、被侵犯的门静脉血管壁以不同的色彩与透明度差异自动区分、渲染,层次分明。
但这只是开始。
随著数据流的持续注入,这个三维模型以惊人的速度充盈起细节。
肝动脉与门静脉的各级分支,像一棵倒生的大树,从主干到末梢,被一丝丝、一缕缕地精准描绘出来,甚至能看清微小分支的走向。胆总管、胰管的形态也清晰显现。
周静山的自光,死死盯住了胰颈体部与门静脉交汇的那个致命区域。
屏幕上,那一片区域被AI自动高亮、放大。
当最终的三维影像彻底凝固时,周静山感到自己的呼吸停了一拍,脊柱窜上一股冰冷的战栗。
太清晰了。
清晰得超越了他在任何顶尖医学中心看过的最好的增强CT或MRI。
这不再是依靠医生经验去推断和想像的二维影像叠加,而是一个可以任意旋转、剖切、透视的、完全透明的立体解剖标本。
他看到了那个胰腺肿瘤。
它不再是一个模糊的、强化不均的团块,其内部的坏死区域、存活肿瘤细胞的富集区、以及向外浸润的、如同螃蟹脚一般的微小触手,都以细微的密度和色彩差异呈现出来。
肿瘤的质地仿佛能被触摸到。
一般来讲,64排ct能做到的,还没眼前这台相控阵ct做的1/10多。
妈的!
周静山的眼睛都红了,等回去一定要和院里面建议买一台相控阵ct回来。
不是说相控阵雷达多的已经开始检测野猪了么?想来也不差多产几台ct。
但念头很快消失,周静山注意到影响里面最关键的门静脉侵犯。
屏幕上的门静脉血管,其内膜、中膜、外膜的三层结构,在相控阵CT近乎微观的解析度下,竟然呈现出极其细微的、如同树木年轮般的分层质感。
肿瘤组织,正是从最薄弱处,像熔岩侵蚀岩层,又像树根扎入泥土,一点一点地融穿了血管的外膜,渗入中膜,并且在长达1.8厘米的范围内,与血管内壁形成了异常紧密的、犬牙交错般的粘连。
他甚至能看到在粘连最紧密的几个点上,肿瘤的滋养微血管与门静脉壁的微小血管发生了畸形的、纠缠在一起的交通。
这正是术中极易发生致命性出血的