Введение
Радиология (/,//r//ei//d//I//'//Q//l//@//dZ//i/ reydeeoluhjee) – медицинская специальность, использующая медицинскую визуализацию для диагностики заболеваний и контроля лечения в организмах людей и других животных. Она началась с радиографии (что отражено в названии, имеющем корень, связанный с излучением), но сегодня включает все методы визуализации, в том числе не использующие ионизирующее электромагнитное излучение (например, ультразвуковую диагностику и магнитно-резонансную визуализацию), а также использующие его, такие как компьютерная томография (КТ), флюороскопия и ядерная медицина, включая позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ). Интервенционная радиология – это выполнение, как правило, малоинвазивных медицинских процедур под контролем технологий визуализации, таких как перечисленные выше. Современная радиологическая практика предполагает работу команды различных медицинских специалистов. Радиолог – это врач, прошедший соответствующую последипломную подготовку, который интерпретирует медицинские изображения, передает результаты другим врачам в виде отчета или устно, а также использует визуализацию для выполнения малоинвазивных медицинских процедур. Медсестра участвует в уходе за пациентами до и после визуализации или процедур, включая введение лекарственных препаратов, мониторинг жизненно важных показателей и наблюдение за пациентами, находящимися под седацией. Рентгенолог, также известный как «радиологический техник» в некоторых странах, таких как Соединенные Штаты и Канада, – это специально обученный медицинский работник, использующий сложное оборудование и техники позиционирования для получения медицинских изображений, которые затем интерпретирует радиолог. В зависимости от подготовки и страны практики, рентгенолог может специализироваться в одном из вышеупомянутых методов визуализации или выполнять расширенные функции, связанные с составлением отчетов по изображениям.
industrial application
Radiology (/,//r//ei//d//I//'//Q//l//@//dZ//i/ reydeeoluhjee) is the medical specialty that uses medical imaging to diagnose diseases and guide their treatment, within the bodies of humans and other animals. It began with radiography (which is why its name has a root referring to radiation), but today it includes all imaging modalities, including those that use no ionizing electromagnetic radiation (such as ultrasonography and magnetic resonance imaging), as well as others that do, such as computed tomography (CT), fluoroscopy, and nuclear medicine including positron emission tomography (PET). Interventional radiology is the performance of usually minimally invasive medical procedures with the guidance of imaging technologies such as those mentioned above. The modern practice of radiology involves several different healthcare professions working as a team. The radiologist is a medical doctor who has completed the appropriate post graduate training and interprets medical images, communicates these findings to other physicians by means of a report or verbally, and uses imaging to perform minimally invasive medical procedures. The nurse is involved in the care of patients before and after imaging or procedures, including administration of medications, monitoring of vital signs and monitoring of sedated patients. The radiographer, also known as a "radiologic technologist" in some countries such as the United States and Canada, is a specially trained healthcare professional that uses sophisticated technology and positioning techniques to produce medical images for the radiologist to interpret. Depending on the individual's training and country of practice, the radiographer may specialize in one of the above mentioned imaging modalities or have expanded roles in image reporting.
Проекционная (простая) рентгенография
Рентгенография (первоначально называемая рентгенографией, названной в честь открывателя рентгеновских лучей Вильгельма Конрада Рентгена) выполняется путем прохождения рентгеновских лучей через пациента. Рентгеновские лучи проецируются через тело на детектор, и формируется изображение на основе того, какие лучи проходят сквозь него (и регистрируются), а какие поглощаются или рассеиваются в пациенте (и, следовательно, не регистрируются). Рентген открыл рентгеновские лучи 8 ноября 1895 года и получил первую Нобелевскую премию по физике за это открытие в 1901 году. При киноэкранной рентгенографии рентгеновская трубка генерирует пучок рентгеновских лучей, направленный на пациента. Рентгеновские лучи, прошедшие через пациента, фильтруются через устройство, называемое сеткой или рентгеновским фильтром, для уменьшения рассеяния, и попадают на не проявленную пленку, плотно прижатую к экрану, содержащему светоизлучающие фосфоры, в светонепроницаемой кассете. Затем пленка химически проявляется, и на ней появляется изображение. Киноэкранная рентгенография постепенно заменяется рентгенографией с использованием фосфорных пластин, а в последнее время – цифровой рентгенографией (DR) и визуализацией EOS. В двух последних системах рентгеновские лучи попадают на датчики, которые преобразуют генерируемые сигналы в цифровую информацию, которая передается и преобразуется в изображение, отображаемое на экране компьютера. В цифровой рентгенографии датчики формируют пластину, а в системе EOS, которая является системой сканирования щелевого типа, линейный датчик вертикально сканирует пациента. Простая рентгенография была единственным доступным методом визуализации в течение первых 50 лет радиологии. Благодаря своей доступности, скорости и более низкой стоимости по сравнению с другими методами, рентгенография часто является методом выбора в качестве первой линии в радиологической диагностике. Кроме того, несмотря на большой объем данных, получаемых при компьютерной томографии, МРТ и других цифровых методах визуализации, существует множество заболеваний, при которых классический диагноз ставится на основании обычной рентгенографии. Примеры включают различные типы артрита и пневмонии, опухоли костей (особенно доброкачественные опухоли костей), переломы, врожденные аномалии скелета и некоторые камни в почках. Маммография и DXA – это два применения проекционной рентгенографии с низкой энергией, используемые для оценки рака молочной железы и остеопороза соответственно.
Флуороскопия
Флуороскопия и ангиография – это специальные методы рентгенологической визуализации, в которых флуоресцентный экран и усилитель изображения соединены с системой замкнутого телевидения. Это обеспечивает визуализацию в реальном времени движущихся структур или структур, контрастированных с помощью радиоконтрастного вещества. Радиоконтрастные вещества обычно вводят перорально или инъекционно для визуализации анатомии и функционирования кровеносных сосудов, мочеполовой системы или желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В настоящее время широко используются два радиоконтрастных вещества. Сульфат бария (BaSO4) вводят перорально или ректально для оценки ЖКТ. Йод, в различных запатентованных формах, вводят перорально, ректально, вагинально, внутриартериально или внутривенно. Эти радиоконтрастные вещества сильно поглощают или рассеивают рентгеновское излучение, и в сочетании с визуализацией в реальном времени позволяют продемонстрировать динамические процессы, такие как перистальтика в пищеварительном тракте или кровоток в артериях и венах. Йодсодержащий контраст может также концентрироваться в патологических областях в большей или меньшей степени, чем в нормальных тканях, делая патологии (опухоли, кисты, воспаление) более заметными. Кроме того, в определенных случаях воздух может использоваться в качестве контрастного вещества для желудочно-кишечной системы, а углекислый газ – для венозной системы; в этих случаях контрастное вещество ослабляет рентгеновское излучение в меньшей степени, чем окружающие ткани.
Компьютерная томография
КТ использует рентгеновские лучи в сочетании с вычислительными алгоритмами для визуализации тела. При КТ рентгеновская трубка, расположенная напротив рентгеновского детектора (или детекторов) в кольцеобразном аппарате, вращается вокруг пациента, создавая компьютерное поперечное изображение (томограмму). КТ выполняется в аксиальной плоскости, а корональные и сагиттальные изображения формируются посредством компьютерной реконструкции. Радиоконтрастные вещества часто используются при КТ для лучшей визуализации анатомических структур. Хотя рентгенография обеспечивает более высокое пространственное разрешение, КТ способна выявлять более тонкие различия в ослаблении рентгеновских лучей (более высокое контрастное разрешение). КТ подвергает пациента значительно большей дозе ионизирующего излучения, чем рентгенография. Спиральная мультидетекторная КТ использует 16, 64, 254 или более детекторов во время непрерывного перемещения пациента через пучок излучения для получения изображений высокой детализации за короткое время исследования. При быстром внутривенном введении контрастного вещества во время КТ-сканирования эти изображения высокой детализации могут быть реконструированы в трехмерные (3D) изображения сонных, мозговых, коронарных или других артерий. Внедрение компьютерной томографии в начале 1970-х годов произвело революцию в диагностической радиологии, предоставив клиницистам первой линии детальные изображения анатомических структур в трех измерениях. КТ-сканирование стало методом выбора при диагностике некоторых неотложных и срочных состояний, таких как внутримозговое кровоизлияние, тромбоэмболия легочной артерии (сгустки в артериях легких), расслоение аорты (разрыв стенки аорты), аппендицит, дивертикулит и обструкция мочеточников камнями. До появления КТ рискованная и болезненная диагностическая лапаротомия часто была единственным способом установить точный диагноз причины сильной боли в животе, которую невозможно было определить другими методами. Постоянное совершенствование технологии КТ, включая увеличение скорости сканирования и повышение разрешения, значительно повысило точность и эффективность КТ-сканирования, что может частично объяснить расширение ее применения в медицинской диагностике.
Ультразвук
Медицинская ультрасонография использует ультразвук (высокочастотные звуковые волны) для визуализации структур мягких тканей в организме в режиме реального времени. Ионизирующее излучение не используется, однако качество получаемых ультразвуковых изображений существенно зависит от квалификации специалиста (ультрасонографа), проводящего исследование, и размеров тела пациента. У обследуемых пациентов с избыточным весом может наблюдаться снижение качества изображения, поскольку подкожный жир поглощает большее количество звуковых волн. Это приводит к уменьшению числа звуковых волн, проникающих в органы и отражающихся обратно к датчику, что влечет за собой потерю информации и ухудшение качества изображения. Ультразвук также ограничен своей неспособностью визуализировать воздушные полости (легкие, петли кишечника) или костные структуры. Его применение в медицинской визуализации получило развитие преимущественно в течение последних 30 лет. Первые ультразвуковые изображения были статичными и двухмерными (2D), но с появлением современной ультрасонографии стало возможным наблюдение трехмерных (3D) реконструкций в режиме реального времени, что фактически делает их "4D". Поскольку методы ультразвуковой визуализации не используют ионизирующее излучение для получения изображений (в отличие от рентгенографии и компьютерной томографии), они обычно считаются более безопасными и, следовательно, чаще применяются в акушерской практике. Прогрессирование беременности можно тщательно оценивать с меньшим риском повреждения, связанного с используемыми методами, что позволяет своевременно выявлять и диагностировать многие аномалии развития плода. Рост можно отслеживать во времени, что особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями или заболеваниями, развившимися во время беременности, а также при многоплодной беременности (двойня, тройня и т.д.). Цветной допплеровский ультразвук позволяет оценить степень тяжести заболеваний периферических сосудов и используется кардиологами для динамической оценки сердца, сердечных клапанов и крупных сосудов. Например, стеноз сонных артерий может быть предвестником инсульта. Тромб, глубоко расположенный в одной из внутренних вен ног, можно обнаружить с помощью ультразвука до того, как он оторвется и достигнет легких, что может привести к потенциально смертельной тромбоэмболии легочной артерии. Ультразвук полезен в качестве навигации при выполнении биопсий для минимизации повреждения окружающих тканей, а также при проведении дренажных процедур, таких как торакоцентез. Небольшие портативные ультразвуковые аппараты теперь заменяют перитонеальный лаваж в травматологических отделениях, позволяя неинвазивно оценить наличие внутреннего кровотечения и повреждений внутренних органов. При обширном внутреннем кровотечении или повреждении жизненно важных органов может потребоваться хирургическое вмешательство.
Магнитно-резонансная томография
МРТ использует сильные магнитные поля для выравнивания атомных ядер (обычно протонов водорода) в тканях тела, затем использует радиосигнал для возмущения оси вращения этих ядер и регистрирует радиочастотный сигнал, возникающий при возвращении ядер в исходное состояние. Радиосигналы улавливаются небольшими антеннами, называемыми катушками, расположенными вблизи исследуемой области. Преимуществом МРТ является возможность получения изображений в аксиальной, корональной, сагиттальной и нескольких косых плоскостях с одинаковой легкостью. МРТ-сканирование обеспечивает наилучший контраст мягких тканей среди всех методов визуализации. Благодаря прогрессу в скорости сканирования и пространственном разрешении, а также усовершенствованию компьютерных 3D-алгоритмов и аппаратного обеспечения, МРТ стала важным инструментом в радиологии опорно-двигательного аппарата и нейрорадиологии. Одним из недостатков является необходимость для пациента сохранять неподвижность в течение длительного времени в шумном и замкнутом пространстве во время исследования. Клаустрофобия (боязнь замкнутых пространств), достаточно выраженная для прекращения МРТ-исследования, встречается у до 5% пациентов. Недавние усовершенствования конструкции магнитов, включая увеличение силы магнитного поля (до 3 тесла), сокращение времени исследования, расширение и укорочение диаметра магнитной трубы, а также разработка более открытых конструкций магнитов, облегчили состояние пациентов с клаустрофобией. Однако для магнитов с сопоставимой силой поля часто существует компромисс между качеством изображения и открытой конструкцией. МРТ особенно эффективна для визуализации головного мозга, позвоночника и опорно-двигательного аппарата. В настоящее время МРТ противопоказана пациентам с кардиостимуляторами, кохлеарными имплантатами, некоторыми имплантируемыми насосами для введения лекарственных средств, определенными типами клипс для аневризм головного мозга, металлическими фрагментами в глазах и некоторыми металлическими имплантатами из-за мощных магнитных полей и сильных переменных радиосигналов, воздействующих на организм. Перспективными направлениями развития являются функциональная визуализация, кардиоваскулярная МРТ и МРТ-контролируемая терапия.
Ядерная медицина
Визуализация в ядерной медицине включает введение пациенту радиофармацевтических препаратов, состоящих из веществ сродства к определенным тканям организма, меченных радиоактивным трассером. Наиболее часто используемыми трассерами являются технеций-99m, йод-123, йод-131, галлий-67, индий-111, таллий-201 и флюородезоксиглюкоза (18F) (18F FDG). Сердце, легкие, щитовидная железа, печень, мозг, желчный пузырь и кости обычно исследуются при различных состояниях с использованием этих методов. Хотя анатомическая детализация в этих исследованиях ограничена, ядерная медицина полезна для оценки физиологической функции. Можно измерить экскреторную функцию почек, способность щитовидной железы концентрировать йод, кровоток к сердечной мышце и другие показатели. Основными устройствами визуализации являются гамма-камера и ПЭТ-сканер, которые обнаруживают излучение, испускаемое трассером в организме, и отображают его в виде изображения. С помощью компьютерной обработки информация может быть представлена в виде аксиальных, корональных и сагиттальных изображений (компьютерная томография однофотонной эмиссии – СКТОФЭ или позитронно-эмиссионная томография – ПЭТ). В самых современных устройствах изображения, полученные в ядерной медицине, могут быть объединены с данными компьютерной томографии, полученными квазисимультанно, что позволяет наложить или сорегистрировать физиологическую информацию с анатомическими структурами для повышения диагностической точности. Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) использует позитроны вместо гамма-лучей, регистрируемых гамма-камерами. Позитроны аннигилируют, образуя два гамма-луча, летящих в противоположных направлениях, которые регистрируются коинцидентно, что улучшает разрешение. При ПЭТ-сканировании пациенту вводится радиоактивное биологически активное вещество, чаще всего 18F FDG, и регистрируется излучение, испускаемое организмом, для получения изображений в различных плоскостях. Метаболически более активные ткани, такие как опухоли, концентрируют активное вещество в большей степени, чем нормальные ткани. ПЭТ-изображения могут быть объединены (или "слиты") с анатомическими изображениями (КТ) для более точной локализации выявленных изменений и повышения диагностической точности. Эта технология была усовершенствована и позволяет объединять ПЭТ и МРТ, аналогично объединению ПЭТ и КТ. ПЭТ/МРТ-фьюжн, широко применяемый в академических и исследовательских учреждениях, потенциально может играть важную роль в детальной визуализации мозга, скрининге рака молочной железы и визуализации мелких суставов стопы. Технология получила значительное развитие после преодоления технической проблемы, связанной с изменением движения позитронов в сильном магнитном поле, что влияло на разрешение ПЭТ-изображений и коррекцию ослабления.
Интервенционная радиология
Интервенционная радиология (IR или иногда VIR для сосудистой и интервенционной радиологии) – это подспециальность радиологии, в которой минимально инвазивные процедуры выполняются под контролем визуализации. Некоторые из этих процедур проводятся исключительно в диагностических целях (например, ангиография), а другие – в лечебных (например, ангиопластика). Основная идея интервенционной радиологии заключается в диагностике или лечении патологий с использованием максимально щадящих, минимально инвазивных методов. В настоящее время минимально инвазивные процедуры выполняются чаще, чем когда-либо. Часто эти процедуры проводятся у полностью бодрствующих пациентов, с минимальной или отсутствующей седацией. Интервенционные радиологи и интервенционные рентгенологи диагностируют и лечат различные заболевания, включая заболевания периферических сосудов, стеноз почечных артерий, установку фильтров нижней полой вены, установку гастростомических трубок, билиарные стенты и вмешательства на печени. Для навигации используются рентгенографические изображения, флюороскопия и ультразвуковые методы, а основными инструментами, применяемыми во время процедуры, являются специализированные иглы и катетеры. Визуальные данные предоставляют «карту», позволяющую врачу направлять эти инструменты через тело к пораженным областям. Минимизируя физическую травму для пациента, периферические вмешательства могут снизить частоту инфекций и сократить время восстановления, а также продолжительность пребывания в стационаре. Чтобы стать квалифицированным интервенционным радиологом в Соединенных Штатах, необходимо пройти пятилетнюю ординатуру по радиологии и последующую одно- или двухлетнюю феллоушип по интервенционной радиологии.
Простая или общая рентгенография
Основной метод – оценка оптической плотности (например, анализ гистограммы). Затем описывается, что область может иметь различную оптическую плотность, например, метастаз рака в кость может вызывать радиотранспарентность (radiolucency). Дальнейшим развитием этого является цифровая радиологическая субтракция. Она заключается в наложении двух рентгенограмм одной и той же исследуемой области и вычитании оптических плотностей. Сравнение изменений рентгенографической плотности зубов и костей в присутствии различных имитаторов мягких тканей с использованием интенсивности пикселей и цифрового вычитания. Результирующее изображение содержит только временные различия между двумя исследуемыми рентгенограммами. Преимущество этой методики – точное определение динамики изменений плотности и места их возникновения. Однако, предварительно необходимо выполнить геометрическую настройку и общее выравнивание оптической плотности. Шум в субтракционных изображениях, полученных из пар внутриротовых рентгеновских снимков: сравнение четырех методов геометрического выравнивания. Другой возможностью анализа рентгеновских изображений является изучение признаков второго порядка, например, цифрового анализа текстуры. Основные исследования. Текстурная энтропия как потенциальный признак для количественной оценки процесса заживления челюстной кости. Сравнительный анализ трех материалов для замещения кости на основе матрицы сопряженности (Co-occurrence Matrix) или фрактального измерения. Использование фрактального измерения для оценки дефектов альвеолярной кости, обработанных различными материалами для замещения кости. На этой основе можно оценить места, куда имплантируются биоматериалы в кость с целью направленной регенерации кости. Образец неповрежденной кости (область интереса, ROI, контрольный участок) и образец места имплантации (вторая ROI, тестовый участок) могут быть численно/объективно оценены для определения степени имитации здоровой кости в месте имплантации и стадии процесса регенерации кости. Быстрорассасывающиеся и медленнорассасывающиеся кальцийфосфатные материалы для замещения кости – анализ текстуры после 12 месяцев наблюдения. Новые материалы для оральной хирургии для реконструкции кости – сравнение пяти материалов для костной пластики при дентоальвеолярной аугментации. Также можно проверить, оказывают ли влияние на процесс заживления кости некоторые системные факторы. Влияние общего минерального состояния на аугментацию альвеолярного гребня с использованием коллагеновых мембран.
Телерадиология
Телерадиология – это передача рентгеновских изображений из одного места в другое для интерпретации квалифицированным специалистом, как правило, рентгенологом или врачом-радиографом, выполняющим функции интерпретации. Чаще всего она используется для оперативной интерпретации исследований в отделениях неотложной помощи, отделениях интенсивной терапии и других экстренных случаях вне обычных рабочих часов, ночью и в выходные дни. В таких ситуациях изображения могут передаваться в другие часовые пояса (например, в Испанию, Австралию, Индию), позволяя принимающему врачу работать в привычное дневное время. Однако в настоящее время большинство внерабочих часов в США обеспечиваются крупными частными телерадиологическими компаниями, использующими рентгенологов, работающих в ночную смену в США. Телерадиология также может применяться для получения консультации у эксперта или специалиста по сложному или неясному случаю. В США многие больницы передают на аутсорсинг свои радиологические отделения радиологам в Индии, что обусловлено снижением затрат и доступностью высокоскоростного интернет-соединения. Для телерадиологии необходима передающая станция, высокоскоростное интернет-соединение и высококачественная принимающая станция. На передающей станции обычные рентгеновские снимки проходят через дигитайзер перед передачей, в то время как данные КТ, МРТ, ультразвуковых исследований и ядерной медицины могут передаваться напрямую, поскольку они уже представлены в цифровом формате. Компьютер на принимающей стороне должен быть оснащен высококачественным дисплеем, прошедшим тестирование и одобренным для клинического использования. Отчеты затем передаются врачу, направившему пациента на исследование. Основное преимущество телерадиологии – возможность использования разных часовых поясов для обеспечения круглосуточной экстренной радиологической помощи. К недостаткам относятся более высокие затраты, ограниченный контакт между направившим врачом и врачом, выполняющим интерпретацию, а также невозможность проведения процедур, требующих присутствия врача, выполняющего интерпретацию, на месте. Законодательство и нормативные акты, касающиеся использования телерадиологии, различаются в зависимости от штата, при этом в некоторых требуется лицензия на медицинскую практику в штате, в который направляется радиологическое исследование. В США в некоторых штатах отчет телерадиологии должен быть предварительным, а окончательный отчет выдается штатным рентгенологом больницы. Наконец, преимуществом телерадиологии является возможность ее автоматизации с использованием современных методов машинного обучения.
Взаимодействие с пациентом
Некоторые рентгенологи, например телерадиологи, не взаимодействуют с пациентами напрямую. Другие рентгенологи, такие как интервенционные рентгенологи, в основном взаимодействуют с пациентами и уделяют меньше времени анализу изображений. Диагностические рентгенологи, как правило, большую часть времени посвящают анализу изображений и меньшую часть – взаимодействию с пациентами. По сравнению с врачом, направившим пациента на интерпретацию изображений диагностическому рентгенологу, рентгенолог обычно обладает меньшим объемом информации о клиническом состоянии пациента и имеет меньше возможностей влиять на дальнейшие действия, основанные на результатах исследований. Поэтому диагностический рентгенолог сообщает о результатах исследований непосредственно направившему врачу и часто дает рекомендации, после чего врач принимает соответствующие решения относительно тактики лечения. Поскольку рентгенологи проходят обучение по вопросам рисков, связанных с различными методами визуализации и процедурами, выполняемыми под контролем изображений, именно рентгенологи, а не направивший врач, обычно информируют пациентов об этих рисках для получения информированного согласия на проведение исследования или процедуры.
Соединенные Штаты
Радиология – это область медицины, которая быстро расширилась после 2000 года благодаря достижениям компьютерных технологий, тесно связанным с современными методами визуализации. Подача заявок на ординаторские позиции в радиологии стала высококонкурентной. Кандидаты часто входят в число лучших студентов медицинских вузов и демонстрируют высокие баллы на экзаменах USMLE (врачебного совета). Диагностические радиологи должны завершить базовое высшее образование, четыре года медицинского факультета для получения медицинской степени (D.O. или M.D.), один год интернатуры и четыре года ординатуры. После ординатуры большинство радиологов проходят дополнительное обучение в течение одного-двух лет в рамках специализированной стипендии (fellowship). Американский совет по радиологии (ABR) осуществляет профессиональную сертификацию в диагностической радиологии, радиационной онкологии и медицинской физике, а также сертификацию по субспециальностям, таким как нейрорадиология, ядерная радиология, педиатрическая радиология, сосудистая и интервенционная радиология. "Сертификация совета" в диагностической радиологии требует успешной сдачи двух экзаменов. Основной экзамен проводится после 36 месяцев ординатуры. Ранее компьютерный экзамен проводился в Чикаго или Тусоне, штат Аризона, но начиная с февраля 2021 года он полностью перешел в дистанционный формат. Он охватывает 18 категорий. Проходной балл – 350 и выше. Неудовлетворительные результаты по одной-пяти категориям ранее считались условным результатом, однако начиная с июня 2021 года условная категория отменена, и экзамен оценивается в целом. Экзамен на сертификацию можно сдать через 15 месяцев после завершения ординатуры по радиологии. Этот компьютерный экзамен состоит из пяти модулей и оценивается по принципу "сдал/не сдал". Он проводится дважды в год в Чикаго и Тусоне. Переаттестация проводится каждые 10 лет с обязательным прохождением дополнительного непрерывного медицинского образования в соответствии с документом "Поддержание сертификации". Сертификацию также можно получить в Американском совете по остеопатической радиологии (AOBR) и Американском совете врачей по специальностям. После завершения ординатуры радиологи могут начать практику в качестве врачей-диагностов общей практики или пройти обучение в рамках специализированных программ, известных как стипендии (fellowships). Примеры субспециализации в радиологии включают визуализацию органов брюшной полости, визуализацию органов грудной клетки, кросс-секционные методы/ультразвук, МРТ, визуализацию опорно-двигательного аппарата, интервенционную радиологию, нейрорадиологию, интервенционную нейрорадиологию, педиатрическую радиологию, ядерную медицину, неотложную радиологию, визуализацию молочной железы и женскую визуализацию. Программы стипендий по радиологии обычно длятся один-два года. Некоторые медицинские школы в США начали включать базовое введение в радиологию в основную программу обучения на MD. Медицинский колледж Нью-Йорка, Школа медицины Университета Уэйна, Медицинский университет Уилла Корнелла, Университет унифицированных служб и Школа медицины Университета Южной Каролины предлагают введение в радиологию в рамках своих программ MD. Школа остеопатической медицины Кэмпбелла также интегрирует визуализационные материалы в учебную программу уже в начале первого курса. Рентгенологические исследования обычно выполняются рентгенолабамими техниками. Квалификационные требования к рентгенолабамим техникам варьируются в зависимости от страны, но многие из них теперь должны иметь высшее образование. Ветеринарные радиологи – это ветеринарные врачи, специализирующиеся на использовании рентгеновских лучей, ультразвука, МРТ и ядерной медицины для диагностики или лечения заболеваний животных. Они сертифицированы в диагностической радиологии или радиационной онкологии Американским колледжем ветеринарной радиологии.
Великобритания
В Великобритании радиология является чрезвычайно конкурентоспособной специальностью, привлекающей кандидатов из самых разных областей. Принимаются кандидаты как непосредственно после прохождения программы Foundation Programme, так и те, кто уже завершил более углубленное обучение. Набор и отбор на позиции обучения в клинической радиологии в Англии, Шотландии и Уэльсе осуществляется посредством ежегодного общенационального скоординированного процесса, проходящего с ноября по март. В рамках этого процесса все кандидаты должны сдать Специализированный вступительный экзамен (SRA). Кандидаты, набравшие баллы выше определенного порогового значения, приглашаются на одно собеседование в Лондонский и Юго-Восточный центр по подбору персонала. На более позднем этапе кандидаты указывают предпочтительные программы, однако в некоторых случаях их могут распределить в соседний регион. Общество – это некоммерческая организация, управляемая ординаторами радиологии, созданная специально для продвижения обучения и образования в области радиологии в Великобритании. Ежегодно проводятся встречи, на которые приглашаются ординаторы со всей страны. В настоящее время дефицит рентгенологов в Великобритании создал возможности во всех специальностях, а с ростом зависимости от визуализации ожидается дальнейшее увеличение спроса. Рентгенологические лаборанты, и реже медсестры, часто проходят обучение для выполнения многих из этих задач, чтобы помочь удовлетворить спрос. Рентгенологические лаборанты часто могут вести "список" определенных процедур после получения местного одобрения и подтверждения со стороны консультанта-радиолога. Также рентгенологические лаборанты могут просто выполнять список процедур для радиолога или другого врача. Чаще всего, если рентгенологический лаборант ведет список самостоятельно, он действует как оператор и специалист в соответствии с Положениями 2000 года об ионизирующем излучении (медицинские воздействия). Рентгенологические лаборанты представлены различными организациями, наиболее часто – Обществом и Коллегией рентгенологических лаборантов. Также распространено сотрудничество с медсестрами, когда список может быть организован совместно медсестрой и рентгенологическим лаборантом.
Германия
После получения медицинской лицензии немецкие радиологи проходят пятилетнее обучение в резидентуре, завершающееся сдачей квалификационного экзамена (известного как Facharztprüfung).
Италия
Итальянские радиологи завершают четырехлетнюю программу ординатуры после окончания шестилетнего обучения в медицинском вузе (по программе MD).
Нидерланды
Голландские радиологи завершают пятилетнюю программу ординатуры после окончания шестилетнего обучения в медицинском вузе (по программе MD).
Индия
В Индии выпускник медицинского вуза должен получить степень бакалавра, что требует 4,5 года обучения и 1 год интернатуры, после чего необходимо сдать экзамен NEET PG – один из самых сложных экзаменов в Индии. Далее, на конкурсной основе, поступают в рентгенологию. Анализ предыдущих результатов показывает, что рентгенологию выбирают преимущественно лучшие выпускники. Обучение радиологии включает в себя трехлетнюю программу ординатуры (MD/DNB по радиологии) или двухлетнюю программу получения диплома (DMRD).
Соединенные Штаты
Обучение интервенционной радиологии происходит в рамках резидентуры и претерпело ряд изменений. В 2000 году Общество интервенционной радиологии (SIR) разработало программу "Клинический путь в ИР", которая модифицировала "Путь Холмана", уже одобренный Американским советом по радиологии, включив в него обучение ИР. Это было одобрено ABR, но не получило широкого распространения. В 2005 году SIR предложило, а ABR приняло еще один путь под названием "DIRECT (Диагностическая и интервенционная радиология с углубленным клиническим обучением)", чтобы помочь врачам, переходящим из других специальностей, освоить ИР. И этот путь не был широко принят. В 2006 году SIR предложило путь к сертификации в ИР как отдельной специальности; он был окончательно одобрен ABR в 2007 году и представлен Американскому совету медицинских специальностей (ABMS) в 2009 году, который отклонил его из-за недостаточного объема обучения диагностической радиологии (ДР). Предложение было переработано одновременно с реформированием общего обучения ДР, и в 2012 году в ABMS было представлено новое предложение о двойной специализации ДР/ИР, которое было принято и внедрено в 2014 году. К 2016 году в области было решено прекратить существование старых стипендий по ИР к 2020 году.
Европа
В Европе эта область развивалась своим собственным путем; например, в Германии параллельное интервенционное общество начало отделяться от общества радиологии (DR) в 2008 году. В Великобритании интервенционная радиология была признана подспециальностью клинической радиологии в 2010 году. Хотя во многих странах существуют общества интервенционной радиологии, также существует общеевропейское Кардиоваскулярное и интервенционное радиологическое общество Европы (CIRSE), целью которого является поддержка обучения, науки, исследований и клинической практики в этой области посредством организации конференций, образовательных семинаров и продвижения инициатив по безопасности пациентов. Кроме того, Общество проводит экзамен Европейского совета по интервенционной радиологии (EBIR), являющийся ценной квалификацией в интервенционной радиологии, основанной на Европейской учебной программе и учебном плане по интервенционной радиологии.