诊断血管疾病、评估血管功能和指导治疗。
第二部分:数字减影血管造影(DSA)的原理与过程在DSA检查中,医生会在患者体内注入一种名为对比剂的特殊药物。
对比剂具有高密度,可以吸收X射线,使得血管在X射线下可见。
然后,医生会在患者身上使用X射线摄像机,将X射线通过患者体内的血管进行成像。
在DSA过程中,摄像机会以非常快的速度连续拍摄多个X射线图像。
这些图像会通过计算机进行处理,并根据对比剂的吸收情况生成数字图像。
通过数字图像的处理和重建,医生可以获得清晰的血管结构图像。
第三部分:数字减影血管造影(DSA)的应用领域数字减影血管造影(DSA)在临床上被广泛应用于多种血管疾病的诊断与治疗。
以下是一些DSA的常见应用领域:1. 血管瘤:DSA可以帮助医生观察和评估血管瘤的大小、形状和位置,为手术或介入治疗提供指导。
2. 动脉狭窄:DSA可以帮助医生检测和评估动脉狭窄,以确定治疗方案,如扩张血管或植入支架。
3. 血管栓塞:DSA可以帮助医生检测血管栓塞的位置和范围,为治疗选择提供依据。
4. 动脉瘤:DSA可以帮助医生观察和评估动脉瘤的形态和大小,并决定是否需要手术治疗或其他治疗方法。
5. 血管供应感染:DSA可以帮助医生观察和评估感染部位的血管供应情况,为内科或外科治疗提供指导。
总结:数字减影血管造影(DSA)是一种通过计算机和数字图像处理技术对人体血管系统进行成像的医学影像技术。
它可以提供清晰、详细的血管结构图像,广泛应用于多种血管疾病的诊断与治疗。
通过注射对比剂和连续快速拍摄X射线图像,DSA能够帮助医生观察和评估血管异常情况,为治疗方案提供指导。
简述dsa的基本方法
DSA,即数字减影血管造影技术,是一种利用计算机处理数字化图像信息的血管造影成像技术。
以下是DSA的三种基本方法:
1. 时间减影:在注入造影剂进入兴趣区之前,将一帧或多帧图像作为mask 像储存起来,并与含有造影剂的造影像一一相减。
这样两帧间相同的影像部分被消除,造影剂通过血管引起高密度部分被突出地显示出来。
2. 能量减影:也称为双能量减影或K-缘减影。
进行某兴趣区血管造影时,几乎同时用两个不同的管电压取得两帧图像对其减影,由于两帧图像是由两种不同的能量摄制的,故称之为参量减影。
能量减影是利用碘在33keV附近对X线衰减系数有明显的差异这一特点而进行的。
软组织、骨骼则是连续的,没有碘这一特点。
3. 混合减影:基于时间与能量两种减影相结合的减影方法。
对注入造影剂前后的各使用一次能量减影,获得的注入造影剂前后能量减影像各一帧,对这两帧能量减影图像再减影一次,即得到混合减影图像。
以上信息仅供参考,如有需求请及时就医咨询相关医学人士。
dsa概念DSA(Digital Subtraction Angiography,数字减影血管造影)是一种通过数字化处理图像,将不需要的组织结构减去,只保留并突出显示血管结构的成像技术。
以下是DSA的基本概念:1. 血管造影:血管造影是一种通过注入造影剂,利用X射线、MRI(磁共振成像)或超声波等能量源照射人体,以显示血管结构和形态的技术。
DSA是血管造影的一种数字化成像技术。
2. 数字减影:数字减影是指将造影剂注入人体后,通过数字化处理技术将不需要的组织结构减去,只保留并突出显示血管结构。
数字减影可以减少背景噪声和伪影,提高图像的清晰度和分辨率。
3. DSA技术:DSA技术是通过数字减影技术对血管造影图像进行处理,得到高清晰度和高分辨率的血管图像。
DSA技术可以显示血管的形态、大小、位置和血流情况,以及血管壁的病变和异常。
4. DSA的优势:DSA技术具有高分辨率、高清晰度、高灵敏度和高特异性等优点。
DSA可以提供比传统血管造影更准确的血管结构和形态信息,对于早期发现和诊断血管疾病具有重要意义。
5. DSA的应用:DSA技术广泛应用于医学诊断和治疗领域,特别是心血管疾病的诊断和治疗。
DSA可以用于检查和治疗冠状动脉疾病、脑血管疾病、主动脉疾病、外周动脉疾病等。
6. DSA的局限性:虽然DSA技术具有许多优点,但它也有一些局限性。
例如,DSA需要注入放射性物质或使用较大剂量X射线照射,可能会对人体造成一定的辐射损伤。
此外,DSA检查通常需要住院或手术室,需要麻醉或镇静剂等干预措施,存在一定的风险和并发症。
总的来说,DSA是一种重要的医学成像技术,可以提供高分辨率和高清晰度的血管图像,对于诊断和治疗心血管疾病具有重要意义。
然而,在使用DSA技术时需要注意其局限性和风险性,并根据具体情况进行综合评估和决策。
数字减影血管造影X射线机(DSA)技术参数注:评标标准1.技术规格中标注“*”号的技术指标为关键技术参数,对这些关键技术参数的任何偏离将导致废标。
2.其他的技术指标为一般技术参数,除在技术参数后有特殊规定外,投标人的投标书中每项低于一般技术参数的偏离,其评标价将增加投标报价的1%,累计偏离超过5%将导致废标。
生物双目显微镜技术参数主要参数:目镜:视场数F.N.20(防霉处理)聚光镜:阿贝聚光镜,数值孔径1.25(侵油式),内装式孔径光阑。
观察头:双目观察筒,镜筒倾角为30°,瞳间距48-75m眼点调整:377.8-427.7mm载物台:钢丝传动,活动范围为X轴向76mm×Y轴向30mm,单片标本夹其他参数:调焦范围:载物台垂直运动,粗调行程每一圈为15mm,微调最小距离2.5微米光源:内置在透射照明系统,0.5W LED,柯勒照明换镜转盘:固定4孔物镜转盘。
二氧化碳培养箱技术参数技术参数:产品特点:抗菌铜合金内胆结构杀菌抗污染技术设计中采用抗菌铜合金内胆,旨在消除污染源并减少正常使用过程中带入空气污染物。
精确的温度和湿度控制外加热直接加热气套式调节系统,通过微电脑PID控制三个独立加热单元,确保了高精度高稳定的温度环境。
增湿盘附带水位传感器,在低水位时,外门上的指示灯报警(选配件)。
双开门方式根据使用克难攻坚和周围仪器的放置情况,箱门可安装称左开式或右开式。
门的四角均设有隐藏式门把手,便于开启。
内置杀菌紫外灯(选配件)独特的风道系统和杀菌紫外灯能够在内胆中保持无污染的空气条件并改善温度恢复特性。
加湿盘中循环的空气和水通过紫外线杀菌,以防止细菌和霉菌的蔓延。
人性化设计低台式,可推式设计,便于实验室高效利用有限的空间。
使用选配的金属支架,可两台堆叠放置。
使用方便外门中央的控制面板操作界面简便,便于观察和使用。
内胆中全圆角设计,方便清洁。
自动CO2气瓶切换装置(选配件)当传感测出箱内的CO2气体浓度下降时,此装置可自动切换一级供气瓶至备用供气瓶。
数字减影血管造影名词解释
数字减影血管造影(DSAA)是一种医学影像技术,用于检测和诊断人体血管系统的疾病。
该技术通过将一种特殊的造影剂注入患者的血管内,结合X射线摄影技术,可以清晰地显示血管的形态和功能。
在数字减影血管造影中,患者先接受一系列的准备工作,比如空腹、停用特定药物等。
然后,一根细管(导管)会被插入患者的动脉或静脉中,通常是通过手腕或大腿进行插管。
一旦导管插入到位,医生会通过导管将造影剂注入到患者的血管内。
接下来,医生使用X射线摄影机拍摄多个角度的影像,捕捉造影剂在血管中的分布情况。
这些影像会被数字化,并通过计算机软件进行处理,以获得清晰的血管图像。
数字减影血管造影利用了这些数字化的图像数据,通过计算机算法消除背景影响,并突出显示出血管的轮廓和结构。
这使医生能够准确诊断和评估血管疾病,比如动脉狭窄、血栓形成等。
与传统的血管造影相比,数字减影血管造影具有许多优点。
首先,数字减影血管造影不需要大量的造影剂,这减少了对患者身体的负担。
其次,数字化的图像方便医生进行远程诊断和交流,提高了诊断效率。
此外,数字减影血管造影还具有较低的并发症风险和较短的恢复时间。
总的来说,数字减影血管造影是一种非侵入性的影像技术,用于评估和诊断血管疾病。
它通过将造影剂注入患者的血管,并结合数字化的图像处理,提供清晰的血管图像,帮助医生做出准确的诊断和治疗决策。
数字减影血管造影诊断学
数字减影血管造影:
1. 概述
数字减影血管造影(Digital subtraction angiography,DSA)是一种应用X射线技术的血管造影诊断技术,用于检测、诊断和治疗多种血管疾病。
它使用一个静止成像系统检测血液动力学,检测施加外力(如血栓病变、动脉粥样硬化)对血管动力学的影响。
2. 原理
DSA的基本原理是在采集两幅X线图像时,X线能量在限定的时间内或刻画适当
的结构,削弱了先前的图像,在第二幅图像上减去第一幅图像用来观察血液动态变化。
在实际应用中,DSA需要利用计算机信号处理技术分析穿透后的X线能量,
从而检测多种血管疾病。
3. 操作步骤
a. 使用放射学成像系统拍摄胸和腹部X线片,看看有没有血管异常。
b. 使用DSA扫描诊断,检查血管内部情况。
c. 注射血管造影剂,将双胺酸甲羟胆磏胺醇(iodipin)或对乙酰氨基酚胆磏胺醇(iodipamide)注入血管,用以绘制X射线断层图像。
d. 根据X射线图片分析结果提供治疗方案。
4. 应用
DSA可以诊断和治疗多种血管疾病,如冠状动脉硬化、动脉闭塞、动脉瘤、血栓
形成、血管粥样硬化等。
此外,它在治疗动脉硬化期间,可以帮助鉴定适合手术或非外科治疗的区域。
5. 安全性
DSA有一定的风险。
X射线曝光能够暴露患者可能对健康及生命有害的射线照射。
DSA操作还伴随着一定的放射性副作用,包括X射线照射和注射剂过量引起的毒性。
因此,在进行DSA检查时,应尽量保护患者,减少照射剂量和避免用药过量,以免造成不良反应。