Skip to main content

Physikalische Grundlagen und Meßergebnisse der radiologischen Funktionsdiagnostik der Gefäße

  • Chapter
Arterien und Venen

Part of the book series: Klinische Radiologie ((KLINRAD))

  • 70 Accesses

Zusammenfassung

Das Gefäßsystem spielt eine zentrale Rolle bei der Aufrechterhaltung der Kreislauffunktion im menschlichen Körper. Pathologische Veränderungen des kardiovaskulären Systems haben gravierende Auswirkungen auf die Lebensvorgänge des Organismus. Die Funktionsdiagnostik der Gefäße nimmt eine wichtige Stellung ein, da sie es ermöglicht, Störungen im kardiovaskulären Bereich rechtzeitig zu erkennen, um entsprechende Therapiemaßnahmen in die Wege zu leiten.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 89.00
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 119.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. Aaslid R, Markwalder TM, Nornes H (1982) Noninvasive transcranial Doppler ultrasound recording of flow velocity in basal cerebral arteries. J Neurosurg 57:769–774

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  2. Adams RJ, Nichols FT, Hess DC (1992) Normal Values and Physiological Variables. In: Newell DW, Aaslid R (eds) Transcranial Doppler. Raven Press, New York, pp 41–48

    Google Scholar 

  3. Anschütz F, Heuck F (1959) Kreislaufuntersuchungen am Menschen mit der Serienangiographie. Fortschr Röntgenstr 91:512–517

    Google Scholar 

  4. Anschütz F, Heuck F, Schwarzkopf HJ (1963) Eine Methode zur Messung des Blutstromvolumens in den Arterien des nicht narkotisierten Menschens. Pflugers Arch 227:242–250

    Google Scholar 

  5. Axel L, Shimakawa A, MacFall J (1986) A time-of-flight method of measuring flow velocity by magnetic resonance imaging. Magn Reson Imaging 4:199–205

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  6. Barth K, Deimling M, Fritschy P, Lenz G, Müller E, Reinhardt ER (1985) Visualization and measurement of flow with magnetic resonance imaging. Biomed Techn 30:12–17

    CAS  Google Scholar 

  7. Bernsmeier A, Siemons K (1953) Die Messung der Hirndurchblutung mit der Stickoxydulmethode. Pflugers Arch 258:149–162

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  8. Birkmayer W, Hawliczek F, Langner S, Seemann D (1961) Die Messung der zerebralen Durchblutungszeit mit Radioangiographie. Acta Neurochir Suppl 7:186–189

    Google Scholar 

  9. Böck JC, Sander B, Frank J, Schörner W (1991) Schnelle magnetresonanztomographische Messung von Kontrastmittelverdünnungskinetiken (Gadolinium-DTPA) in einem Kreislaufphantom. Fortschr Röntgenstr 155:267–271

    Google Scholar 

  10. Bollinger A (1979) Funktionelle Angiologie. Thieme, Stuttgart New York

    Google Scholar 

  11. Bonner R, Nossal R (1981) Model for laser Doppler measurements of blood flow in tissue. Appl Optics 20:2097–2107

    CAS  Google Scholar 

  12. Bouthier J, Benetos A, Simon A, Levenson J, Safar M (1985) Pulsed Doppler Evaluation of diameter, blood velocity, and blood flow of common carotid artery in sustained essential hypertension. J Cardiovasc Pharmacol 7:99–104

    Google Scholar 

  13. Brennecke R, Bürsch JH, Heintzen PH (1978) Improvements in videodensitometric measurement techniques. In: Heintzen PH (ed) Roentgen-cine- and videodensitometry: Fundamentals and applications for blood flow and heart volume determination. Thieme, Stuttgart, pp 15–22

    Google Scholar 

  14. Brennecke R, Brown RK, Bürsch JH, Heintzen PH (1978) A digital system for roentgen-video image processing. In: Heintzen PH (ed) Roentgen-, cine- and videodensitometry: Fundamentals and applications for blood flow and heart volume determination. Thieme, Stuttgart, pp 150–157

    Google Scholar 

  15. Brock M, Hadjidimos A, Ellger M, Kohlmeyer K, Schürmann K (1966) Die örtliche Hirndurchblutung und Gefaßreaktivität bei intrakraniellen Gefaßerkrankungen. Untersuchungen mit 16 Detektoren nach der Isotopen-Clearance-Methode. Radiologe 2:451–453

    Google Scholar 

  16. Brody WR (1981) Hybrid subtraction for improved arteriography. Radiology 141:828–831

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  17. Buck J, Guhl L, Reiser U (1983) Angiocinedensitometry of renal blood circulation by ECG controlled injection. In: Heuck F (ed) Radiological functional analysis of the vascular System. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, pp 165–169

    Google Scholar 

  18. Buck J (1986) Blutflußmessungen mit der Kinedensitome-trie. Thieme, Stuttgart New York

    Google Scholar 

  19. Buck J (1987) Blood flow measurements with digital arteriography. In: Heuck F, Donner MW (eds) Radiology today 4. Springer, Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo, pp 37–43

    Google Scholar 

  20. Bürsch JH, Heintzen PH (1978) Some principles for circulatory studies using videodensitometry. In: Heintzen PH (ed) Roentgen-, cine- and videodensitometry: Fundamentals and applications for blood flow and heart volume determination. Thieme, Stuttgart, pp 2–11

    Google Scholar 

  21. Bürsch JH, Hahne HJ, Brennecke R, Grönemeyer D, Heintzen PH (1981) Assessment of arterial blood flow by digital angiography. Radiology 141:39–47

    Google Scholar 

  22. Bürsch JH (1983) Use of digitized functional angiography to evaluate arterial blood flow. Cardiovasc Intervent Radiol 6:303–310

    PubMed  Google Scholar 

  23. Busch HP, Pieroth HD (1979) Video-Angio-Densitometrie mittels mikroprozessorgesteuerter Meßwerterfassung und Meßwertverarbeitung. Biomed Techn Ergänzungsbd 24:160–161

    Google Scholar 

  24. Busch HP, Georgi M (1981) Klinische Anwendungen von Durchflußmessungen mit Hilfe einer Video-Densitometrie- Anlage. Biomed Techn Ergänzungsbd 26:71–72

    Google Scholar 

  25. Caro CG, Pedley TJ, Schroter RC, Seed WA (1978) The mechanics of circulation. Oxford University Press, New York Toronto

    Google Scholar 

  26. Casty M, Giddens DP (1984) 25+1 channel pulsed ultrasound Doppler velocity meter for quantitative flow measurements and turbulence analysis. Ultrasound Med Biol 10:161–172

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  27. Christensen PC, Ovitt ThW, Fisher HD, Frost MM, Nudelman S, Roehrig H (1980) Intravenous angiography using digital video subtraction: Intravenous cervico-cerebrovascular angiography. Am J Roentgenol 135:1145–1152

    Google Scholar 

  28. Cronqvist S, Greitz R (1969) Cerebral circulation time and cerebral blood flow. Comparison of angiography and the 133 Xe technique. Acta Radiol 8:296–304

    CAS  Google Scholar 

  29. Czembirek H (1987) Zum Wert der abdominellen gepulsten Duplexsonographie. Radiologe 27:98–105

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  30. Decker D, Roth F-J, Epple E, Allenberg JP (1973) Meßabweichungen der Röntgen-Cine-Densitometrie, überprüft an Modellkreisläufen. Biomed Techn 18:133–138

    CAS  Google Scholar 

  31. Decker D, Epple E, Becker J, Weller R (1976) Meßverfahren für die Röntgen-Cine-Densitometrie bewegter Gefäße. Biomed Techn 21:179–185

    CAS  Google Scholar 

  32. Decker D, Blümchen G (1983) Coronary flow measurements using cinedensitometry. In: Heuck F (ed) Radiological functional analysis of the vascular system. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, pp 146–149

    Google Scholar 

  33. Dedichen H, Kordt KF (1974) Blood flow in normal ileofemoral arteries studied with electromagnetic technique. Acta Chir Scand 140:371

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  34. Deininger HK, Heuck F, Vanselow K (1971) Ergebnisse der Kinedensitometrie der Nierendurchblutung. Röntgenbl 24:361–365

    Google Scholar 

  35. Deininger HK, Heuck F, Vanselow K, Barth V (1973) Die Analyse des Organkreislaufs der Niere mit der Angiokine-densitometrie. Radiol Diag 14:453–461

    CAS  Google Scholar 

  36. Deininger HK (1974) Die Angiometrie der Niere. Habilitationsschrift, Universität Tübingen

    Google Scholar 

  37. Dembski JC, Decker D, Epple E, Heuck F, Zeitler E (1976) Koronare Flußmessungen mit der Kinedensitometrie. Fortschr Röntgenstr 124:59–67

    CAS  Google Scholar 

  38. Dembski JC, Decker D, Epple E, Heuck F, Scharf-Bornhofen E, Zeitler E (1978) Koronare Flußmessung mit der Cinedensitometrie. Fortschr Röntgenstr 128:391–396

    CAS  Google Scholar 

  39. Edelman RR, Mattle HP, Kliefield J, Silver MS (1989) Quantification of blood flow with dynamic MR imaging and presaturation bolus tracking. Radiology 171:551–556

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  40. Eichstädt H, Felix R (1983) Survey of techniques for measuring myocardial microperfusion. In: Heuck F (ed) Radiological functional analysis of the vascular system. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, pp 150–162

    Google Scholar 

  41. Epple E, Decker D, Heuck F (1974) Mess- und Auswerteverfahren der Röntgen-Cine-Densitometrie mit einer Datenverarbeitungsanlage. Fortschr Röntgenstr 120:345–353

    CAS  Google Scholar 

  42. Erikson U, Hemmingson A, Lörelius LE, Ruhm G, Wolgast M (1978) Determination of the total and regional renal blood flow by videodensitometry. Contrib Nephrol 11:127–133

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  43. Erikson U, Lindgren PG, Löfroth PO, Ruhn G, Wolgast M (1977) Measurement of total and regional renal blood flow by video-densitometry. Acta Radiol [Diagn] (Stockholm) 18:225–234

    CAS  Google Scholar 

  44. Faust U, Decker D, Nast K (1983) Technique for injection of contrast medium. In: Heuck F (ed) Radiological functional analysis of the vascular system. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, pp 36–41

    Google Scholar 

  45. Faust U, Both A, Michel C (1985) Three-dimensional reconstruction of the coronary artery tree from digitized cineangiograms and stenosis evaluation. Proc of the XIV ICMBE and VIIICMP Congress, Espoo, Finland, pp 252–253

    Google Scholar 

  46. Felix R, Bücheler E, Vanselow K, Schulz D, Bayerl W, Schneider H (1972) Cinedensitometrie des Portalkreislaufs. Zur Methode und erste Ergebnisse. Fortschr Röntgenstr 117:570–586

    CAS  Google Scholar 

  47. Fermor U, Huber H, Neuhaus KL, Schmiel FK, Spiller P (1979) Measurement of flow velocities in the model circulation by videodensitometry. Methodological investigations. Basic Res Cardiol 4:361–377

    Google Scholar 

  48. Florian H, Perktold K, Hilbert D (1986) Stationäre Strömung in einem Modell des menschlichen Carotis-Syphons. Biomed Techn 31:117–121

    CAS  Google Scholar 

  49. Frackowiak RSJ, Lenzi GL, Jones T, Heather JD (1980) Quantitative measurement of cerebral blood flow and oxygen metabolism in man using 15O and positron emission tomography: Theory, procedure and normal values. J Comp Assist Tomogr 4:727–736

    CAS  Google Scholar 

  50. Franck O, Alwens W (1910) Kreislaufstudien am Röntgenschirm. MMW 57:950–957

    Google Scholar 

  51. Franklin DL, Bahr DW, Ellis RM, Rushmer RF (1959) A pulsed ultrasonic flowmeter. IRE Trans Med Electronics ME-6:204–206

    Google Scholar 

  52. Fröhlich H (1984) Videodensitometric measurement of the blood flow in the model circulation and in the iliac arteries: Methodological investigations. In: Baert AL, Boijsen E, Fuchs WA, Heuck FHW (eds) Frontiers in european radiology 4. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, pp 123–157

    Google Scholar 

  53. Fröhlich H, Wuppermann T (1983) Videodensitometric measurement of venous return from the lower limb. In: Heuck F (ed) Radiological functional analysis of the vascular system. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, pp 190–194

    Google Scholar 

  54. Gamroth AH, Schad LR, Betsch B (1992) Techniken und derzeitige Indikationen der MR-Angiographie. Radiologe 32:158–164

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  55. Gamroth AH, Schad LR, Wacker CM et al (1992) Messung der Blutflußgeschwindigkeit in den Pulmonalarterien mit Hilfe der Magnetresonanztechnik. Radiologe 32:182–184

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  56. Gmelin E, Arlart J (1987) Digitale Subtraktionsangiographie. Thieme, Stuttgart New York

    Google Scholar 

  57. Gould RG, Lipton MJ, McNamara MT, Sievers RE, Koshold S, Higgins CB (1988) Measurement of regional myocardial blood flow in dogs by ultrafast CT. Invest Radiol 23:348–353

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  58. Greene ER, Voyles WF, Avesthi PS (1982) A comparison of noninvasive echo-Doppler duplex and invasive electromagnetic flowmeter of renal blood flow. J Ultrasound Med [Suppl] 1:60

    Google Scholar 

  59. Greitz T (1968) Normal cerebral circulation time as determined by carotid angiography with sodium and methylglucamine diatrizoate (Urografin). Acta radiol 7:331–336

    CAS  Google Scholar 

  60. Hahne HJ, Bürsch JH, Grönemeyer D, Heintzen PH (1979) Berechnung von Funktionsangiogrammen unter Berücksichtigung röntgenologischer Abbildungsfehler. Biomed Techn Ergänzungsbd 24:191–192

    Google Scholar 

  61. Hamilton WF, Moore JW, Kinsman JM, Spurling RG (1932) Studies on circulation; further analysis of injection method and of changes in hemodynamics under physiological and pathological conditions. Am J Physiol 99:534–551

    Google Scholar 

  62. Härders A, Gilsbach J (1984) Transkranielle Doppler-Sonographie in der Neurochirurgie. Ultraschall 5:237–245

    Google Scholar 

  63. Hartmann A, Lange D, Alberti E, Dorndorf W (1977) Die Bestimmung der regionalen Hirndurchblutung mit der Gammakamera. Fortschr Röntgenstr 126:52–60

    CAS  Google Scholar 

  64. Heintzen PH, Bürsch J (1966) Methods for the recording of radio-opaque dilution curves during angio-cardiography. Proc Assoc Eur Paed Cardiol 2:3–7

    Google Scholar 

  65. Heintzen PH, Bürsch J, Osypka P, Moldenhauer K (1967) Röntgenologische Kontrastmitteldichtemessungen zur Untersuchung der Herz- und Kreislauffunktion. Elektromediazin 12:83–157 (T I-IV)

    Google Scholar 

  66. Heintzen PH (ed) (1978) Roentgen-, Cine- and Videodensitometry: Fundamentals and applications for blood flow and heart volume determination. Thieme, Stuttgart

    Google Scholar 

  67. Henning J, Müri M, Brunner P, Friedberg H (1988) Quantitative flow measurement with the fast Fourier technique. Radiology 166:237–240

    Google Scholar 

  68. Herold S (1985) Positronen-Emission-Tomographie bei zerebralen Gefaßerkrankungen: Die Beziehung von regionalem Blutfluß, Blutvolumen und Sauerstoff-Stoffwechsel. Nuklearmediziner 1:33–41

    Google Scholar 

  69. Heuck F, Anschütz F (1962) Wert der Serienangiographie bei Minderdurchblutung der unteren Extremitäten. Radiol Diag 3:111–117

    CAS  Google Scholar 

  70. Heuck F, Piepgras U, Vanselow K (1969) Densitometrische Messungen des Blutstromvolumens in der Arteria carotis. Radiologe 12:443–448

    Google Scholar 

  71. Heuck F, Piepgras U (1969) Densitometrische Bestimmung der Hirndurchblutung. Acta Radiol (Suppl) 9:65–71

    CAS  Google Scholar 

  72. Heuck F, Vanselow K (1970) Methodik und Möglichkeiten einer densitometrischen Kreislaufanalyse. Fortschr Röntgenstr 112:69–83

    Google Scholar 

  73. Heuck F, Anschütz F, Schwarzkopf HJ (1963) Ein röntgenkinematographisches Verfahren zur quantitativen Bestimmung des Blutstromvolumens. Fortschr Röntgenstr 98:428–437

    Google Scholar 

  74. Heuck F, Piepgras M, Vanselow K (1972) Die Röntgen-densitometrie der Hirnstrombahn. Acta Radiol 13:905–918

    CAS  Google Scholar 

  75. Heuck FHW (ed) (1983) Radiological functional analysis of the vascular system. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo

    Google Scholar 

  76. Hilal SK (1966) Determination of the blood flow by a radiographic technique. Am J Roentgenol 96:896–906

    CAS  Google Scholar 

  77. Höhne KH, Böhm M, Erbe W, Nicolae G, Pfeiffer G, Sonne B, Bücheler E: Die Messung und differenzierte bildliche Darstellung der Nierendurchblutung mit der Computer-Angiographie. Fortschr Röntgenstr 129:667–672

    Google Scholar 

  78. Höhne KH, Böhm M, Erbe W, Nicolae G, Pfeiffer G, Sonne B (1978) Computer-Angiography — A new tool for X-ray functional diagnostics. Med Progr Technol 6:23–28

    Google Scholar 

  79. Holloway GA, Watkins DW (1977) Laser Doppler measurement of cutaneous blood flow. J Invest Dermatol 69:306–310

    PubMed  Google Scholar 

  80. Huber P (1967) Angiographic evaluation of internal carotid bloodflow in patients with cerebrovascular disease. Radiol Clin 36:82–90

    CAS  Google Scholar 

  81. Huber P (1972) Angiographische Funktionsdiagnostik des Hirnkreislaufs. In: Gänshirt H (eds). Der HirnkreislaufThieme, Stuttgart, S 270–298

    Google Scholar 

  82. Ingvar DA, Lassen NA (1961) Quantitative determination of regional blood flow in man. Lancet 11:806–807

    Google Scholar 

  83. Itzchak Y, Modan M, Adar R, Deutsch V (1975) External iliac artery blood flow in patients with arteriosclerosis obliterans. Am J Roentgenol 125:437–441

    CAS  Google Scholar 

  84. Itzchak Y, Yerusalmi S, Deutsch V (1975) Blood flow measurements in the iliac arteries by an improved angiographic cinedensitometric technique. Invest Radiol 10:1–9

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  85. Jäger K, Bollinger A (1990) Duplex-Sonographie der Becken- und Extremitätenarterien. In: Kriessmann A, Bollinger A, Keller HM (eds) Praxis der Doppler-Sonographie. Thieme, Stuttgart New York, S 42–48

    Google Scholar 

  86. Jaschke WR, Gould RG, Cogan MG, Sievers R, Lipton MJ: Cine-CT measurement of cortical renal blood flow. J Comput Assist Tomogr 11:779–784

    Google Scholar 

  87. Jaschke W, Lipton MJ, Gould RG, Georgi M (1988) Cine-CT: Ein neues Verfahren in der Röntgencomputertomographie. Röntgenpraxis 41:205–211

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  88. Kämpfen Y (1975) Zur Bestimmung der Verweilzeit in pulsierenden Strömungen mit der Röntgendensitometrie-methode. Biomed Techn 20:150–154

    Google Scholar 

  89. Kenner T (1983) Physiological aspects concerning the diagnostic analysis of circulatory dynamics. In: Heuck F (ed) Radiological functional analysis of the vascular system. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, pp 6–15

    Google Scholar 

  90. Kety SS, Schmidt CF (1945) The determination of cerebral blood flow in man by the use of nitrous oxide in low concentration. Am J Physiol 143:53–66

    CAS  Google Scholar 

  91. Klingler M (1959) Angiographische Messung der Carotisdurchblutung II. Messung der Carotisdurchblutung beim Menschen durch Beobachtung des Reflexes von Kontrastmittel. Acta Neurochir 7:333–343

    CAS  Google Scholar 

  92. Kolin A (1936) An electromagnetic flowmeter. Principle of the method and its application to blood flow measurements. Proc Soc Exp Biol Med 35:53–56

    Google Scholar 

  93. Kriessmann A, Bollinger A, Keller HM (1990) Praxis der Doppler-Sonographie. Thieme, Stuttgart New York

    Google Scholar 

  94. Krings W, Roth F-J, Decker D (1983) Cinedensitometric measurement of flow in the femoral and iliac arteries during angioplasty. In: Heuck F (ed) Radiological functional analysis of the vascular system. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, pp 182–185

    Google Scholar 

  95. Kruger RA, Mistretta CA (1977) Digital K-edge subtraction radiography. Radiology 125:243–243

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  96. Lantz B (1975) Relative flow measured by roentgen videodensitometry in hydrodynamic model. Acta Radiol [Diagn] (Stockholm) 16:503–519

    CAS  Google Scholar 

  97. Lantz BMT, Foerster JM, Link DP, Holcroft JW (1980) Determination of relative blood flow in single arteries: New video dilution technique. Am J Roentgenol 134:1161–1168

    CAS  Google Scholar 

  98. Lantz BMT, Foerster JM, Link DP, Holcroft JW (1980) Angiographie Determination of Cerebral Blood Flow. Acta Radiol [Diagn] (Stockholm) 21:147–153

    CAS  Google Scholar 

  99. Lassen NA, Ingvar DH (1961) Messung der Hirnrindendurchblutung mit radioaktivem Krypton-85. Experientia 17:42–43

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  100. Lassen NA, Ingvar DH (1972) Quantitative und regionale Messung der Hirndurchblutung. In: Gänshirt H (eds) Der Hirnkreislauf. Thieme, Stuttgart, S 342–349

    Google Scholar 

  101. Levenson JA, Peronneau PA, Simon A Ch, Safar ME (1981) Pulsed Doppler: determination of diameter, bloodflow velocity and volumic flow of brachial artery in man. Cardiovasc Res 15:164–170

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  102. Liepsch D (1987) Strömungsuntersuchungen an Modellen menschlicher Blutgefäße. VDI-Verlag, Düsseldorf

    Google Scholar 

  103. Lübbers DW (1972) Physiologie der Gehirndurchblutung. In: Gänshirt H (eds). Der HirnkreislaufThieme, Stuttgart, S 214–236

    Google Scholar 

  104. Luska G, Risch U, Pellengahr M, v. Boetticher H (1990) Farbkodierte doppler-sonographische Untersuchungen zur Morphologie und Hämodynamik der Arterien des Beckens und der Beine bei gesunden Probanden. Fortschr Röntgenstr 153:245–251

    Google Scholar 

  105. Meany TF, Ferrario CM, Maclntyre WJ, Mrava GL, Bonds AB (1971) A cinedensitometric method of measuring blood flow by angiography. Radiology 98:97–102

    Google Scholar 

  106. Mills CM, Brant-Zawadzki M, Crooks et al (1984) Nuclear magnetic resonance: Principles of blood flow imaging. Am J Roentgenol 142:165–170

    CAS  Google Scholar 

  107. Möller W-D (1973) Quotientendensitometrische Untersuchungen bei normalen und pathologisch verändertem Hirnkreislauf. Habilitationsschrift, Universität Kiel

    Google Scholar 

  108. Möller W-D, Wolschendorf K (1978) The dependence of cerebral blood flow on age. Europ Neurol 17:276–279

    PubMed  Google Scholar 

  109. Möller W-D, Wolschendorf K (1985) Strömungsmessungen im zerebralen Kreislauf. Fortschr Med 10344:1017–1021

    PubMed  Google Scholar 

  110. Moniz E (1932) Sur la vitesse du sang dans l’organisme. Ann Med interne (Paris) 32:193–220

    Google Scholar 

  111. Mostbeck G, Caputo GR, Higgins CB (1992) MR measurement of the blood flow in the cardiovascular system. Am J Roentgenol 159:453–461

    CAS  Google Scholar 

  112. Nägeli T, Janker R (1931) Experimentell-röntgenologische und röntgenkinematographische Kreislaufstudien. Dtsch Z Chir 232:560–569

    Google Scholar 

  113. Newell DW, Aaslid R (1992) Transcranial Doppler. Raven Press, New York

    Google Scholar 

  114. Nichols WW, O’Rourke MF (1990) McDonalds blood flow in arteries. Arnold, London Melbourne Auckland

    Google Scholar 

  115. Nylin G, Blömer H (1955) Studies on distribution of cerebral blood flow with Thorium B-labelled erythrocytes. Circulat Res 3:79–85

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  116. Ohnishi K, Saito M, Koen H, Nagayama T, Nomura F, Okuda K (1985) Pulsed Doppler flow as a criterion of portal venous velocity: Comparison with cineangiographic measurements. Radiology 154:495–498

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  117. Perktold K, Florian H, Hilbert D (1987) Analysis of pulsatile blood flow: A carotid siphon model. J Biomed Eng 9:46–53

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  118. Peschmann KR, Napel S, Couch JL (1985) High-speed computed tomography: systems and performance. Appl Optics 24:4052–4060

    CAS  Google Scholar 

  119. Piepgras U (1971) Die Messung der Hirndurchblutung mit einer angiokinematisch-densitometrischen Methode. Habilitationsschrift, Annales Universitatis Saraveniensis Vol. 18. Fase 2

    Google Scholar 

  120. Piepgras U, Heuck F, Vanselow K (1967) Die densitometrische Bestimmung der Hirndurchblutung. DtschRöntgenkongreß 1967, Teil A. Thieme, Stuttgart, S 197–200

    Google Scholar 

  121. Piepgras U, Heuck F, März K-D (1969) Der Informationswert densitometrischer und szintigraphischer Untersuchungen des Hirngewebes bei Mangeldurchblutung. Radiologe 9:448–451

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  122. Pieroth HD, Magini E, Georgi M, Marberger M (1977) Ergebnisse der Kineangiodensitometrischen Nierendurchblutungsbestimmung. Fortschr Röntgenstr 126:126–128

    Google Scholar 

  123. Pieroth HD (1983) Determination of portal and arterial hemodynamics by angiodensitometry: In: Heuck FHW (ed) Radiological functional analysis of the vascular system. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, S 186–189

    Google Scholar 

  124. Pieroth HD, Busch HP, Schmidt HD, Georgi M, Leeder H (1979)Indikationsstellung, Problematik und Ergebnisse der angiodensitometrischen Bestimmung der Leberdurchblutung. Biomed Techn 24 Ergänzungsbd: 162–163

    Google Scholar 

  125. Ringelstein EB (1985) Ultraschalldiagnostik am vertebrobasilären Kreislauf, Teil II: Transnucuale Diagnose intrakranieller vertebrobasilärer Stenosen mit Hilfe eines neuartigen Impulsschall-Doppler-Systems. Ultraschall 6:60–67

    CAS  Google Scholar 

  126. Ritman EL, Johnson SA, Sturm RE, Wood EH (1973) The television camera in dynamic videoangiography. Radiology 107:417–427

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  127. Ritman EL, Kinsey JH, Robb RA, Harris LD, Gilbert BK (1980)Physics and technical consideration in the design of DSR: A high temporal resolution volume scanner. Am J Roentgenol 134:369–374

    CAS  Google Scholar 

  128. Rosen L, Silverman NR (1973) Videodensitometry measurements of blood flow using cross-correlation techniques. Radiology 109:305–310

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  129. Rüeggsegger PE, Harris LD, Rowland SW, Ritman EL (1978) Predictions of the performance of a dynamic spatial reconstruction system based on mathematical simulation. In: Heintzen PH (ed) Roentgen-, cine-, and videodensitometry: Fundamentals and applications for blood flow and heart volume determination. Thieme, Stuttgart, S 313–317

    Google Scholar 

  130. Rutishauser W, Simon H, Stucky JP, Schad N, Noseda G, Wellauer J (1967) Evaluation of roentgen cinedensitometry for flow measurement in models and in the intact circulation. Circulation 26:951–963

    Google Scholar 

  131. Rutishauser W, Bussmann W, Noseda G, Meier W, Wellauer J (1970) Blood flow measurement through single coronary arteries by roentgen-densitometry. I. A comparison of flow measured by a radiologic technique applicable in the intact organism and by electromagnetic flowmeter. Am J Roentgenol 109:12–20

    Google Scholar 

  132. Rutishauser W, Bussmann W, Noseda G, Meier W, Wellauer J (1970) Blood flow measurement through single coronary arteries by roentgen-densitometry. II. Right coronary artery flow in conscious man. Am J Roentgenol 109:21–24

    CAS  Google Scholar 

  133. Rutishauser W, Wellauer J Röntgendensitometrie. In: Gänshirt H (Hrsg) Der Hirnkreislauf. Thieme, Stuttgart, S 401–406

    Google Scholar 

  134. Safar ME, Peronneau PA, Levenson JA, Toto-Monkono JA, Simon AC (1981) Pulsed Doppler: diameter, blood flow velocity and volumic flow of the brachial artery in sustained essential hypertension. Circulation 63:393–400

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  135. Sandor T, Als A, Paulin S (1979) Cine-densitometric measurement of coronary arterial stenoses. Catheterization and Cardiovascular Diagnosis 5:229–245

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  136. Sandor T, Spears JR (1985) Statistical considerations on the precision of assessing blood vessel diameter in cine coronary angiography. Computers and Biomedical Research 18:531–543

    CAS  Google Scholar 

  137. Satomura S (1959) Study of the flow patterns in peripheral arteries by ultrasound. J Acoust Soc Jap 15:151–158

    Google Scholar 

  138. Schad LR, Gamroth AH, Wacker CM et al (1993) MR velocity measurement in the pulmonary arteries: A comparative study. Z Med Phys 3:133–140

    Google Scholar 

  139. Schröder A (1970) Durchflußmessungen — eine Übersicht. Teil 1. Durchflußmessung. Klassische Verfahren. Technisches Messen - tm 3:91–100

    Google Scholar 

  140. Seed WA, Wood NB (1970) Development and evaluation of a hot-film velocity probe for cardiovascular studies. Cardiovasc Res 4:253–263

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  141. Seifert H, Bollinger A (1990) Laser-Doppler. In: Kriessmann A, Bollinger A, Keller HM (ed) Praxis der Doppler-Sonographie. Thieme, Stuttgart New York, S 51–58

    Google Scholar 

  142. Seitz K, Bärlin E, Schäberle W, Junge H (1988) Quantitative Blutflußmessung in abdominellen Gefäßen — klinische Ergebnisse und meßmethodische Probleme mit dem Duplexverfahren. Biomed Techn Erganzungsbd 33:123–124

    Google Scholar 

  143. Sicard J, Forestier G, Méthode générale de l’exploration radiologique par l’huile iodée. Bull Soc Méd Hop Paris 463–469

    Google Scholar 

  144. Singer JR, Crooks LE (1983) Nuclear magnetic blood flow measurements in the human brain. Science 221:654–656

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  145. Sonne B, Höhne KH (1978) Vergleichende Untersuchungen verschiedener Meßmethoden zur Blutflußbestimmung aus digitalen Angiogrammen. Biomed Techn 23:208–215

    CAS  Google Scholar 

  146. von Spreckelsen M, Wolschendorf K: A method to determine the instantaneous velocity of pulsatile blood flow from rapid serial angiographies. IEEE Trans Biomed Eng BME 32:380–385

    Google Scholar 

  147. Stein PD, Sabbah HN, Anke DT, Walbrun J (1979) Blood velocity in the abdominal aorta and common iliac artery of man. Biorheology 16:249–255

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  148. Stern MD (1975) In vivo evaluation of microcirculation by coherent light scattering. Nature 254:56

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  149. Stewart GN (1894) Researches on the circulation time in organs and on the influences which affect it. J Physiol 15:1–89

    Google Scholar 

  150. Sturm RE, Ritman EL, Wood EH (1978) Prototype of a single X-Ray video imaging chain designed for a fully electronic synchronous cylindrical scanning, dynamic spatial reconstruction system. In: Heintzen PH (ed) Roentgen- cine-, and videodensitometry: Fundamentals and applications for blood flow and heart volume determination. Thieme, Stuttgart, pp 261–270

    Google Scholar 

  151. Sveinsdottir E, Lassen UA, Risberg J, Ingvar DH (1969) Regional cerebral blood flow measured by multiple probes: an oscilloscope and a digital computer system for rapid data processing. In: Cerebral blood flow. Springer, Berlin Heidelberg New York, S 27–28

    Google Scholar 

  152. Taylor KJW, Burns PN, Woodrock JP, Wells PNT (1985) Blood flow in deep abdominal and pelvic vessels: Ultrasonic pulsed-Doppler analysis. Radiology 154:487–493

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  153. Ter-Pogossian MM, Richling JO, Davis DO, Welch MJ (1969) The simultaneous measure in vivo of regional cerebral blood flow and regional cerebral oxygen utilization by means of oxyhemoglobin labelled with radioactive oxygen-15. In: Cerebral blood flow. Springer, Berlin Heidelberg New York

    Google Scholar 

  154. Vanselow K, Heuck F (1975) Vergleichende Untersuchungen der physikalisch-technischen Grenzen der Video- und Cine-Densitometrie. Biomed Techn 20:86–91

    CAS  Google Scholar 

  155. Vanselow K, Heuck F, Deininger HK (1975) Neue Grundlagen und Theorien zur Verbesserung der Angio-Cine-Densitometrie. Teil I: Fortschr Röntgenstr 122:453–456; Tiel II: Fortschr Röntgenstr 123:268–273; Teil III: Fortschr Röntgenstr 123:358–363;Teil IV Fortschr Röntgenstr 123:468–475;Teil V Fortschr Röntgenstr 123:567–570

    Google Scholar 

  156. Vernazza G, Serpio SB, Lazzoni G, Benvenuto A (1985) Functional image processing in digital subtraction angiography. Proc of the XIV ICMBE and VII ICMP Congress, Espoo, Finland, pp 1525–1526

    Google Scholar 

  157. Wehrli FW, Shimakawa A, MacFall J, Perman W (1985) MR imaging of venous and arterial flow by selective saturation-recovery spin echo (SSRSE) methods. J Comp Assist Tomogr 9:537–545

    CAS  Google Scholar 

  158. Weiske R (1974) Angiodensitometrie und ihre Anwendung auf die Strömungsverhältnisse in der Aorta abdominalis des Menschen. Dissertation, Universität Tübingen

    Google Scholar 

  159. Wells PNT, Skidmore R (1985) Doppler developments in the last quinquennium. Ultrasound Med Biol 11:613–623

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  160. Westermark N (1942) On the circulation through heart, the big vessels and the pulmonary circulation, simultaneously recorded by cinematography and electrocardiography. Acta Radiol (Stockholm) 23:471–510

    Google Scholar 

  161. Wetterer E (1937) Eine neue Methode zur Registrierung der Blutströmungsgeschwindigkeit am uneröffneten Gefäß. Z Biol 98:26–36

    Google Scholar 

  162. Wetterer E (1967) Bau und Funktion des Gefaßsystems. In: Keidel WD (Hrsg) Kurzgefaßtes Lehrbuch der Physiologie. Thieme, Stuttgart, S 96–135

    Google Scholar 

  163. Wetterer E, Kenner T (1968) Grundlagen der Dynamik des Arterienpulses. Springer, Berlin Heidelberg New York

    Google Scholar 

  164. Wolf LR, King BF, Torres VE, Wilson DM, Ehmann RL (1993) Measurement of normal renal artery blood flow: Cine phase-contrast MR imaging vs clearance of paminohippurate. Am J Roentgenol 161:995–1002

    CAS  Google Scholar 

  165. Wolschendorf K (1983) Information content of cinedensitometric blood flow measurements. In: Heuck F (ed) Radiological functional analysis of the vascular system. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, S 63–68

    Google Scholar 

  166. Wolschendorf K (1984) Einfluß der Pulsation auf die röntgendensitometrische Bestimmung der Blutstromgeschwindigkeit. In: Vanselow K, Proppe D (Hrsg) Grundlagen der quantitativen Röntgen-Bildauswertung. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, S 222–236

    Google Scholar 

  167. Wolschendorf K, Heinrichs J-P (1987) Blutstromgeschwin-digkeitsmessungen in den kleinen Gehirnarterien mit einer digitalen Bildverarbeitungsanlage. Med Phys 87:544–549

    Google Scholar 

  168. Wolschendorf K, Müller-Deile J, Vanselow K, Heuck F (1978) Ein exaktes Quotientenverfahren zur Auswertung in der Röntgendensitometrie. Biomed Techn 23:235–240

    CAS  Google Scholar 

  169. Wood EH, Sturm RE, Sanders JJ (1964) Data processing in cardiovascular physiology with particular reference to Röntgen-video-densitometry. Proc Mayo Clin 39:849–953

    PubMed  CAS  Google Scholar 

  170. Wrazidlo W, Schneider S, Lederer W, Brambs HJ, Werner T, Gottschlich KW, Hohenberger P (1992) Möglichkeiten und Grenzen der Blutflußquantifizierung peripherer arterieller Gefäße mit der MRT unter Anwendung des Phase-Mapping-Verfahrens. Fortschr Röntgenstr 157:175–179

    CAS  Google Scholar 

  171. Yerusalmi S, Itzchak Y (1976) Angiographie methods for blood flow measurements. Med Progr Technol 4:107–115

    Google Scholar 

  172. Zierler K (1962) Theoretical basis of indicator dilution methods for measuring flow and volume. Circulation Res 10:393–407

    Google Scholar 

  173. Debatin JF, Hauser M (1996) Quantification of Blood Flow. In: Arlart JP, Bongartz GM, Marchai G (eds) Magnetic resonance angiography. Springer, Berlin Heidelberg New York Tokyo, pp 67–92

    Google Scholar 

Download references

Authors

Editor information

Editors and Affiliations

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1997 Springer-Verlag Berlin Heidelberg

About this chapter

Cite this chapter

Wolschendorf, K., Heuck, F.H.W. (1997). Physikalische Grundlagen und Meßergebnisse der radiologischen Funktionsdiagnostik der Gefäße. In: Zeitler, E. (eds) Arterien und Venen. Klinische Radiologie. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-60381-5_4

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-60381-5_4

  • Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg

  • Print ISBN: 978-3-642-64380-4

  • Online ISBN: 978-3-642-60381-5

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics