Purpose: This study investigated the change in plantar fascia thickness in hemiplegic and non-hemiplegic feet in stroke patients using an ultrasonographic evaluation. Methods: Sixteen hemiplegic and non-hemiplegic feet from 16 hemiplegic patients (patient group) and 16 feet from 8 healthy subjects (control group) were evaluated by ultrasonography. The sagittal sonograms were obtained in the prone position, and the plantar fascia thickness was measured at its insertion into the calcaneus. Results: The mean plantar fascia thickness was measured to be $4.5\pm0.8$mm in hemiplegic feet of the patient group, $3.4\pm1.0$mm for the contralateral non-hemiplegic feet and $2.8\pm0.3$mm for the control group. There was a statistically significant difference in plantar fascia between the hemiplegic feet and contralateral non-hemiplegic feet as well as between the contralateral non-hemiplegic feet and control group (p<0.01 and p<0.05, respectively). The plantar fascia thickness according to the Brunnstrom stage and modified Ashworth scale was increased significantly in the hemiplegic feet (p<0.01). Conclusion: These results show that the plantar fascia is overloaded in the hemiplegic and non-hemiplegic feet of stroke patients. A therapeutic approach should be considered for these patients.
Background: Triple-negative breast cancer (TNBC) is known to be associated with aggressive biologic features and a poor clinical outcome. Therefore, early detection of TNBC without missed diagnosis is a requirement to improve prognosis. Preoperative ultrasound features of TNBC may potentially assist in early diagnosis as characteristics of disease. Purpose: To retrospectively evaluate the sonographic features of TNBC compared to ER (+) cancers which include HER(-) and HER2 (+), and HER2 (+) cancers which are ER (-). Materials and Methods: From June 2012 through June 2014, sonographic features of 321 surgically confirmed ER (+) cancers (n=214), HER2 (+) cancers (n=66), and TNBC (n=41) were retrospectively reviewed by two ultrasound specialists in consensus. The preoperative ultrasound and clinicopathological features were compared between the three subtypes. In addition, all cases were analyzed using morphologic criteria of the ACR BI-RADS lexicon. Results: Ultrasonographically, TNBC presented as microlobulated nodules without microcalcification (p=0.034). A lower incidence of ductal carcinoma in situ (p<0.001), invasive tumor size that is>2 cm (p=0.011) and BI-RADS category 4 (p<0.001) were significantly associated with TNBC. With regard to morphologic features of 41 TNBC cases, ultrasonographically were most likely to be masses with irregular (70.7%) microlobulated shape (48.8%), be circumscribed (17.1%) or have indistinct margins (17.1%) and parallel orientation (68.9%). Especially TNBC microlobulated mass margins were more more frequent than with ER (+) (2.0%) and HER2 (+) (4.8%) cancers. Conclusions: TNBC have specific characteristic in sonograms. Ultrasonography may be useful to avoid missed diagnosis and false-negative cases of TNBC.
가와사끼병은 전신성 혈관염을 일으키는 질환중의 하나로 여러 장기들을 침범할 수 있다. 신장증세로는 농뇨, 혈뇨, 단백뇨, 간질성 신염, 급성 신부전증, 용혈성 요독 증후군, 신반흔 등이 있다. 가와사끼병의 신장침범에 대한 병리기전은 아직 알려져 있지 않지만, 자가면역질환으로 인한 것으로 사려된다. 가와사끼병이 요로감염 이 후에 발병한다는 몇몇 보고들이 있었다. 하지만, 이미 보고된 논문들에 포함된 많은 요로감염 환자들은 신장방광 초음파, DMSA 스캔이나 배뇨중 요도방광조영술 등을 모두 받은 경우는 없었다. 이에 저자들은 급성 신우신염이 재발한 후 불완전 가와사끼병이 발생한 고도의 방광요관역류가 있는 8개월 남아를 보고하는 바이다. 급성 신우신염은 가와사끼병의 초기 증세일 수 있다. 그런 경우, 환아가 가와사끼병으로 확진되더라도 요로감염 진료지침에 따라 요로기형에 대한 이미지 검사를 시행할 필요가 있다고 생각한다.
복부 팽만과 간헐적인 가벼운 좌측후지의 파행을 나타낸 11년령의 암컷 말티즈견이 내원하였다. 신체검사에서 복부 촉신 시 동통을 호소하였고 농성의 질 삼출물을 나타내었다. 혈액화학적 검사결과 독성변화를 동반한 심한 백혈구감소증, 질소혈증, 고인산혈증, 그리고 저나트륨혈증이 관찰되었다. 복부 방사선검사에서 소장을 앞쪽과 등쪽으로 변위시키는 연부조직음영의 관상구조를 가진 매스가 관찰되었고 복부 초음파검사에서 에코성의 물질이 함유된 종괴는 자궁음영으로 판단되어 자궁축농증으로 진단하였다. 후지의 방사선검사결과 양쪽 무릎에서 내측 슬개골탈구와 외측 종자뼈가 4-5 조각으로 분화된 다분화를 관찰하였다. 환자는 곧바로 난소자궁적출술을 받아 잘 회복되었으며 정상적인 혈액화학 수치를 보였다. 좌측 후지의 파행은 간헐적이고 매우 경미하였으므로 특별한 처치를 하지 않았다. 이후 지금까지 3개월동안 뚜렷한 후지파행은 관찰되지 않았다. 여러조각으로 갈라진 후지의 양측성 외측종자뼈는 선천적인 종자골 다분화로 여겨지며 파행과 직접적인 관련성은 없는 것으로 판단된다.
한국항해항만학회 2006년도 International Symposium on GPS/GNSS Vol.1
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pp.333-335
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2006
Position of surface objects can be fixed in many ways. The most popular radionavigational systems, including satellite systems, make possible obtaining nearly continuous and very precise ship's position. However, under the water application of radionavigational systems is impossible. Underwater navigation requires other tools and solutions then these encountered in surface and air navigation. In underwater environment vehicles and submarines, operate that have to possess alternative navigational systems. Underwater vehicles, in order to perform their tasks require accurate information about their own, current position. At present, they are equipped with inertial navigational systems (INS). Accuracy of INS is very high but in relatively short periods. Position error is directly proportional to time of working of the system. The basic feature of INS is its autonomy and passivity. This characteristic mainly decides that INS is broadly used on submarines and other underwater vehicles. However, due to previously mentioned shortcoming i.e. gradually increasing position error, periodical calibration of the system is necessary. The simplest calibration method is surface or nearly surface application of GPS system. Another solution, which does not require interruption of performed task and emergence on the surface, is application of comparative navigation technique. Information about surrounding environment of the ship, obtained e.g. by means sonic depth finder or board sonar, and comparing it with accessible pattern can be used in order to fix ship's position. The article presents a structure and a description of working of underwater vehicle navigation system simulator. The simulator works on the basis of comparative navigation methods which exploit in turn digital images of echograms and sonograms. The additional option of the simulator is ability to robust estimation of measurements. One can do it in order to increase accuracy of position fixed with comparative navigation methods application. The simulator can be a basis to build future underwater navigation system.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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