医学诊断学总论

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现代医学影像诊断学是在传统放射诊断 学的基础上逐渐发展起来并不断完善的。
1895年德国物理学家伦琴(Wilhelm Conrad Rontgen)发现了X线后不久X线即 被用于人体的疾病检查,并由此形成了放射 诊断学(diagnostic radiology)。
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20世纪50年代开始,成像技术不段发展:
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医学影像诊断学的范畴
▪ X线诊断 ▪ 超声诊断 ▪ 核素显像诊断 ▪ CT诊断 ▪ MRI诊断
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医学影像诊断学的发展
➢目前,影像诊断已从单一依靠形态变化进
行诊断发展成为集形态、功能和代谢改变 为一体的综合诊断体系。[PET SPECT的 功能显像]
➢CT灌注成像 CTPI能反映组织的血管化程
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一、 X线图像的特点和临床应用
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(一) X线图像的特点
1、X线产生和特性 X线产生:X线是由高速运行的电子群
撞击在一定物质被突然阻止而产生的。 产生X线部件为球管:阴极灯丝,阳
极钼靶。
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X线的性质: 1)、穿透性: X线能够穿透可见光线不能穿透的物
质,包括人体。X线穿透能力与被穿透物质 密度、厚度及X线波长有关。
b 后者指X线图像上所显示影像的黑白程度
二者之间有一定的关系,即物质的密度高 ,比重大,吸收X线量多,在图像上呈白影 。反之,物质密度低比重小,吸收的X线量 少,在图像上呈黑影。
X线成像:自然对比+穿透性。
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因此,图像上密度及其变化直接反映出 人体组织结构的解剖和病理状态。
当组织和器官发生病变时,X线图像上可 显示原有的密度发生改变,根据其黑白变 化形式,称之为密度减低或密度增高。
受到损害。
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2、X线图像特点: 1)由黑到白不同灰度所组成的影像。
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图像黑白程度由密度概念来表述。
通常以低密度、中等密度和高密度来表示 它们分别为黑影、灰影和白影。
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人体组织结构的密度与X线图像上的密度 是两个不同的概念。
a 前者指人体组织单位体积物质的质量
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➢数字化成像有利于图像信息的保存和传输,
此外还为计算机辅助检测和计算机辅助诊断
提供了可能,目前这一诊断技术已在临床上 得到了初步应用。
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➢ 纵观医学影像诊断学的发展,其应用领域
在不断扩大,诊断水平也在不断地提高, 已成为临床医学中的重要学科之一,是医 院中作用特殊、任务重大,不可或缺的重 要临床科室。特别值得指出的是医学影像 诊断学在自身迅速发展的同时,也促进了 其他临床学科的发展,使医疗事业整体水 平在不断提高。
度及血流灌注情况,提供常规CT增强扫描 不能获得的血流动力学信息,反映的是生 理功能的变化,属于功能成像范畴。
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➢与此同时不断涌现出一些新的成像技术,
如心、脑的磁原成像(megnetic source imaging, MSI)和新的学科分支:如分子影 像学(molecular imaging)影像诊断学的 范畴仍在持续发展和扩大之中
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第一节 不同成像技术的特点和 临床应用
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影像诊断的主要依据或信息的来源是图 像。绝大多数是以由黑到白或由白到黑不同 灰度的影像来显示的。然而不同成像技术的 成像原理并不相同,其图像上的灰度所反映 的组织结构或表示的意义就有所不同。因此 ,要了解不同成像技术的成像原理,熟悉它 们各自的图像特点和临床应用,并能根据这 些图像表现推测所代表组织类型和病理变化 ,进而指明可能存在的病灶以及其性质。
2)、感光效应(摄影作用)
X线可使胶片感光,感光的银离子还 原为银粒子沉积在胶片上呈黑色,未感光 银离子脱落而使胶片透光,呈白色。
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3)、荧光效应 X线能激发一些物质产生波长长的肉眼
可见的荧光 4)、电离效应
5)、生物效应
X线照射人体后可使人体内的液体和细
胞发生一种生物学方面的变化,使机体细胞
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➢ 作为一名即将走向医学影像学工作岗位的影
像专业医学生,除了要求了解本专业发展的最新 动态和努力学习影像专业的基本理论、基本知识 和基本技能外,尚须熟悉临床各相关学科的一些 专业知识。掌握医学影像诊断学的基本原则和步 骤以及正确的书写诊断报告书,才能成为一名合 格的医学影像学医师。
➢分子影像学是分子生物学技术和现代医学
影像学相结合。在细胞和亚细胞水平上用 影像学手段显示特定分子,反映活体状态 下分子水平变化,对其生物学行为在影像 方面进行定性和定量研究的科学。
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数字化成像
➢ 目前数字化成像已经扩展至X线成像,从而 改变了传统X线成像模式。数字化成像的优 势在于它有利于图像信息的保存和传输。应 用图像存档与传输系统(picture achiving and communication system,PACS)极大地 方便了病人就诊,而且使远程放射学得以发 展,实现了快速远程就诊。
➢超声成像ultrasonography
➢r-闪烁成像r-scintigraphy
➢X线计算机体层成像(Xຫໍສະໝຸດ Baiduray
computed
tomography, CT)
➢磁共振成像(magnetic resonance imaging ,
MRI)
➢ 发射体层显像包括:单光子发射体层显像
(single photon emission computed tomography, SPECT) 正电子发射体层显 像(positron emission tomography, PET)
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肺癌
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图像上所显示影像密度的高低主要与组 织结构类型有关,也与其厚度有一定关系。
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2)X线图像是投照部位所有结构 相 互 叠 加 的 影像。
医学影像诊断学
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第一章 总 论
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概述—医学影像诊断学概论
医学影像诊断学(diagnostic medical imaging) 利用各种成像设备和技术对人体内部结 构和器官进行成像,借以了解人体解剖与 生理功能状况及病理变化,以达到诊断疾 病的目的的一门学科。
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