Titre : Imagerie tridimensionnelle

Imagerie tridimensionnelle : Questions médicales fréquentes

Termes MeSH sélectionnés :

Cone-Beam Computed Tomography

Questions fréquentes et termes MeSH associés

Diagnostic 5

#1

Quels examens utilisent l'imagerie 3D ?

La tomodensitométrie (CT) et l'IRM sont couramment utilisés.
Tomodensitométrie Imagerie par résonance magnétique
#2

Comment l'imagerie 3D aide-t-elle au diagnostic ?

Elle permet une visualisation détaillée des organes et des tissus, facilitant le diagnostic.
Diagnostic médical Imagerie médicale
#3

L'imagerie 3D est-elle utilisée en oncologie ?

Oui, elle est essentielle pour localiser et évaluer les tumeurs.
Oncologie Tumeurs
#4

Peut-on détecter des anomalies avec l'imagerie 3D ?

Oui, elle permet de détecter des anomalies structurelles avec précision.
Anomalies Imagerie tridimensionnelle
#5

L'imagerie 3D est-elle utile pour les fractures ?

Oui, elle aide à visualiser les fractures complexes et leur impact sur les tissus environnants.
Fractures Imagerie osseuse

Symptômes 5

#1

Quels symptômes peuvent nécessiter une imagerie 3D ?

Des douleurs persistantes, des anomalies visibles ou des symptômes neurologiques.
Douleur Symptômes neurologiques
#2

L'imagerie 3D peut-elle aider à évaluer des douleurs abdominales ?

Oui, elle permet d'identifier des problèmes comme des tumeurs ou des malformations.
Douleur abdominale Tumeurs
#3

Quels symptômes cardiaques peuvent être évalués par imagerie 3D ?

Des douleurs thoraciques ou des palpitations peuvent nécessiter une évaluation.
Douleur thoracique Palpitations
#4

L'imagerie 3D est-elle utile pour les troubles respiratoires ?

Oui, elle aide à visualiser les poumons et détecter des anomalies comme des nodules.
Troubles respiratoires Nodules pulmonaires
#5

Peut-on détecter des anomalies cérébrales avec l'imagerie 3D ?

Oui, elle est efficace pour visualiser des anomalies comme des tumeurs ou des AVC.
Anomalies cérébrales Accident vasculaire cérébral

Prévention 5

#1

L'imagerie 3D peut-elle aider à la détection précoce des maladies ?

Oui, elle permet de détecter des maladies à un stade précoce, améliorant les chances de traitement.
Détection précoce Maladies
#2

Comment l'imagerie 3D contribue-t-elle à la prévention des cancers ?

Elle permet de surveiller les patients à risque et de détecter des anomalies précoces.
Prévention du cancer Surveillance
#3

Peut-on utiliser l'imagerie 3D pour le dépistage ?

Oui, elle est utilisée pour le dépistage de certaines maladies comme le cancer du sein.
Dépistage Cancer du sein
#4

L'imagerie 3D aide-t-elle à évaluer les risques cardiovasculaires ?

Oui, elle permet d'évaluer l'état des artères et de détecter des anomalies.
Risques cardiovasculaires Artères
#5

Peut-on prévenir des maladies avec l'imagerie 3D ?

Indirectement, en permettant une détection précoce et un suivi régulier.
Prévention Suivi médical

Traitements 5

#1

L'imagerie 3D est-elle utilisée pour planifier des interventions chirurgicales ?

Oui, elle permet de planifier avec précision les interventions chirurgicales.
Chirurgie Planification chirurgicale
#2

Comment l'imagerie 3D aide-t-elle en radiothérapie ?

Elle permet de cibler précisément les tumeurs tout en épargnant les tissus sains.
Radiothérapie Tumeurs
#3

Peut-on utiliser l'imagerie 3D pour guider des biopsies ?

Oui, elle aide à localiser précisément les zones à biopsier.
Biopsie Guidage d'imagerie
#4

L'imagerie 3D est-elle utile pour le suivi des traitements ?

Oui, elle permet d'évaluer l'efficacité des traitements au fil du temps.
Suivi médical Efficacité des traitements
#5

Peut-on utiliser l'imagerie 3D pour des traitements non invasifs ?

Oui, elle est utilisée pour des techniques comme l'ablation par radiofréquence.
Ablation Techniques non invasives

Complications 5

#1

Quelles complications peuvent survenir avec l'imagerie 3D ?

Des réactions allergiques aux agents de contraste ou des effets secondaires liés à l'exposition.
Complications Agents de contraste
#2

L'imagerie 3D peut-elle causer des effets secondaires ?

Oui, notamment des effets liés à l'exposition aux radiations en cas de CT.
Effets secondaires Radiations
#3

Y a-t-il des risques liés à l'utilisation d'agents de contraste ?

Oui, des réactions allergiques ou des problèmes rénaux peuvent survenir.
Agents de contraste Réactions allergiques
#4

L'imagerie 3D peut-elle entraîner des faux positifs ?

Oui, des anomalies peuvent être détectées qui ne sont pas cliniquement significatives.
Faux positifs Diagnostic médical
#5

Quelles sont les complications possibles après une biopsie guidée par imagerie 3D ?

Des saignements ou des infections peuvent survenir après la procédure.
Biopsie Infections

Facteurs de risque 5

#1

Quels facteurs augmentent le besoin d'imagerie 3D ?

Antécédents familiaux de maladies, symptômes persistants ou exposition à des risques environnementaux.
Facteurs de risque Antécédents familiaux
#2

L'âge est-il un facteur de risque pour l'imagerie 3D ?

Oui, les personnes âgées sont plus susceptibles de nécessiter des examens d'imagerie.
Âge Examens d'imagerie
#3

Le tabagisme influence-t-il le besoin d'imagerie 3D ?

Oui, il augmente le risque de maladies pulmonaires nécessitant une évaluation.
Tabagisme Maladies pulmonaires
#4

Les antécédents médicaux influencent-ils l'imagerie 3D ?

Oui, des antécédents de maladies peuvent justifier des examens d'imagerie réguliers.
Antécédents médicaux Examens d'imagerie
#5

Y a-t-il des facteurs environnementaux affectant l'imagerie 3D ?

Oui, l'exposition à des substances toxiques peut augmenter le besoin d'examens.
Facteurs environnementaux Substances toxiques
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Dr Olivier Menir

Contenu validé par Dr Olivier Menir

Expert en Médecine, Optimisation des Parcours de Soins et Révision Médicale


Validation scientifique effectuée le 12/02/2025

Contenu vérifié selon les dernières recommandations médicales

Auteurs principaux

Quan Yuan

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • State Key Laboratory of Oral Diseases, National Clinical Research Center for Oral Diseases, West China Hospital of Stomatology, Sichuan University, Chengdu, China.
Publications dans "Imagerie tridimensionnelle" :

Yasashri Ranathunga

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, Wayne State University, Detroit, Michigan 48202, USA.
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Suk Kyoung Lee

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, Wayne State University, Detroit, Michigan 48202, USA.
Publications dans "Imagerie tridimensionnelle" :

Wen Li

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Chemistry, Wayne State University, Detroit, Michigan 48202, USA.
Publications dans "Imagerie tridimensionnelle" :

Myungjin Cho

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • School of ICT, Robotics and Mechanical Engineering, Institute of Information and Telecommunication Convergence (IITC), Hankyong National University, 327 Chungang-ro, Anseong 17579, Kyonggi-do, Republic of Korea.
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Jae-Young Jang

2 publications dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Optometry, Eulji University, 553 Sanseong-daero, Sujeong-gu, Seongnam-si 13135, Kyonggi-do, Republic of Korea.

Levon Nikoyan

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Dentistry and Oral and Maxillofacial Surgery, Woodhull Hospital, 760 Broadway, Brooklyn, NY 11206, USA; Private Practice, Forward Oral Surgery, 248-62 Jericho Tpke, Floral Park, NY 11001, USA. Electronic address: levondds@gmail.com.
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Rinil Patel

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Dentistry and Oral and Maxillofacial Surgery, Woodhull Hospital, 760 Broadway, Brooklyn, NY 11206, USA.
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Daniel Cantré

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Diagnostic and Interventional Radiology, Pediatric Radiology and Neuroradiology, Rostock University Medical Center, Ernst-Heydemann-Str. 6, 18057, Rostock, Mecklenburg Western Pomerania, Germany. daniel.cantre@med.uni-rostock.de.

Sönke Langner

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Diagnostic and Interventional Radiology, Pediatric Radiology and Neuroradiology, Rostock University Medical Center, Ernst-Heydemann-Str. 6, 18057, Rostock, Mecklenburg Western Pomerania, Germany.

Sebastian Kaule

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute for Implant Technology and Biomaterials e. V., associated Institution of the University of Rostock, Friedrich-Barnewitz-Straße 4, 18119, Rostock-Warnemünde, Germany.

Stefan Siewert

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute for Implant Technology and Biomaterials e. V., associated Institution of the University of Rostock, Friedrich-Barnewitz-Straße 4, 18119, Rostock-Warnemünde, Germany.

Klaus-Peter Schmitz

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute for Implant Technology and Biomaterials e. V., associated Institution of the University of Rostock, Friedrich-Barnewitz-Straße 4, 18119, Rostock-Warnemünde, Germany.
  • Institute for Biomedical Engineering, Rostock University Medical Center, Friedrich-Barnewitz-Straße 4, 18119, Rostock-Warnemünde, Germany.

André Kemmling

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Neuroradiology, University Hospital Luebeck, Ratzeburger Allee 160, 23562, Luebeck, Germany.

Marc-André Weber

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Diagnostic and Interventional Radiology, Pediatric Radiology and Neuroradiology, Rostock University Medical Center, Ernst-Heydemann-Str. 6, 18057, Rostock, Mecklenburg Western Pomerania, Germany.

Christof Johannes Schulz

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Vascular and Endovascular Surgery, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany.

Dittmar Böckler

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Vascular and Endovascular Surgery, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany.

Johannes Krisam

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Institute of Medical Biometry and Informatics, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany.

Philipp Geisbüsch

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • Department of Vascular and Endovascular Surgery, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany. Electronic address: philipp.geisbuesch@med.uni-heidelberg.de.

Rohan M Lewis

1 publication dans cette catégorie

Affiliations :
  • University of Southampton, Faculty of Medicine, UK. Electronic address: rohan.lewis@soton.ac.uk.
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Sources (10000 au total)

Automatic landmark identification in cone-beam computed tomography.

To present and validate an open-source fully automated landmark placement (ALICBCT) tool for cone-beam computed tomography scans.... One hundred and forty-three large and medium field of view cone-beam computed tomography (CBCT) were used to train and test a novel approach, called ALICBCT that reformulates landmark detection as a c... Our method achieved a high accuracy with an average of 1.54 ± 0.87 mm error for the 32 landmark positions with rare failures, taking an average of 4.2 second computation time to identify each landmark... The ALICBCT algorithm is a robust automatic identification tool that has been deployed for clinical and research use as an extension in the 3D Slicer platform allowing continuous updates for increased...

Evaluation of maxillary palatal process pneumatization by cone-beam computed tomography.

The aim of this study is to investigate the pneumatization type of the palatal process (PTP) and angular and distance measurements of neighbouring structures on cone beam computed tomography (CBCT) im... 400 maxillary sinuses (MS) of 200 patients (96 female; 104 male; mean age: 43.2) were retrospectively evaluated. PTP was divided into three as types 1,2 and 3 and evaluated at distances 4, 8, 16, and ... PTP I (101, 25.3%) was the most frequent type, followed by PTP II (95, 23.8%), and the least was PTP III (4, 1%). In patients with PTP I, the alveolar ridge height in the 4 mm and 8 mm group was signi... Knowing the anatomy of the MS is very important for a successful surgical procedure in this area. Anatomy and pathology of the MS can be understood more clearly in CBCT....

Physiologic intracranial calcifications incidentally detected on cone beam computed tomography.

This study aims to determine the incidence of physiologic intracranial calcifications on cone beam computed tomography (CBCT) and to contribute to the differentiation between physiologic and pathologi... CBCT images of 996 patients admitted to the clinic between 2018 and 2019 were scanned retrospectively. Petroclinoid (PCL) and interclinoid ligaments (ICL), pineal gland, coronoid plexus, falx cerebri,... Physiologic calcification was present in 49.4% of the cases, and pineal gland calcification was the most common (47.6%) type. PCL calcification was detected in 22.1%, and it was mostly bilateral parti... Intracranial calcifications are detected incidentally in CBCT examinations. Some calcifications may indicate pathologic conditions, and patients may need to be referred for further evaluation....

Effective doses of scout projections in maxillofacial cone beam computed tomography.

To assess the effective and organ/tissue equivalent radiation doses of different scout projection protocols in four CBCT units.... Optically stimulated luminescence dosimeters (OSLD) were placed in reference anatomical locations in the head and neck segments of an anthropomorphic phantom representing an average adult male. Ten re... Effective doses ranged from 0.7 µSv (Accuitomo F170 60 × 60 mm-anterior maxilla) to 6.9 µSv (Midmark 50 × 50 mm-anterior maxilla). The highest organ/tissue equivalent doses were recorded for the oral ... Despite some variability among CBCT machines and protocols, the acquisition of scout projections is a low-dose procedure. The use of scout projections to ensure an adequate position of the region of i...

Human Bone Typing Using Quantitative Cone-Beam Computed Tomography.

Bone typing is crucial to enable the choice of a suitable implant, the surgical technique, and the evaluation of the clinical outcome. Currently, bone typing is assessed subjectively by the surgeon.... The aim of this study is to establish an automatic quantification method to determine local bone types by the use of cone-beam computed tomography (CBCT) for an observer-independent approach.... Six adult human cadaver skulls were used. The 4 generally used bone types in dental implantology and orthodontics were identified, and specific Hounsfield unit (HU) ranges (grey-scale values) were ass... Correlation analyses between the different bone tissue quantification methods to identify bone types based on numerical ranges of HU values revealed that the Pearson correlation coefficient of qCBCT w... We found that qCBCT can reproducibly and objectively assess human bone types at implant sites....

Anterior Maxillary Labial Bone Thickness on Cone Beam Computed Tomography.

The objective of this research was to measure the labial bone thickness (LBT) in relation to the 6 anterior maxillary teeth at different levels along the long axis and the distance between cementoenam... A total of 100 CBCT scans were evaluated by one calibrated examiner. The thickness of the labial bone was measured perpendicular to the long axis of the tooth at 1, 3, and 5 mm from the alveolar crest... CBCT scans of 58 female patients and 42 male patients with a mean age of 39.7 ± 9.5 years were included. A high variation of CEJ-BC was observed (range, 0.55-3.90 mm). Statistically significant higher... The CEJ-BC distance is greater in men and increases with age, particularly in those aged 50 years and older. The LBT in the 6 maxillary anterior teeth is predominantly thin (<1 mm) and has no correlat...

Photoacoustic tomography versus cone-beam computed tomography versus micro-computed tomography: Accuracy of 3D reconstructions of human teeth.

In this in-vitro study, teeth were imaged using photoacoustic tomography (PAT), cone-beam computed tomography (CBCT), and micro-computed tomography (μ-CT). The study had aim: to identify the best wave... Nineteen human mandibular single-rooted incisors were extracted from patients with trauma or periodontitis. To determine the best wavelength for acquiring photoacoustic images, all 19 teeth were scann... The highest quality tooth images were achieved using the 680 nm wavelength, which showed the best contrast ratio. The full geometry of the dental root (μ-CT compared with PAT) could be visualized with... Images, which were acquired using PAT at 680nm showed the best contrast ration, enabling the identification of dentin, cementum and the dental pulp. No significant differences were found between the P...

Application of four-dimensional cone beam computed tomography in lung cancer radiotherapy.

This study explored the application of four-dimensional cone beam computed tomography (4D CBCT) in lung cancer patients, seeking to improve the accuracy of radiotherapy and to establish a uniform prot... 4D CBCT was applied to evaluate tumor volume response (TVR), motion, and center coordinates during radiotherapy in 67 eligible individuals with lung cancer diagnoses. The differences between 4D CBCT a... TVR was observed during treatment in 41% of patients (28/67), with a mean volume reduction of 41.7% and a median time to TVR of 19 days. Tumor motion was obvious in 16 patients, with a mean value of 0... Tumor volume and motion of intrapulmonary lesions in individuals diagnosed with lung cancer varied significantly in the third week of radiotherapy. 4D CBCT may be more advantageous for isolated lesion...

Prevalence and Characteristics of Root Resorption Identified in Cone-Beam Computed Tomography Scans.

Root resorption is a destructive process that compromises tooth structure and can result in tooth loss. Often it remains asymptomatic and is an incidental finding on radiographic examinations. The pur... The study included CBCT scans of 1086 consecutive patients referred for CBCT imaging over an 18-month period. A total of 1148 scans were acquired. Data were abstracted from radiology reports, and prev... Resorption was identified in 171 patients (15.7%, 95% CI: 13.6%-17.9%) and in 249 teeth with a prevalence range of 2.6%-92.3% across specific indications. An 18.7% of the patients had 2 resorption sit... The high proportion of incidental findings of resorption detected by CBCT suggests that resorption is not recognized/detected by conventional radiography and therefore remains underdiagnosed....