Preview

Пульмонология

Расширенный поиск

Лучевая диагностика злокачественной природы очагов «матового стекла» в легких

https://doi.org/10.18093/0869-0189-2026-36-4-634-644

Аннотация

Нередкой находкой по результатам компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки (ОГК) являются очаги «матового стекла» (МС) – отображение различных заболеваний, в т. ч. рака легких (РЛ), что делает необходимым проведение дифференциальной диагностики природы изменений. Целью исследования являлась разработка симптомокомплекса лучевой диагностики, с высокой степенью вероятности характерного для злокачественных новообразований легких у пациентов с симптомом МС (СМС) по данным КТ и магнитно-резонансной томографии (МРТ) ОГК. Материалы и методы. Проанализированы данные КТ (n = 72) и МРТ (n = 11) ОГК у пациентов в отсутствие клинических проявлений острого или хронического заболеваний легких и при наличии СМС в легких. Результаты. По результатам анализа установлена частота структурных признаков доброкачественных и злокачественных очагов МС, на основании которых выделены 3 группы СМС: преимущественно доброкачественной, злокачественной и неопределенной природы. Наиболее значимыми предикторами РЛ являлись многоузловое строение, наличие мягкотканного компонента (МТК) с накоплением контрастного вещества (КВ), деформированных бронхиальных и сосудистых структур, перибронховаскулярная локализация. Вероятность злокачественности изменений при первичном КТ-исследовании (мониторинге) составила 95 %. Данные КТ были дополнены МРТ, по результатам которой были выявлены снижение диффузии и накопление КВ в очаге МС. Заключение. По результатам КТ с высокой вероятностью определяется злокачественность СМС в легких. Динамический КТ-мониторинг является обязательным при уточнении природы СМС. Основными КТ-признаками злокачественности СМС являются многоузловое строение, наличие МТК с накоплением КВ, вакуолей, деформированных бронхиальных и сосудистых структур, спикул. В экспертных случаях МРТ используется как дополнительный метод уточнения природы очагов МС.

Об авторах

П. М. Котляров
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Россия

Котляров Петр Михайлович – д. м. н., профессор, главный научный сотрудник лаборатории рентгенорадиологии научно-исследовательского отдела комплексной диагностики заболеваний и радиотерапии; тел.: (495) 334-81-86

Author ID: 194339

117997, Москва, ул. Профсоюзная, 86


Конфликт интересов:

Конфликт интересов авторами не заявлен.



А. Л. Юдин
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Россия

Юдин Андрей Леонидович – д. м. н., профессор, заведующий кафедрой лучевой диагностики Института биомедицины (Медико-биологический факультет); тел.: (903) 237-41-92

117997, Москва, ул. Островитянова, 1


Конфликт интересов:

Конфликт интересов авторами не заявлен.



Д. Г. Солдатов
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Россия

Солдатов Дмитрий Германович – к. м. н., доцент, доцент кафедры госпитальной терапии Института материнства и детства; тел.: (925) 744-72-98

117997, Москва, ул. Островитянова, 1


Конфликт интересов:

Конфликт интересов авторами не заявлен.



Н. И. Сергеев
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр рентгенорадиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации
Россия

Сергеев Николай Иванович – д. м. н., заведующий лабораторией рентгенорадиологии научно-исследовательского отдела комплексной диагностики заболеваний и радиотерапии; тел.: (903) 148-85-06

117997, Москва, ул. Профсоюзная, 86


Конфликт интересов:

Конфликт интересов авторами не заявлен.



Список литературы

1. Yang W., Sun Y., Fang W. et al. High-resolution computed tomography features distinguishing benign and malignant lesions manifesting as persistent solitary subsolid nodules. Clin. Lung Cancer. 2018; 19 (1): e75–83. DOI: 10.1016/j.cllc.2017.05.023.

2. Карпова А.А., Сергеев Н.И., Никитин П.А. и др. Симптом «матового стекла» при заболеваниях легких: особенности лучевой диагностики и корректной интерпретации. Пульмонология. 2024; 34 (1): 90–104. DOI: 10.18093/0869-0189-2024-34-1-90-104.

3. Котляров П.М. Общая семиотика диффузных заболеваний легких по данным компьютерной томографии высокого разрешения. Радиология – практика. 2003; 3: 38–44. Доступно на: http://vidar.ru/Article.asp?fid=RP_2003_3_38

4. Мартинес-Хименес С., Розадо-де-Кристенсон М.Л., Картер Б.В. и др. Лучевая диагностика. КТВР легких: пер. с англ. М.: Издательство Панфилова; 2022.

5. Luo W., Ren Y., Liu Y. et al. Imaging diagnostics of pulmonary ground-glass nodules: a narrative review with current status and future directions. Quant. Imaging Med. Surg. 2024; 14 (8): 6123–6146. DOI: 10.21037/qims-24-674.

6. Nguyen C., Larsen N.K., Dietz N. et al. Pulmonary atypical adenomatous hyperplasia: diagnostic and therapeutic implications. Cureus. 2019; 11 (11): e6079. DOI: 10.7759/cureus.6079.

7. Cohen J.G., Reymond E. M., Lederlin M. et al. Differentiating pre- and minimally invasive from invasive adenocarcinoma using CT-features in persistent pulmonary part-solid nodules in Caucasian patients. Eur. J. Radiol. 2015; 84 (4): 738–744. DOI: 10.1016/j.ejrad.2014.12.031.

8. Sun Y.L., Gao F., P. Gao P. et al. [Diagnostic value of contrast-enhanced CT scans in identifying lung adenocarcinomas manifesting as ground glass nodules]. Zhonghua Zhong Liu Za Zhi. 2018; 40 (7): 534-538. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3766.2018.07.010 (in Chinese).

9. Ban X., Shen X., Hu H. et al. Predictive CT features for the diagnosis of primary pulmonary mucoepidermoid carcinoma: comparison with squamous cell carcinomas and adenocarcinomas. Cancer Imaging. 2021; 21 (1): 2. DOI: 10.1186/s40644-020-00375-2.

10. Юдин А.Л., Сдвижков А.М., Юматова Е.А., Абович Ю.А. Современный подход к компьютерно-томографической диагностике аденокарциномы легкого. Медицинская визуализация. 2022; 26 (2): 66–80. DOI: 10.24835/1607-0763-1062.

11. Giri M., Dai H., Puri A. et al. Advancements in navigational bronchoscopy for peripheral pulmonary lesions: a review with special focus on virtual bronchoscopic navigation. Front. Med. (Lausanne). 2022; 10 (9): 989184. DOI: 10.3389/fmed.2022.989184.

12. Trajanovski S., Mavroeidis D., Swisher C.L. et al. Towards radiologist-level cancer risk assessment in CT lung screening using deep learning. Comput. Med. Imaging Graph. 2021; 90: 101883. DOI: 10.1016/j.compmedimag.2021.101883.

13. Yoo H., Kim K.H., Singh R. et al. Validation of a deep learning algorithm for the detection of malignant pulmonary nodules in chest radiographs. JAMA Netw Open. 2020; 3 (9): e2017135. DOI: 10.1001/jamanetworkopen.2020.17135.

14. Agbarya A., Sabo E., Sheikh-Ahmad M. et al. Malignancy in groundglass opacity using multivariate regression and deep learning models: a proof-of-concept study. J. Clin. Med. 2025; 14 (22): 8082. DOI: 10.3390/jcm14228082.

15. Cai Y., Chen T., Zhang S. et al. Correlation exploration among CT imaging, pathology and genotype of pulmonary ground-glass opacity. J. Cell Mol. Med. 2023; 27 (14): 2021–2031. DOI: 10.1111/jcmm.17797.

16. Котляров П.М. Постпроцессинговая обработка данных мультиспиральной компьютерной томографии в уточненной диагностике патологических изменений при диффузных заболеваниях легких. Пульмонология. 2017; 27 (4): 472–477. DOI: 10.18093/0869-0189-2017-27-4-472-477.

17. Сергеев Н.И., Лагкуева И.Д., Котляров П.М. Магнитно-резонансная томография с динамическим контрастным усилением в уточнении природы очаговых образований легких. Практическая пульмонология. 2018; (4): 56–60. Доступно на: https://www.atmosphere-ph.ru/modules/Magazines/articles//pulmo/pp_4_2018_56.pdf

18. Meng Y., Liu CL., Cai Q. et al. Contrast analysis of the relationship between the HRCT sign and new pathologic classification in small ground glass nodule-like lung adenocarcinoma. Radiol. Med. 2019; 124 (1): 8–13. DOI: 10.1007/s11547-018-0936-x.

19. Qin Y., Xu Y., Ma D. et al. Clinical characteristics of resected solitary ground-glass opacities: comparison between benign and malignant nodules. Thorac. Cancer. 2020; 11: 2767–2774. DOI: 10.1111/1759-7714.13575.

20. Xiong Z., Jiang Y., Che S. et al. Use of CT radiomics to differentiate minimally invasive adenocarcinomas and invasive adenocarcinomas presenting as pure ground-glass nodules larger than 10 mm. Eur. J. Radiol. 2021; 141: 109772. DOI: 10.1016/j.ejrad.2021.109772.

21. Gao F., Sun Y., Zhang G. et al. CT characterization of different pathological types of subcentimeter pulmonary ground-glass nodular lesions. Br. J. Radiol. 2019; 92 (1094): 20180204. DOI: 10.1259/bjr.20180204.

22. Suzuki K., Kusumoto M., Watanabe S. et al. Radiologic classification of small adenocarcinoma of the lung: radiologic-pathologic correlation and its prognostic impact. Ann. Thorac. Surg. 2006; 81 (2): 413–419. DOI: 10.1016/j.athoracsur.2005.07.058.

23. Zhu M., Yang Z., Wang M. et al. A computerized tomography-based radiomic model for assessing the invasiveness of lung adenocarcinoma manifesting as ground-glass opacity nodules. Respir. Res. 2022; 23 (1): 96. DOI: 10.1186/s12931-022-02016-7.

24. Liang Z.R., Ye M., Lv F. et al. Differential diagnosis of benign and malignant patchy ground-glass opacity by thin-section computed tomography. BMC Cancer. 2022; 22 (1): 1206. DOI: 10.1186/s12885-022-10338-4.

25. Zhang Y., Shen Y., Qiang J.W. et al. HRCT features distinguishing pre-invasive from invasive pulmonary adenocarcinomas appearing as ground-glass nodules. Eur. Radiol. 2016; 26 (9): 2921–2928. DOI: 10.1007/s00330-015-4131-3.

26. Wang Y.H., Chen C.F., Lin Y.K. et al. Predicting malignancy: subsolid nodules detected on LDCT in a surgical cohort of east Asian patients. J. Thorac. Dis. 2020; 12 (8): 4315–4326. DOI: 10.21037/jtd-20-659.

27. Farjah F., Monsell S., Smith-Bindman R. et al. Fleischner society guideline recommendations for incidentally detected pulmonary nodules and the probability of lung cancer. J. Am. Coll Radiol. 2022; 19 (11): 1226–1235. DOI: 10.1016/j.jacr.2022.06.018.


Рецензия

Для цитирования:


Котляров П.М., Юдин А.Л., Солдатов Д.Г., Сергеев Н.И. Лучевая диагностика злокачественной природы очагов «матового стекла» в легких. Пульмонология. 2026;36(4):634-644. https://doi.org/10.18093/0869-0189-2026-36-4-634-644

For citation:


Kotlyarov P.M., Yudin A.L., Soldatov D.G., Sergeev N.I. Radiological diagnostics of the malignant nature of ground glass opacity lesions in the lungs. PULMONOLOGIYA. 2026;36(4):634-644. (In Russ.) https://doi.org/10.18093/0869-0189-2026-36-4-634-644

Просмотров: 14

JATS XML


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.


ISSN 0869-0189 (Print)
ISSN 2541-9617 (Online)