Лечение аневризмы брюшной аорты: результаты сотрудничества физиков и хирургов
Группа сотрудников НЭОВП уже более десяти лет занимается разработкой полупроводниковых детекторных систем для физических экспериментов. Одно из ключевых направлений исследований — изучение новейших полупроводниковых пиксельных детекторов из семейства Medipix. Эти технологии нашли применение не только в фундаментальной науке, но и в медицине, например в рентгеновской диагностике.
Для проведения исследований ЛЯП приобрел микротомограф MARS, созданный новозеландскими коллегами. Этот прибор, имеющий в своем составе детектор Medipix3RX, позволяет детально изучать внутреннюю структуру самых разных объектов — от геологических и археологических образцов до биологических тканей. Именно его возможности заинтересовали медиков из Центра сосудистой хирургии им. Т. Топпера ФГБУ «СЗОНКЦ им. Л. Г. Соколова ФМБА России» — профессоров В. С. Гуревича и А. В. Светликова, которые изучали развитие и лечение аневризмы брюшной аорты (опасного заболевания, связанного с расширением и возможным разрывом сосуда).
В ходе работы исследователи проанализировали 68 образцов тканей пациентов, погибших от разрыва аневризмы, а также 18 образцов, полученных во время плановых операций. С помощью микротомографа MARS удалось выявить ключевые изменения в сосудистых стенках на разных стадиях болезни и сравнить результаты с данными обычной компьютерной томографии. Полученные данные стали важной частью докторской диссертации А. В. Светликова, а затем вошли в монографию «Аневризмы брюшной аорты: патогенез, диагностика, лечение», написанную им совместно с академиком Г. Г. Хубулава и профессором В. С. Гуревичем. В монографии подробно изложены современные знания о патогенезе, методах обследования и мониторинга пациентов с аневризмами брюшной аорты. Значительное внимание уделено современным инструментальным и биологическим возможностям прогнозирования роста и риска разрыва аневризм.
Работа была выполнена сотрудниками НЭОВП ЛЯП — А. С. Жемчуговым, Д. А. Кожевниковым, П. И. Смолянским и Г. А. Шелковым. Эти исследования — хороший пример того, как передовые физические технологии могут быть использованы в медицине, помогают глубже понимать опасные заболевания и улучшать их диагностику.




