Klinik Atölye

Teknik ve artefaktlar · Kavram · Orta öncelik

Minimum yoğunluk projeksiyonu

Minimum intensity projection

Bölge anatomisi, BT kesiti: Akciğer sınırı sarı çizgiyle işaretli
Bölge anatomisi Bu konu için açık lisanslı ve doğrulanmış bir olgu görüntüsü bulunamadı. Görüntü, “Minimum yoğunluk projeksiyonu” bulgusunu göstermez; bulgunun arandığı bölgeyi (akciğer, sarı sınır) veri setinde patolojisiz olarak etiketlenmiş başka bir incelemede gösterir.

Görüntü: TotalSegmentator v2.01 veri seti (Wasserthal ve ark., Radiology: Artificial Intelligence 2023), veri setinde patolojisiz etiketli olgu, vaka s1278 · CC BY 4.0. Değişiklik: tek kesit seçildi, pencere uygulandı, organ sınırı çizildi.

Özet

Minimum yoğunluk projeksiyonu (MinIP), seçilen hacimde her görüş ışını boyunca en düşük atenüasyonlu vokseli göstererek hava ve düşük yoğunluklu alanları öne çıkarır. Toraks BT'de trakeobronşiyal ağacın dallarını ve bazı hastalarda hava hapsi alanlarını takip etmeyi kolaylaştırır; HRCT bulgularına ek bir görselleştirme sağlar. Slab içindeki farklı derinliklerdeki hava yolları tek projeksiyonda birleşebilir; çevre parankimden bağımsız görünür bir devamlılık tanısal lümen sürekliliği anlamına gelmez. MinIP hava yollarını göstermeye yardımcı olsa da bronş patolojilerinin değerlendirilmesinde ince kesitli görüntülerle korelasyon gerekir; hava hapsi şüphesinde ekspirasyon serisi incelenmelidir.

Okuma sırası

  1. Trakea hava sütunu. Koronal MinIP'de en üstteki hava sütununu bulun ve karina yönünde izleyin; projeksiyonun her ışında en düşük atenüasyonu seçtiğini akılda tutarak kanalın kaynak görüntüdeki karşılığını kurun.
  2. Karina. Karina bifurkasyonunda sağ ve sol ana bronşların ayrılmasını gösterin; dalların tek kesitte birleşik görünmesini ince aksiyel kesitlerde gerçek anatomik çatallanmayla doğrulayın.
  3. Ana bronşlar. Ana bronş lümenlerini hiluslara doğru takip edin; bronş duvarı, komşu damar ve lümen açıklığı ilişkisini kaynak akciğer penceresinde yeniden kontrol edin.
  4. Akciğer lobülü ve komşu damarlar. Düşük atenüasyonlu lobüler alanı çevre parankimle kıyaslayın; son olarak inspiryum-ekspiryum serilerinde kalıcılığını ve eşlik eden damar kalibresi farkını arayın.

Faz ve pencere

HRCT tanısal
Kontrastsız yüksek çözünürlüklü inspiratuar toraks BT'de MinIP, bronş lümeni ve düşük atenüasyonlu akciğer vokselini slab boyunca seçerek hava yolları ile hipoattenüasyon alanlarını vurgular. Hava hapsi şüphesinde MinIP görüntüleme değerli olsa da, ekspiryum serisi zorunludur ve kesin tanı için kaynak ince kesitler ile faz karşılaştırmaları gereklidir.

Önerilen pencereler: Akciğer (G 1500 / M -600).

BT bulguları

  • Minimum voksel seçimi — her projeksiyon doğrultusunda slab içinde en düşük atenüasyonlu voksel gösterilir; hava içeren bölgeler parlak parankime göre belirginleşir.
  • Trakeobronşiyal lümen — hava dolu trakea ve bronşlar dallanan düşük atenüasyonlu çizgiler/kanallar halinde izlenir; bronş duvarı kaynak kesitte seçilir.
  • Hava hapsi görünümü — ekspiryumda çevre akciğere göre düşük atenüasyonda kalan lobüler alanlar MinIP'de daha belirgin olabilir; inspiryumla birlikte yorumlanır.
  • Slab örtüşmesi — aynı ışın hattına düşen farklı bronş segmentleri tek bir kanal gibi birleşebilir; gerçek bağlantıyı aksiyel ve ortogonal kaynak görüntülerde izleyin.
  • Slab kalınlığı — kalın slab daha geniş hava yolu ağacını ve hipoattenüasyon alanını toplar, ancak ayrı lobüler yapıları birbirine bindirir.
  • MinIP düşük atenüasyonlu alanlar, amfizem, damar kalibrası farklılıkları veya ekspirasyonda süren hava hapsi nedeniyle görülebilir; yapıların gerçek anatomik yerleşimi ince kaynak kesitlerde izlenerek ayırılır.

Normalde

Normal inspiratuar toraks BT'de trakea ve ana bronş lümenleri açık, duvarları çevre mediasten ve akciğer dokusuyla uyumlu kalınlıkta; akciğer parankimi iki tarafta dengeli atenüasyondadır. MinIP'deki hava yolu dallanmasını ince aksiyel kesitlerle doğrulayın ve ekspiryumda bir lobülün çevresine göre kalıcı düşük atenüasyonda kalıp kalmadığını kıyaslayın.

Normal BT ile kıyasla

Aynı bölgenin, kaynak veri setinde patoloji içermediği belirtilen bir BT incelemesini kesit kesit kaydırın; organ sınırlarını açarak anatomiyi hasta görüntüsüyle karşılaştırın. Küçük rastlantısal bulgular tümüyle dışlanmamıştır.

Kaynak: TotalSegmentator v2.01 veri seti (Wasserthal ve ark., Radiology: Artificial Intelligence 2023), CC BY 4.0, vaka s1278; organ sınırları veri setinin otomatik segmentasyonundan, birleştirilerek sadeleştirildi. Görüntüler 2,5 mm kesit aralığına yeniden örneklendi.

Ayırıcı tanı

Hava hapsi
ekspiryumda lobüler düşük atenüasyon alanı çevre akciğerden farklı kalır; damar kalibresinde bölgesel azalma eşlik edebilir.
Amfizem
düşük atenüasyon alanları olarak ölçülür ve hava hapsi ile tutarlı ilişkiler gösterir; bu yapısal değişiklikler fonksiyonel bozulmadan önce de tespit edilebilir.
Mozaik perfüzyon
yamalı atenüasyon ve damar kalibresi farkı birlikte izlenebilir; küçük hava yolu hastalığı ile ayrım için ekspiratuar seri ve klinik bağlam gerekir.
Bronşektazi
bronş lümeni geniş ve dallar boyunca anormal kalibrede olabilir; kaynak kesitte bronş çapı ve duvarı değerlendirilir, MinIP görünümü tek başına genişleme ölçütü değildir.
Mukus tıkacı
alerjik bronkopulmoner aspergillozda BT'de mukus tıkaçları ve yüksek atenüasyonlu mukus görülebilir.

Tuzaklar

  • Kalın MinIP slabında farklı derinlikteki bronşlar üst üste gelerek sahte dallanma veya açıklık oluşturabilir; bağlantıyı ince aksiyel ve koronal kesitlerde doğrulayın.
  • İnspiratuar MinIP'de görülen düşük yoğunluk tek başına hava hapsi değildir; ekspiryum görüntüsünde kalıcılık ve karşı tarafla dağılım farkını arayın.
  • Amfizem ve bölgesel perfüzyon farkı da koyu lobüler alanlar oluşturabilir; damar kalibresi, parankim yapısı ve fazlar arası değişimi birlikte inceleyin.
  • MinIP, bronş duvarının kalınlığını veya küçük endobronşiyal odağı güvenilir biçimde göstermez; bu sorular için ince kaynak kesitte akciğer penceresine dönün.

Kendini dene

  1. Eşleştirilmiş inspirasyon-ekspirasyon BT’de bir lobül ekspirasyonda çevre parankim normal yoğunlaşırken düşük atenüasyonda kalıyor. En olası açıklama nedir?

    Cevabı göster

    Küçük hava yolu hava hapsi. Ekspirasyonda çevre parankim normal yoğunlaşırken lobülde düşük atenüyonun sürmesi, havanın tıkanıklık nedeniyle dışarı atılamadığını ve küçük hava yolu hava hapsini düşündürür. MinIP bu düşük yoğunluklu yapıları ön plana çıkarır ancak kesin tanı için kaynak ince kesitler ve faz karşılaştırmaları gereklidir.

  2. MinIP'de iki bronş segmenti kesintisiz bir kanal gibi görünüyor. Bu devamlılığı nasıl doğrularsınız?

    Cevabı göster

    İnce aksiyel kaynak kesitlerde. İnce aksiyel kaynak kesitler derinlikte üst üste binen bronşları ayırıp gerçek lümen bağlantısını gösterir. MinIP, seçilen slab kalınlığına bağlı olarak farklı yapıları öne çıkarır; hava yolu detayları için ince kesitli rekonstrüksiyonlar tercih edilir.

İlgili konular

Kaynaklar

Bu sayfadaki 36 cümle ve 2 quiz sorusu aşağıdaki kaynaklardan alıntılarla tek tek karşılaştırıldı; 6 cümle bu karşılaştırmada düzeltildi (2026-10-08).

  1. Computertomographie des Thorax bei Kindernpmc.ncbi.nlm.nih.gov
  2. Performance of multi-planar volume rendering versus maximum intensity projection and minimum intensity projection on pulmonary nodule detectionpmc.ncbi.nlm.nih.gov
  3. Dual-layer spectral detector CT electron density imaging: impressive technology for imaging characteristics of ground-glass nodulespmc.ncbi.nlm.nih.gov
  4. Case Report: Optic Disc Melanocytoma with PHOMS—Minimum Intensity Projection Imagepmc.ncbi.nlm.nih.gov
  5. Clinical significance of asymmetric venous vasculature on minimum-intensity projection in patients with moyamoya diseasepmc.ncbi.nlm.nih.gov
  6. Traumatic Airway Injuries: Role of Imaging.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  7. Susceptibility-weighted imaging and quantitative susceptibility mapping in the brain.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  8. Imaging of Large Airways Disorders.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  9. Magnetic resonance susceptibility weighted imaging in neurosurgery: current applications and future perspectives.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  10. Imaging of the central airways with bronchoscopic correlation: pictorial essay.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  11. [Computed tomography of the chest in children : Indications, technical optimization, and future perspectives].pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  12. Lamb Waves and Adaptive Beamforming for Aberration Correction in Medical Ultrasound Imaging.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  13. In vitro characterization and in vivo ultrasound molecular imaging of nucleolin-targeted microbubbles.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  14. Differentiation of noncalculous periampullary obstruction: comparison of CT with negative-contrast CT cholangiopancreatography versus MRI with MR cholangiopancreatography.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  15. Quantification of bound microbubbles in ultrasound molecular imaging.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  16. Multiphase multidetector-row CT reveals different patterns of hepatic portal venous gas and pneumobilia.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  17. Applying the paralleling technique in intraoral periapical radiographs for Japanese patients by analyzing CT images.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  18. Role of multidetector CT angiography in the evaluation of suspected mesenteric ischemia.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  19. Characteristics of wooden intraocular foreign body by magnetic resonance imaging in rabbits.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  20. Successful immunosuppressive treatment of hypersensitivity pneumonitis secondary to lycoperdonosis in a dog.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  21. Airway quantifications of bronchitis patients with photon-counting and energy-integrating computed tomography.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  22. Segmentation-based deep learning emphysema quantification using chest CT: improved accuracy and robustness vs LAA-950.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  23. SHH Variant in a Father and a Son with Tracheobronchial Malformation.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  24. A 29-Year Old Man With an Enlarging Lung Lesion With Calcifications Giving Finger-in-Glove Appearance.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  25. Discordant definitions of small airway dysfunction between spirometry and parametric response mapping: the HRCT-based study.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  26. Assessment of pulmonary function in COPD patients using dynamic digital radiography: A novel approach utilizing lung signal intensity changes during forced breathing.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  27. The Swedish CArdioPulmonary bioImage Study re-examination: Rationale, design, methods, and management of incidental findings.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  28. Fleischner Society: Glossary of Terms for Thoracic Imaging.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  29. Occupational Lung Diseases: Spectrum of Common Imaging Manifestations.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  30. Post-lung transplant surveillance in 2026: current practice, variability, and the need for standardization.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  31. CT Features of Granulomatous-Lymphocytic Interstitial Lung Disease (GLILD): The "Kebab Sign" as a Marker to Support Differential Diagnosis.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  32. Where Does the Signal Go? Technical Challenges of CT Perfusion in Lacunar and Infratentorial Stroke.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  33. Development and performance evaluation of an upright dedicated cone-beam breast CT system.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  34. High-Altitude Structural Landmark Perception and Crosstalk Filtering Using Multiple LiDARs for Autonomous Driving Environments.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  35. A liquid-like organelle at the root of motile ciliopathy.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  36. Interleukin-1 Receptor Antagonist Protects Newborn Mice Against Pulmonary Hypertension.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  37. Elimination of Aspergillus fumigatus conidia from the airways of mice with allergic airway inflammation.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  38. New insights into imaging of pulmonary metastases from extra-thoracic neoplasms.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  39. Early chest CT abnormalities to predict the subsequent occurrence of chronic lung allograft dysfunction.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  40. CT angiography: current technology and clinical use.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  41. Invited review: Recommendations for reporting intervention studies on reproductive performance in dairy cattle: Improving design, analysis, and interpretation of research on reproduction.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  42. Multi-resolution convolutional neural networks for fully automated segmentation of acutely injured lungs in multiple species.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  43. High-affinity alphavbeta3 integrin targeted optical probe as a new imaging biomarker for early atherosclerosis: initial studies in Watanabe rabbits.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  44. CT findings in biomass smoke-associated interstitial lung disease: A retrospective analysis.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  45. CT Findings of Asthma and Asthma-Mimicking Conditions.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  46. The Role of High-Resolution Lung Computed Tomography to Distinguish Between Fibrosing Hypersensitivity Pneumonitis and Usual Interstitial Pneumonia.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  47. Lung Imaging in COPD Part 2: Emerging Concepts.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  48. Spectroscopic correlation tomography (SpCT) for visualization of spatial correlations in volumetric OCT scans.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  49. Automated CT-Based Quantification of Pulmonary Fibrosis Using Deep Learning-Based Lung Segmentation.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  50. Label-free assessment of a microfluidic vessel-on-chip model with visible-light optical tomography reveals structural changes in vascular networks.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  51. Thoracotomies in Children in Low to Middle Income Countries: The Indications for Surgery.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  52. Korean Guidelines for Diagnosis and Management of Interstitial Lung Diseases.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  53. Quantitative CT measures of pulmonary vascular volume distribution in pulmonary hypertension associated with COPD: Association with clinical characteristics and outcomes.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  54. Narrative Review of the Pathophysiology of Post-Infectious Bronchiolitis Obliterans.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  55. Diffuse Idiopathic Pulmonary Neuroendocrine Cell Hyperplasia Mimicking Lung Cancer: A Case Report.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  56. Construction and Validation of a Machine Learning Model Based on Clinical and Microbiomic Features for Predicting High Mucus Secretion in COPD.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  57. Imaging findings of thoracic manifestations of Crohn's disease and ulcerative colitis.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  58. A case report of unusual recurrent bronchopneumonia infections in Mounier-Kuhn syndrome.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  59. Endobronchial Tuberculosis and Bronchostenosis: A Rare Case of Bronchial Occlusion in a Patient With History of Tuberculosis.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  60. Imaging of Airway Obstruction in Children.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  61. A case of breathlessness and unexpected antibodies: stating the obvious.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  62. Association between impaired diffusion capacity and small airway dysfunction: a cross-sectional study.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  63. The utility of quantitative computed tomography in cohort studies of chronic obstructive pulmonary disease: a narrative review.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  64. Lung parenchymal and cardiac appearances on computed tomography pulmonary angiography impact survival in chronic thromboembolic pulmonary hypertension: results from the ASPIRE Registry.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  65. Evolving landscape of imaging-based evaluation in systemic autoimmune rheumatic disease-associated interstitial lung disease: from visual assessment to quantitative artificial intelligence-assisted evaluation.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  66. Diagnosis and Treatment of Hypersensitivity Pneumonitis: S2k Guideline of the German Respiratory Society and the German Society for Allergology and Clinical Immunology.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  67. An Explainable Transformer-Based Framework for Lung Cancer Classification and Automated Radiology Report Generation from Multi-Slice CT Images.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  68. AWMF S2k Guideline: Diagnosis and Assessment of Lung Disease Caused by Occupational Silica Dust Exposure (Silicosis) - Disease No. 4101 as per Occupational Diseases Ordinance (BKV) Annex 1.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  69. Optical coherence tomography.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  70. Anomalous origin of the fetal pulmonary artery.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  71. Cranial anatomy, palaeoneurology, palaeobiology and stratigraphic age of the large-bodied ornithopod, <i>Muttaburrasaurus langdoni</i> Bartholomai and Molnar, 1981, from the mid-Cretaceous of Australia.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  72. Role of CT in the Pre- and Postoperative Assessment of Conotruncal Anomalies.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  73. Tuberculosis revisted: classic imaging findings in childhood.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  74. Diagnosis and interventions of vascular complications in lung transplant.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  75. Beyond Upper Airway Involvement: Evidence of Intrinsic Lung Disease in a Mouse Model of Mucopolysaccharidosis I.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  76. Quantitative Analysis for Lung Disease on Thin-Section CT.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  77. Findings on High Resolution Computed Tomography in Symptomatic Veterans with Deployment-Related Lung Disease.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  78. Chronic lung disease in children due to SARS-CoV-2 pneumonia: Case series.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  79. Pediatric diamond-blackfan anemia after hematopoietic stem cell transplantation complicated by bronchiolitis obliterans and air-leak syndrome leading to lung transplantation: a case report with multimodal follow-up.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  80. Characteristics of irreversibility in high-resolution computed tomography in chronic hypersensitivity pneumonitis.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  81. Chronic phase ventilation strategy in established severe bronchopulmonary dysplasia: A critical evaluation of the evidence.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  82. A Spatiotemporal Single-Cell Atlas Uncovers Dysregulated ECM Dynamics and Septal Remodeling Arrest in Human Ventricular Septal Defects.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  83. Prognostic Value of Pretreatment [18F]FDG PET/CT Metabolic Parameters for Overall Survival in Esophageal Cancer: A Single-Center Retrospective Cohort with Long-Term Follow-Up.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  84. Unsupervised clustering of PET/CT features in fever of unknown origin (FUO) and inflammation of unknown origin (IUO).pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  85. Mechanisms of aortic dissection: From pathological changes to experimental and <i>in silico</i> models.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  86. Lung Nodule Detection from Feature Engineering to Deep Learning in Thoracic CT Images: a Comprehensive Review.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  87. Computer-aided diagnosis systems for lung cancer: challenges and methodologies.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  88. AI-Assisted segmentation and volumetric reconstruction of radiographs through multi-angular scintillation imaging.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  89. Comparison of three reconstruction algorithms for low-dose phase-contrast computed tomography of the breast with synchrotron radiation.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  90. Renal Medullary Carcinoma: Utility of [<sup>18</sup>F]FDG PET/CT in Evaluating Extent of Disease and Impact on Treatment Management.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  91. Inter-Slice Representation Outweighs Bounding-Box Supervision Extent in Lightweight 2.5D Pulmonary Nodule Detection: A Whole-Volume Benchmark on LUNA16.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  92. Pitfalls in diagnosis of infiltrative lung disease by CT.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  93. Technique, pitfalls, quality, radiation dose and findings of dynamic 4-dimensional computed tomography for airway imaging in infants and children.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  94. Mapping acute lung allograft dysfunction of unknown cause after lung transplantation: Insights from clinical and radiological patterns.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  95. Imaging Markers of Chronic Obstructive Pulmonary Disease on Computed Tomography of the Lungs: a Narrative Review.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  96. Chest CT in the evaluation of chronic obstructive pulmonary disease: recommendations of Asian Society of Thoracic Radiology.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  97. Abnormalities on chest high-resolution computed tomography in patients with cough-variant asthma.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  98. Enhancing safety in CT-guided lung biopsies: correlation of MinIP imaging with pneumothorax risk prediction.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  99. Comparison of Different Slice Thicknesses on Chest Computed Tomography for Evaluation of COVID-19- Associated Pneumonia.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  100. Dynamic Chest X-Ray Using a Flat-Panel Detector System: Technique and Applications.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  101. Pulmonary Biomechanics in COPD: Imaging Techniques and Clinical Applications.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  102. Cardiothoracic Imaging Findings in Obesity Hypoventilation Syndrome (Pickwickian Syndrome): A Case Series.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  103. Therapeutic interventions and pulmonary function in pediatric patients with post-infectious bronchiolitis obliterans.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  104. Dyspnea in Chemical War Victims Exposed to Sulfur Mustard: A Narrative Review of Respiratory Distress in Survivors.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  105. Hot Tub Lung: Misdiagnosed Hypersensitivity Pneumonitis Revealing a Mycobacterial Aetiology-A Case Report and Literature Review.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  106. Frequency of Radiologic Bronchiolocentric Interstitial Pneumonia Patterns and Associated Factors in Welders.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  107. Predictive value of quantitative CT-derived emphysema heterogeneity for outcomes following bronchoscopic lung volume reduction.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  108. Seeing is believing-on the utility of CT in phenotyping chronic obstructive pulmonary disease.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  109. A Pictorial Essay Describing the CT Imaging Features of COVID-19 Cases throughout the Pandemic with a Special Focus on Lung Manifestations and Extrapulmonary Vascular Abdominal Complications.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  110. Imaging of COVID-19 pneumonia: Patterns, pathogenesis, and advances.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  111. Paediatric multi-detector row chest CT: what you really need to know.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  112. Assessment of CT quantitative characteristics derived from CT in connective tissue disease-associated interstitial lung disease.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  113. Identification of imaging-based pulmonary and extrapulmonary treatable traits in COPD: a review.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  114. Surgery for lung cancer: postoperative changes and complications-what the Radiologist needs to know.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
  115. Pneumonia in normal and immunocompromised children: an overview and update.pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Eğitim amaçlıdır; hasta başında tanı ve tedavi kararının yerine geçmez. İçerik yapay zekâ destekli bir süreçle güncel literatüre göre cümle cümle kaynaklarla karşılaştırıldı, ancak uzman radyolog incelemesinden geçmedi. Klinik kararlarda güncel kılavuzları, kurum protokollerini ve radyoloji raporunu esas alın.