Введение
Вещество, улучшающее видимость при рентгеновской визуализации. Радиоконтрастные вещества – это вещества, используемые для повышения видимости внутренних структур при методах рентгеновской визуализации, таких как компьютерная томография (контрастная КТ), проекционная рентгенография и флюороскопия. Радиоконтрастные вещества обычно представляют собой йод, или реже – сульфат бария. Контрастные вещества поглощают внешнее рентгеновское излучение, что приводит к уменьшению экспозиции на рентгеновском детекторе. Это отличается от радиофармацевтических препаратов, используемых в ядерной медицине, которые испускают излучение. Магнитно-резонансная томография (МРТ) функционирует по иным принципам, и, следовательно, контрастные вещества для МРТ имеют другой механизм действия. Эти соединения действуют, изменяя магнитные свойства находящихся поблизости ядер водорода.
Radiocontrast agents are substances used to enhance the visibility of internal structures in X ray based imaging techniques such as computed tomography (contrast CT), projectional radiography, and fluoroscopy. Radiocontrast agents are typically iodine, or more rarely barium sulfate. The contrast agents absorb external X rays, resulting in decreased exposure on the X ray detector. This is different from radiopharmaceuticals used in nuclear medicine which emit radiation. Magnetic resonance imaging (MRI) functions through different principles and thus MRI contrast agents have a different mode of action. These compounds work by altering the magnetic properties of nearby hydrogen nuclei.
Типы и применения
Радиоконтрастные вещества, используемые при рентгенологических исследованиях, можно разделить на положительные (йодированные вещества, сульфат бария) и отрицательные (воздух, углекислый газ, метилцеллюлоза).
Воздух
Как на изображении справа, где воздух и барий используются вместе (отсюда термин "двойной контраст" барийная клизма), воздух может использоваться в качестве контрастного вещества, поскольку он менее радиоконтрастен, чем ткани, которые он позволяет визуализировать. На изображении подчеркнуто внутреннее строение толстой кишки. Примером методики, использующей исключительно воздух в качестве контрастного вещества, является воздушная артрография, при которой введение воздуха в суставную полость позволяет визуализировать хрящ, покрывающий концы костей. До появления современных методов нейровизуализации воздух или другие газы использовались в качестве контрастных агентов для вытеснения спинномозговой жидкости в мозге при проведении пневмоэнцефалографии. Иногда называемая "воздушным исследованием", эта некогда распространенная, но крайне неприятная процедура использовалась для улучшения визуализации контуров структур мозга и выявления деформаций, вызванных наличием поражений.
Диоксид углерода
Углекислый газ также используется в ангиопластике. Он имеет низкий риск, поскольку является природным продуктом и не обладает аллергенным потенциалом. Однако его применение ограничено областью ниже диафрагмы из-за риска эмболии при нейрососудистых вмешательствах. При инъекциях необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать загрязнения атмосферным воздухом. Углекислый газ является отрицательным контрастным веществом, вытесняющим кровь при внутрисосудистом введении.
Торотраст
Торотраст был контрастным веществом на основе диоксида тория, являющегося радиоактивным. Он был впервые представлен в 1929 году. Несмотря на хорошее качество получаемых изображений, его применение было прекращено в конце 1950-х годов, поскольку выяснилось, что он вызывает рак. Учитывая, что вещество оставалось в организме пациентов, подвергавшихся процедуре, это приводило к постоянному облучению и повышало риск развития рака печени, желчных протоков и костей, а также гематологических злокачественных новообразований (лейкемии и лимфомы). Предполагается, что до прекращения использования торотраст мог быть введен миллионам пациентов.
Нерастворимые вещества
В прошлом использовались некоторые контрастные вещества, не растворимые в воде. Одним из таких веществ был йофендилат (торговые названия: Pantopaque, Myodil) – йодированное вещество на масляной основе, которое широко применялось в миелографии. В связи с тем, что это был препарат на масляной основе, врачу рекомендовалось удалять его из организма пациента в конце процедуры. Это был болезненный и сложный процесс, и поскольку полного удаления добиться не всегда удавалось, длительное пребывание йофендилата в организме иногда приводило к арахноидиту – потенциально болезненному и инвалидизирующему хроническому заболеванию позвоночника. Использование йофендилата прекратилось, когда в конце 1970-х годов появились водорастворимые препараты (например, метризамид). Кроме того, с развитием МРТ миелография стала проводиться значительно реже.
Побочные эффекты
Современные йодированные контрастные вещества, особенно неионные соединения, обычно хорошо переносятся. Неблагоприятные эффекты радиоконтрастных веществ можно разделить на реакции типа А (например, тиреотоксикоз) и реакции типа В (реакции гиперчувствительности: аллергические и неаллергические реакции [ранее называемые "анафилактоидными реакциями"]). Пациенты, которым контраст вводят внутривенно, обычно испытывают ощущение жара в области горла, которое постепенно распространяется вниз к области таза. Нежелательные реакции на контрастные вещества должны быть задокументированы точно, чтобы пациенту была обеспечена адекватная профилактика при повторном введении контрастного вещества.
Контрастная нефропатия
Йодированные контрастные вещества могут быть токсичны для почек, особенно при введении через артерии перед такими исследованиями, как катетерная коронарная ангиография. Неионные контрастные агенты, которые почти исключительно используются в исследованиях компьютерной томографии, не показали способности вызывать контрастно-индуцированную нефропатию при внутривенном введении в дозах, необходимых для КТ-исследований.
Дисфункция щитовидной железы
Йодированный радиоконтраст может вызывать гиперактивность (гипертиреоз) и гипоактивность (гипотиреоз) щитовидной железы. Риск развития любого из этих состояний после однократного исследования в 2–3 раза выше, чем у тех, кто не проходил обследование с использованием йодированного контраста. Гипоактивность щитовидной железы обусловлена двумя явлениями, известными как эффект Пламмера и эффект Вольфа–Чайкоффа, при которых йод подавляет продукцию гормонов щитовидной железы; это обычно временное явление, но существует связь с более длительной гипоактивностью щитовидной железы. У некоторых людей наблюдается противоположный эффект, называемый феноменом Йода–Базедова, когда йод индуцирует избыточное производство гормонов щитовидной железы; это может быть связано с основным заболеванием щитовидной железы (например, узлами или болезнью Грейвса) или предшествующим дефицитом йода. У детей, подвергшихся воздействию йодированного контраста во время беременности, после рождения может развиться гипотиреоз, поэтому рекомендуется мониторинг функции щитовидной железы.