빛간섭 단층 혈관조영술: 두 판 사이의 차이

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'''빛간섭 단층 혈관 조영술 (optical coherence tomography angiography, OCTA)'''{{망막}}{{녹내장}} 은 [[빛간섭 단층 촬영]] (OCT) 을 기반으로 하여, 혈류의 흐름을 영상화하는 비교적 최근에 개발된 진단 기술이다<ref>Kim DY et al. In vivo volumetric imaging of human retinal circulation w phase-variance OCT. ''Biomed Opt Express''. 2011 Jun 1;2(6):1504-13. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21698014/ 연결]</ref><ref>Makita S et al. Optical coherence angiography. ''Opt Express''. 2006 Aug 21;14(17):7821-40. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19529151/ 연결]</ref><ref>Spaide RF et al. OCT angiography. ''Prog Retin Eye Res''. 2018 May;64:1-55. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29229445/ 연결]</ref><ref>Jia Y et al. Split-spectrum amplitude-decorrelation angiography w OCT. ''Opt Express''. 2012 Feb 13;20(4):4710-25. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22418228/ 연결]</ref>.
'''빛간섭 단층 혈관 조영술 (optical coherence tomography angiography, OCTA)'''{{망막}}{{녹내장}} 은 [[빛간섭 단층 촬영]] (OCT) 을 기반으로 하여, 혈류의 흐름을 영상화하는 비교적 최근에 개발된 진단 기술이다<ref name=r3>Kim DY et al. In vivo volumetric imaging of human retinal circulation w phase-variance OCT. ''Biomed Opt Express''. 2011 Jun 1;2(6):1504-13. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21698014/ 연결]</ref><ref name=r4>Makita S et al. Optical coherence angiography. ''Opt Express''. 2006 Aug 21;14(17):7821-40. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19529151/ 연결]</ref><ref name=r5>Spaide RF et al. OCT angiography. ''Prog Retin Eye Res''. 2018 May;64:1-55. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29229445/ 연결]</ref><ref name=r6>Jia Y et al. Split-spectrum amplitude-decorrelation angiography w OCT. ''Opt Express''. 2012 Feb 13;20(4):4710-25. [https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22418228/ 연결]</ref>. 이는 기존에 혈관을 영상화하기 위한 [[형광 안저 혈관조영술]] (FA) 과 비교하였을 때, 조영제를 전신적으로 주입하지 않아도 혈류를 확인할 수 있기 때문에 비침습적으로 혈관 또는 혈류를 영상화할 수 있는 표준 검사법으로 자리 잡아가고 있다<ref name=r3 /><ref name=r4 /><ref name=r5 /><ref name=r6 />.
 
비침습적으로 망막과 맥락막의 혈관들을 보여주는 장비이다.
== 원리 ==
== 원리 ==
같은 부위에서 [[빛간섭 단층 촬영|OCT]] 촬영을 두 번 해서 적혈구와 같은 움직임는 입자를 찾아내어 이것을 신호로 전환함으로써 미세 혈관들을 찾아내는 것이다.
같은 부위에서 [[빛간섭 단층 촬영|OCT]] 촬영을 두 번 해서 적혈구와 같은 움직임는 입자를 찾아내어 이것을 신호로 전환함으로써 미세 혈관들을 찾아내는 것이다.