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➢CT(Computed
Tomography)是 计算机断层的缩 写。克服了X光 机平面图像在深 度方向的重叠, 可以得到人体脏 器的断层(即一 薄层)图像,许 多断层像可以重 建成三维的立体 像。
PPEETT为是利在用分发子射 正水电平子上的显放示射
性活核体素器进官行代器 官谢断、层受显体像和的 仪1功3N器、能。1活5O它、动以18的1F1及C、 其影许像多技标术记,化 合称物为进生行理脑断和
NMR 、MRI 、MRA
• NMR:核磁共振
resonance
nuclear magnetic
• MRI:磁共振
magnetic resonance
• MRA:磁共振血管造影
magnetic resonance angiography
磁共振现象与MRI
➢磁共振成像是利用原子核在磁场内共 振所产生信号经重建成像的一种成像技 术。
心层肌。血主流要灌用注、 氧于耗神量经、系葡统萄、 糖脂心、肪理蛋 代紊白谢乱质显、和像, 以心及疾神患经和受肿体 显瘤像的。显像。
GE公司PET
正电子发射断层扫描
肺癌
CT
源自文库
➢PET-CT正电 子发射电子计 算机断层显像
PET
PET-CT
癫痫
CT
PET
PET-CT
GE双探头单光子发射计算机断层显像
移动式血管造影系统
移动式血管造影系统诊断图
X线造影和影像增强技术
1.X 线 造 影 技 术 : 用 造 影 剂 注 入 到 受 检脏器,以增加它们与周围组织的 对比度,提高影像分辨率。
2.X线影像增强技术:用增感屏或X线 影像增强器使图像提高亮度和清晰 度。
医用X线电视技术
• 医用X线机 和闭路电 视系统配 合使用的 医用电视 系统。
人体断层解剖学
Sectional Human Anatomy
断层解剖学绪论
Introduction to Sectional Anatomy
参 考 图 谱 和 教 材
断层解剖学的定义和特点
➢人体断层(面)解剖学:是研究正常人 体不同方位断面上的器官结构的形态、 位置以及相互关系的科学。
➢它断层解剖学的特点: 能保持结构于 原位, 可由断层重塑整体,与临床结合 密切。
分类
➢尸体断层(面)解剖学:
通过切制尸体断层标本的方法,显示正常 人体各部器官或结构的断面形态、位置和 相互关系。
➢影像断层解剖学:
通过超声、CT和MRI等影象学手段,显示活 体正常器官结构的断层形态或功能状态。
盆部的横断层面
断层解剖学的历史与现状
• 第一阶段 16~18世纪
1176世世纪纪,初数,位意学大者利作画了家脑、da眼V和in生ci殖(器达的·断芬面奇。) 绘1制8世了纪男,、C女am躯pe干r镌部印的了正盆中部矢的状纵断断面面图图。,这是有 S关ca断rp层a则解用剖盆学部的的最断早面记来载表。达A.取Ve石sa手li术us途研径究。了脑 的1横6~断1层8世解纪剖,。阻碍断层解剖发展的重要因素是 缺乏使尸体变硬的方法。
开设断层解剖学的目的
➢使学生在系统解剖学、局部解剖学和医 学影像技术知识基础上理解和掌握人体 主要结构在连续断层内的变化规律,为 学好临床医学课程奠定坚实的形态学基 础。
学习断层解剖学的目的
➢从解剖断层认识影像断层,以影像断层 印证解剖断层,二者互为手段,相得益 彰。找出两者相结合的规律,以快速准 确地诊断,治疗疾病,造福人类。
( SPECT的基本原理:是
利用放射性同位素作 为示踪剂或显像剂, 如99mTC、111In、123I, 将这种示踪剂注入人 体内,使该示踪剂浓 聚在被测脏器上,从 而使该脏器成为r射线 源,在体外用绕人体 旋转的探测器记录脏 器组织中放射性的分 布,探测器旋转一个 角度可得到一组数据, 旋转一周可得到若干 组数据,根据这些数 据可以建立一系列断 层平面图像。计算机 则以横截面的方式重 建成像。
断层解剖学的研究方法
➢冰冻切片技术 ➢塑化切片技术 ➢火棉胶切片技术 ➢激光共聚焦技术 ➢计算机图像三维重建 ➢断层影像技术:超声,光学成像,CT,
MRI, SPECT, PET等 ➢影像融合技术(image fusion)
超 声 成 像
胎儿面部三维
XCT机(Elscint)图片
➢1972年英国EMI公司的Hounsfield研制成世界上第一台XCT机。
➢含单数质子的原子核,例如人 体内广泛存在的氢原子核,其 质子有自旋运动,带正电,产 生磁矩,有如一个小磁体。
➢小磁体自旋轴的排列无一定规律。 但如在均匀的强磁场中,则小磁体 的自旋轴将按磁场磁力线的方向重 新排列。
磁共振现象与MRI
➢ 用特定频率的射频脉冲(radionfrequency,RF)进行激发, 作为小磁体的氢原子核吸收一定量的能而共振,即发生了磁 共振现象。停止发射射频脉冲,则被激发的氢原子核把所吸 收的能逐步释放出来,其相位和能级都恢复到激发前的状态。 这一恢复过程称为弛豫过程(relaxationprocess),而恢 复到原来平衡状态所需的时间则称之为弛豫时间 (relaxationtime)。有两种弛豫时间,一种是自旋-晶格 弛豫时间(spin-lattice relaxationtime)又称纵向弛豫 时间(longitudinal relaxation time)反映自旋核把吸收 的能传给周围晶格所需要的时间,也是90°射频脉冲质子由 纵向磁化转到横向磁化之后再恢复到纵向磁化激发前状态所 需时间,称T1。另一种是自旋-自旋弛豫时间(spin-spin relaxation time),又称横向弛豫时间(transverse relaxation time)反映横向磁化衰减、丧失的过程,也即 是横向磁化所维持的时间,称T2。
GE双探头SPECT)
以色列变角度SPECT
SPECT的应用:
用于心脑血管疾病 的诊断、癫痫灶的 术前定位和肿瘤的 诊断、以及脑功能 和受体的研究。可 获取脏器的代谢信 息和诊断功能性病 变。
SUCCESS
THANK YOU
2020/12/13
可编辑
26
数字化医用X射线诊疗装置
采用数字化技术 可得到数字图像, 便于计算机连网, 数字传输,数字 化图像的清晰度 高。现在有数字 化X光机,数字 减影血管造影仪, 计 算 机 断 层 XCT 等。
断层解剖学的历史与现状
• 第二阶段 19世纪~20世纪60年代,是 断层解剖学发展的重要时期。
完善了断层解剖方法 出版了许多具有重要意义的图谱
断层解剖学的历史与现状
• 第三阶段 20世纪70年代以来,断层解剖 学的大发展时期。
由于超声、CT、MRI等断层影像技术的临床 应用,开辟了断层解剖学研究的新纪元,并 逐步形成了断层影像解剖学的全新体系。
GE公司的XCT
头 部 横 断 面 解 剖
体 组 织 CT 值 (Hu)
(Hounsfield unit)
• X线吸收系数表示组 织的密度高低程度。
• X线吸收系数→ CT 值
• 人体软组织的CT值 多与水相近,但由 于CT有高的密度分 辨力,所以密度差 别虽小,也可形成 对比而显影。
XCT (Elscint)机诊断图
Tomography)是 计算机断层的缩 写。克服了X光 机平面图像在深 度方向的重叠, 可以得到人体脏 器的断层(即一 薄层)图像,许 多断层像可以重 建成三维的立体 像。
PPEETT为是利在用分发子射 正水电平子上的显放示射
性活核体素器进官行代器 官谢断、层受显体像和的 仪1功3N器、能。1活5O它、动以18的1F1及C、 其影许像多技标术记,化 合称物为进生行理脑断和
NMR 、MRI 、MRA
• NMR:核磁共振
resonance
nuclear magnetic
• MRI:磁共振
magnetic resonance
• MRA:磁共振血管造影
magnetic resonance angiography
磁共振现象与MRI
➢磁共振成像是利用原子核在磁场内共 振所产生信号经重建成像的一种成像技 术。
心层肌。血主流要灌用注、 氧于耗神量经、系葡统萄、 糖脂心、肪理蛋 代紊白谢乱质显、和像, 以心及疾神患经和受肿体 显瘤像的。显像。
GE公司PET
正电子发射断层扫描
肺癌
CT
源自文库
➢PET-CT正电 子发射电子计 算机断层显像
PET
PET-CT
癫痫
CT
PET
PET-CT
GE双探头单光子发射计算机断层显像
移动式血管造影系统
移动式血管造影系统诊断图
X线造影和影像增强技术
1.X 线 造 影 技 术 : 用 造 影 剂 注 入 到 受 检脏器,以增加它们与周围组织的 对比度,提高影像分辨率。
2.X线影像增强技术:用增感屏或X线 影像增强器使图像提高亮度和清晰 度。
医用X线电视技术
• 医用X线机 和闭路电 视系统配 合使用的 医用电视 系统。
人体断层解剖学
Sectional Human Anatomy
断层解剖学绪论
Introduction to Sectional Anatomy
参 考 图 谱 和 教 材
断层解剖学的定义和特点
➢人体断层(面)解剖学:是研究正常人 体不同方位断面上的器官结构的形态、 位置以及相互关系的科学。
➢它断层解剖学的特点: 能保持结构于 原位, 可由断层重塑整体,与临床结合 密切。
分类
➢尸体断层(面)解剖学:
通过切制尸体断层标本的方法,显示正常 人体各部器官或结构的断面形态、位置和 相互关系。
➢影像断层解剖学:
通过超声、CT和MRI等影象学手段,显示活 体正常器官结构的断层形态或功能状态。
盆部的横断层面
断层解剖学的历史与现状
• 第一阶段 16~18世纪
1176世世纪纪,初数,位意学大者利作画了家脑、da眼V和in生ci殖(器达的·断芬面奇。) 绘1制8世了纪男,、C女am躯pe干r镌部印的了正盆中部矢的状纵断断面面图图。,这是有 S关ca断rp层a则解用剖盆学部的的最断早面记来载表。达A.取Ve石sa手li术us途研径究。了脑 的1横6~断1层8世解纪剖,。阻碍断层解剖发展的重要因素是 缺乏使尸体变硬的方法。
开设断层解剖学的目的
➢使学生在系统解剖学、局部解剖学和医 学影像技术知识基础上理解和掌握人体 主要结构在连续断层内的变化规律,为 学好临床医学课程奠定坚实的形态学基 础。
学习断层解剖学的目的
➢从解剖断层认识影像断层,以影像断层 印证解剖断层,二者互为手段,相得益 彰。找出两者相结合的规律,以快速准 确地诊断,治疗疾病,造福人类。
( SPECT的基本原理:是
利用放射性同位素作 为示踪剂或显像剂, 如99mTC、111In、123I, 将这种示踪剂注入人 体内,使该示踪剂浓 聚在被测脏器上,从 而使该脏器成为r射线 源,在体外用绕人体 旋转的探测器记录脏 器组织中放射性的分 布,探测器旋转一个 角度可得到一组数据, 旋转一周可得到若干 组数据,根据这些数 据可以建立一系列断 层平面图像。计算机 则以横截面的方式重 建成像。
断层解剖学的研究方法
➢冰冻切片技术 ➢塑化切片技术 ➢火棉胶切片技术 ➢激光共聚焦技术 ➢计算机图像三维重建 ➢断层影像技术:超声,光学成像,CT,
MRI, SPECT, PET等 ➢影像融合技术(image fusion)
超 声 成 像
胎儿面部三维
XCT机(Elscint)图片
➢1972年英国EMI公司的Hounsfield研制成世界上第一台XCT机。
➢含单数质子的原子核,例如人 体内广泛存在的氢原子核,其 质子有自旋运动,带正电,产 生磁矩,有如一个小磁体。
➢小磁体自旋轴的排列无一定规律。 但如在均匀的强磁场中,则小磁体 的自旋轴将按磁场磁力线的方向重 新排列。
磁共振现象与MRI
➢ 用特定频率的射频脉冲(radionfrequency,RF)进行激发, 作为小磁体的氢原子核吸收一定量的能而共振,即发生了磁 共振现象。停止发射射频脉冲,则被激发的氢原子核把所吸 收的能逐步释放出来,其相位和能级都恢复到激发前的状态。 这一恢复过程称为弛豫过程(relaxationprocess),而恢 复到原来平衡状态所需的时间则称之为弛豫时间 (relaxationtime)。有两种弛豫时间,一种是自旋-晶格 弛豫时间(spin-lattice relaxationtime)又称纵向弛豫 时间(longitudinal relaxation time)反映自旋核把吸收 的能传给周围晶格所需要的时间,也是90°射频脉冲质子由 纵向磁化转到横向磁化之后再恢复到纵向磁化激发前状态所 需时间,称T1。另一种是自旋-自旋弛豫时间(spin-spin relaxation time),又称横向弛豫时间(transverse relaxation time)反映横向磁化衰减、丧失的过程,也即 是横向磁化所维持的时间,称T2。
GE双探头SPECT)
以色列变角度SPECT
SPECT的应用:
用于心脑血管疾病 的诊断、癫痫灶的 术前定位和肿瘤的 诊断、以及脑功能 和受体的研究。可 获取脏器的代谢信 息和诊断功能性病 变。
SUCCESS
THANK YOU
2020/12/13
可编辑
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数字化医用X射线诊疗装置
采用数字化技术 可得到数字图像, 便于计算机连网, 数字传输,数字 化图像的清晰度 高。现在有数字 化X光机,数字 减影血管造影仪, 计 算 机 断 层 XCT 等。
断层解剖学的历史与现状
• 第二阶段 19世纪~20世纪60年代,是 断层解剖学发展的重要时期。
完善了断层解剖方法 出版了许多具有重要意义的图谱
断层解剖学的历史与现状
• 第三阶段 20世纪70年代以来,断层解剖 学的大发展时期。
由于超声、CT、MRI等断层影像技术的临床 应用,开辟了断层解剖学研究的新纪元,并 逐步形成了断层影像解剖学的全新体系。
GE公司的XCT
头 部 横 断 面 解 剖
体 组 织 CT 值 (Hu)
(Hounsfield unit)
• X线吸收系数表示组 织的密度高低程度。
• X线吸收系数→ CT 值
• 人体软组织的CT值 多与水相近,但由 于CT有高的密度分 辨力,所以密度差 别虽小,也可形成 对比而显影。
XCT (Elscint)机诊断图