Tierarztl Prax Ausg G Grosstiere Nutztiere 2011; 39(04): 205-214
DOI: 10.1055/s-0038-1623061
Originalartikel
Schattauer GmbH

Computertomographie der Lunge des Schweines[*]

Ein innovativer Ansatz zur Definition des LungengesundheitsstatusComputed tomography of the pig lung. An innovative approach to the definition of the pulmonary health status
C. Brauer
1   Klinik für kleine Klauentiere und forensische Medizin und Ambulatorische Klinik, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
,
D. Höltig
1   Klinik für kleine Klauentiere und forensische Medizin und Ambulatorische Klinik, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
,
I. Hennig-Pauka
1   Klinik für kleine Klauentiere und forensische Medizin und Ambulatorische Klinik, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
,
M. Beyerbach
2   Institut für Biometrie, Epidemiologie und Informationsverarbeitung, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
,
H. Gasse
3   Anatomisches Institut, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
,
M. Hewicker-Trautwein
4   Institut für Pathologie, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
,
G.-F. Gerlach
5   Institut für Mikrobiologie, Zentrum für Infektionsmedizin, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
,
K.-H. Waldmann
1   Klinik für kleine Klauentiere und forensische Medizin und Ambulatorische Klinik, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
› Author Affiliations
Further Information

Publication History

Eingegangen:03 March 2011

Akzeptiert nach Revision:08 June 2011

Publication Date:
05 January 2018 (online)

Zusammenfassung

Gegenstand und Ziel: In der Veterinärmedizin hat die computertomographische (CT-) Bildgebung in den letzten Jahren für die Diagnostik bei Liebhabertieren, aber auch für Verlaufsuntersuchungen an Tiermodellen für die Humanmedizin an Bedeutung gewonnen. In dieser Studie wurde die Eignung der CT als bildgebendes Verfahren für die Darstellung des Thorax und insbesondere der Lunge beim Schwein geprüft. Material und Methoden: An 11 gesunden Schweinen zweier Altersgruppen erfolgten CT-Untersuchungen. Die erhobenen Befunde wurden zu klinischen, röntgenologischen, makroskopischen und mikroskopischen Untersuchungsbefunden sowie zur Erregerdiagnostik in Beziehung gesetzt und evaluiert. Ergebnisse: Anhand transversaler Schnittbilder wurden klinisch relevante anatomische Strukturen dargestellt und beschrieben. Die Dichtemessungen des Lungenparenchyms in Höhe des zweiten, vierten und siebten Brustwirbels zeigten in Bauchlagerung der Tiere eine signifikant höhere Lungenparenchymdichte der ventralen Quadranten im Vergleich zu den dorsalen Quadranten. Schlussfolgerung und klinische Relevanz: Die CT-Untersuchung eignet sich zur kontrastreichen und überlagerungsfreien Darstellung der Lunge des Schweines. Diese Referenz für die Lunge gesunder Schweine stellt eine Bewertungsgrundlage dar, um zukünftig anatomische Strukturen der Schweinelunge im CT-Querschnittbild identifizieren und pathologische Veränderungen bewerten zu können.

Summary

Objective: In veterinary medicine computed tomography (CT) imaging has gained importance in recent years, especially for diagnostics in pets, but also during the course of experimental studies in animal models for human medicine. In this study the applicability of CT as an imaging method for the depiction of the porcine thorax and in particular of the pig lung was evaluated. Material and methods: CT examinations were performed with 11 healthy pigs of two age groups. For evaluation, CT findings were related to clinical, radiological, macroscopical, microscopical, and microbiological findings. Results: Clinically relevant anatomical structures were determined and recorded using transverse slices. In ventral recumbency, lung parenchyma density measurements at the levels of the second, fourth and seventh thoracic vertebrae resulted in significantly higher densities of the ventral in comparison to those of the dorsal lung quadrants. Conclusion and clinical rele vance: Computed tomography is a valuable tool for the high-contrast depiction of the porcine lung without superposition. In future studies this CT reference base for unaltered pig lungs may facilitate the identification of anatomical structures within the porcine lung as well as the assessment of pathological lung alterations.

* Herrn Prof. Dr. Karl Heinritzi zum 65. Geburtstag gewidmet.


 
  • Literatur

  • 1 Alsafy MAM. Computed tomography and cross-sectional anatomy of the thorax of goat. Small Rumin Res 2008; 79: 158-166.
  • 2 Bhartia B, Kazerooni EA. Multidetektor-CT zur Untersuchung interstitieller Lungenkrankheiten. In: Mehrzeilen-CT. Knollmann F, Coakley FV. Hrsg. München: Elsevier; 2006: 70-89.
  • 3 Cabral RM, Branco E, Rizzo MDS, Ferreira GJ, Gregores GB, Samoto VY, Stopiglia AJ, Maiorka PC, Fioretto ET, Capelozzi VL, Borges JB, Gomes S, Beraldo MA, Carvalho CRR, Miglino MA. Cell therapy for fibrotic interstitial pulmonary disease: experimental study. Microsc Res Tech. 2011 DOI DOI: 10.1002/jemt.20981
  • 4 Davis SD. CT evaluation for pulmonary metastases in patients with extrathoracic malignancy. Radiology 1991; 180: 1-12.
  • 5 Eibel R. Parenchymveränderungen der Lunge. In: Mehrschicht-CT. Brüning R, Küttner A. Hrsg. Heidelberg: Springer; 2008: 257-269.
  • 6 Elgeti T, Proquitte H, Rogalla NE, Mews J, Hamm B, Schmalisch G, Rogalla P. Evaluation of a reduced dose protocol for respiratory gated lung computed tomography in an animal model. Invest Radiol 2007; 42: 230-234.
  • 7 Felix R, Bittner R. Wertigkeit der Magnetresonanztomographie (MRT) in der Pneumologie. Internist (Berl) 1993; 34: 1038-1043.
  • 8 Fistein L, Ritzmann M, Maierl J, Böttcher P, Heinritzi K, Liebich HG. Röntgenanatomie und Computertomographie am Karpus und Tarsus des Schweines – ein Beitrag zur Diagnostik von Osteopathien. Tierärztl Umsch 2004; 59: 96-101.
  • 9 Galanski M, Prokop M. Ganzkörper-Computertomographie. Stuttgart: Thieme; 1998
  • 10 Goldberg TL, Weigel RM, Hahn EC, Scherba G. Associations between genetics, farm characteristics and clinical disease in field outbreaks of porcine reproductive and respiratory syndrome virus. Prev Vet Med 2000; 43: 293-302.
  • 11 Gottschalk M, Taylor DJ. Actinobacillus pleuropneumoniae. In Diseases of Swine. Straw BE, Zimmerman JJ, D’Allaire S, Taylor DJ. eds. Iowa: Blackwell; 2006: 563-576.
  • 12 Grillenberger A, Fritsch E. Computertomographie. Eine Einführung in ein modernes bildgebendes Verfahren. Wien: Facultas; 2007
  • 13 Hannan PC, Bhogal BS, Fish JP. Tylosin tartrate and tiamutilin effects on experimental piglet pneumonia induced with pneumonic pig lung homogenate containing mycoplasmas, bacteria and viruses. Res Vet Sci 1982; 33: 76-88.
  • 14 Hedlund LW, Vock P, Efman EL. Evaluating lung density by computed tomography. Semin in Respir Med 1983; 5: 76-88.
  • 15 Heinritzi K, Beisl J. Untersuchungen der Verwendbarkeit der Sonographie beim Schwein. Dtsch Tierärztl Wschr 1995; 102: 4-15.
  • 16 Heinritzi K, Steinhausen G, Hermanns W, Wolf G, Darbés J. Untersuchungen zur ultraschallgeführten Lungenbiopsie beim Schwein. Tierärztl Prax 2003; 31 (G) 264-272.
  • 17 Hill JR, Jones JET. An investigation of the causes and of the financial loss of rejection of pig carcasses and viscera unfit for human consumption. I. Studies at one abattoir. Br Vet J 1984; 140: 450-457.
  • 18 Hill JR, Jones JET. An investigation of the causes and of the financial loss of rejection of pig carcasses and viscera unfit for human consumption. II. Studies at seven abattoirs. Br Vet J 1984; 140: 558-569.
  • 19 Höltig D, Hennig-Pauka I, Beyerbach M, Thies K, Rehm T, Gerlach GF, Waldmann KH. Vergleich der diagnostischen Aussagekraft klinischer, röntgenologischer und sonographischer Befunde bei der experimentellen Infektion des Schweines mit Actinobacillus pleuropneumoniae . Berl Münch Tierärztl Wschr 2008; 121: 422-431.
  • 20 Joly H, Anjou MA, Alexander K, Beauchamp G. Comparison of single-slice computed tomography protocols for detection of pulmonary nodules in dogs. Vet Radiol Ultrasound 2009; 50: 279-284.
  • 21 Kalender WA. Computertomographie. Grundlagen, Gerätetechnologie, Bildqualität, Anwendungen. Erlangen: Publicis Corporate Publishing; 2006
  • 22 Kalender WA, Rienmuller R, Seissler W, Behr J, Welke M, Fichte H. Measurement of pulmonary parenchymal attenuation: use of spirometric gating with quantitative CT. Radiology 1990; 175: 265-268.
  • 23 Kronawitter U, Kemeny NE, Heelan R, Fata F, Fong Y. Evaluation of chest computed tomography in the staging of patients with potentially resectable liver metastases from colorectal carcinoma. Cancer 1999; 86: 229-235.
  • 24 Mihaljevic M, Kramer M, Gomercic H. CT- und MRT-Atlas. Transversalanatomie des Hundes. Stuttgart: Parey; 2009
  • 25 Naidich DP, Webb RW, Müller LN, Vlahos J, Krinsky GA. Computed tomography and magnetic resonance of the thorax. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2007
  • 26 Nathues H, große Beilage E. Labordiagnostik an Probenmaterial aus Schweinebeständen. Tierärztl Prax 2010; 38 (G) 57-64.
  • 27 Nemanic S, London CA, Wisner ER. Comparison of thoracic radiographs and single breath-hold helical CT for detection of pulmonary nodules in dogs with metastatic neoplasia. J Vet Intern Med 2006; 20: 508-515.
  • 28 Nickel R, Schummer A, Seiferle E. Lehrbuch der Anatomie der Haustiere, Band II. Berlin, Wien: Blackwell; 1995
  • 29 Noyes EP, Feeney DA, Pijoan C. Comparison of the effect of pneumonia detected during lifetime with pneumonia detected at slaughter on growth in swine. J Am Vet Med Assoc 1990; 197: 1025-1029.
  • 30 Palzer A, Ritzmann M, Wolf G, Heinritzi K. Associations between pathogens in healthy pigs and pigs with pneumonia. Vet Rec 2008; 162: 267-271.
  • 31 Park MS, Cancio LC, Batchinsky AI, McCarthy MJ, Jordan BS, Brinkley WW, Dubick MA, Goodwin CW. Assessment of severity of ovine smoke inhalation injury by analysis of computed tomographic scans. J Trauma 2003; 55: 417-427.
  • 32 Popesko P. Atlas der topografischen Anatomie der Haustiere. Stuttgart: Enke; 2007
  • 33 Proquitté H, Elgeti T, Roehr CC, Rogalla P, Wauer RR, Schmalisch G. Comparison of lung volume measurements by multiple-breath heptafluoropropane washout and computed tomography in small ventilated piglets. Med Sci Monit 2009; 15: 275-280.
  • 34 Salito C, Aliverti A, Gierada DS, Deslee G, Pierce RA, Macklem PT, Woods JC. Quantification of trapped gas with CT and 3 He MR imaging in a porcine model of isolated airway obstruction. Radiology 2009; 253: 380-389.
  • 35 Sorensen V, Jorsal SE, Mousing J. Diseases of the respiratory system. In: Diseases of Swine. Straw BE, Zimmerman JJ, D’ Allaire S, Taylor DJ. eds. Iowa: Blackwell; 2006: 149-177.
  • 36 Straw BE, Shin SJ, Yeager AE. Effect of pneumonia on growth rate and feed efficiency of minimal disease pigs exposed to Actinobacillus pleuropneumoniaeand Mycoplasma hyopneumoniae . Prev Vet Med 1990; 9: 287-294.
  • 37 Todo G, Hermann PG. High-resolution computed tomography of the pig lung. Invest Radiol 1986; 21: 689-696.
  • 38 Verschakelen JA, Fraeyenhoven L, Laureys G, Demedts M, Baert AL. Differences in CT density between dependent and nondependent portions of the lung: Influence of lung volume. AJR Am J Roentgenol 1993; 161: 713-717.
  • 39 Verschakelen JA. The role of high-resolution computed tomography in the work-up of interstitial lung disease. Curr Opin Pulm Med 2010; 16: 503-510.
  • 40 Wandtke JC, Hyde RW, Fahey PJ, Utell MJ, Plewes DB, Goske MJ, Fischer HW. Measurement of lung gas volume and regional density by computed tomography in dogs. Invest Radiol 1986; 21: 108-117.
  • 41 Wegener OH, Koeppe P, Oeser H. Measurement of lung density by computed tomography. J Comput Assist Tomogr 1978; 2: 263-273.
  • 42 Wood AK, Lloyd LC. A radiological investigation of enzootic pneumonia in the pig. Res Vet Sci 1980; 29: 8-20.
  • 43 Zimmermann W, Plonait H. Erkrankungen des Atmungsapparates. In: Lehrbuch der Schweinekrankheiten. Waldmann KH, Wendt M. Hrsg. Stuttgart: Parey; 2004: 111-141.