医学影像学基础知识汇总

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医学影像学知识点归纳

医学影像学知识点归纳

第 1 页共24 页医学影像学应考笔记第一章X 线成像一、X 线的产生与特性X 线的产生:真空管内高速行进的电子流轰击钨靶时产生的。

TX 线的特性:1 穿透性:X 线成像基础;2 荧光效应:透视检查基础;3 感光效应:X 线射影基础;4 电离效应:放射治疗基础。

X 线成像波长为:0.031~0.008nm二、X 线成像的三个基本条件1 X 线的特征荧光及穿透感光2 人体组织密度和厚度的差异3 显像过程三、X 线图象特点X 线是由黑到白不同灰度的一图像组成的,是灰阶图象。

四、X 线检查技术自然对比:人体组织结构的密度不同,这种组织结构密度上的差别,是产生X 线影像对比的基础。

人工对比:对于缺乏自然对比的组织器官,可以认为的引入一定量的在密度上高于或低于它的物质,使之产生对比。

五、N 数字减影血管造影DSA:是运用计算机处理数字影像信息,消除骨骼和软组织,使血管清晰的成像技术。

@ 正常X 线不能显示:滋养管、骺板第2 章骨与软骨第一节检查技术特点: 1 有良好的自然对比2 骨关节病诊断必不可少3 检查方法发展快4 病变定位准确,定性困难需要结合临床。

一普通X 线检查透视、射片:首选射片,一般不透视。

射片原则:1 正、侧位;2 包括周围软组织和邻近关节、相邻锥体;3 必要时加射健侧对照。

二造影检查1 关节照影、2 血管照影三CT 检查(优点)1 发现骨骼肌肉细小的病变;2 限时复杂的骨关节创伤;3 X 线病可疑病变;4 骨膜增生;5 限时破坏区内部及周围结构。

第二节影像观察与分析一正常X 线表现:(掌握)小儿骨的结构:骨干、干骺端、骨骺、骺板。

主要特点是骺软骨,且未骨化。

成人骨的结构:干骺端与骺结合,骺线消失,分骨干、骨端。

四肢关节:包括骨端、关节软骨和关节束。

软骨和束为软骨组织不显示,关节间隙为半透明影。

滑膜关节的解剖结构:关节结骨端、关节囊、关节腔。

X 线上的关节间隙包括:关节软骨、解剖关节间隙和少量滑液。

(完整)医学影像学(自己吐血整理,知识点全面,但标注的考点可略有不同),推荐文档

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医学影像学第一章总论一、X线的产生与特性X线的产生:真空管内高速行进的电子流轰击钨靶时产生的。

TX线的特性: 1穿透性:X线成像基础;2荧光效应:透视检查基础;3感光效应:X线射影基础;4电离效应:放射治疗基础。

二、X线成像的三个基本条件(1)穿透性:穿透人体组织(2)人体组织存在密度和厚度的差异,吸收量不同,穿透身体的X线量有差别(3)有差别的剩余X线是不可见的,经过显像,在荧屏或胶片上就形成了具有黑白对比、层次差异的X线影像。

三、X线图象特点1、由黑到白不同灰度的影像组成,是灰阶图像。

2、图像的白影、黑影与人体组织的厚度及组织结构密度的高低有关3、是穿透不同组织结构相互叠加的影像.自然对比:人体组织结构的密度不同,这种组织结构密度上的差别,是产生X线影像对比的基础。

人工对比:对于缺乏自然对比的组织器官,可以认为的引入一定量的在密度上高于或低于它的物质,使之产生对比。

X线造影检查中钡剂主要用于食管及胃肠造影。

五、数字减影血管造影DSA:是运用计算机处理数字影像信息,消除骨骼和软组织,使血管清晰的成像技术。

是一种特殊专用于血管造影和介入治疗的数字化X线设备。

是诊断心血管疾病的金标准。

正常X线不能显示:滋养管、骺板X线计算机体层成像(C T)1.CT图像特点CT值即代表CT图像象素内组织结构线性衰减系数相对值的数值单位:亨氏单位Hu.【考】骨=1000 软组织=20-50 水=0 脂肪-90——-70 空气=-1000【名解】窗宽:是指荧屏图像上包括16个灰阶的CT值范围.在此CT值范围内的组织均以不同的模拟灰度显示,CT值高于此范围的组织均显示为白色,而CT值低于此范围的组织均显示为黑色。

【名解】窗位:又称窗中心,是指观察某一组织结构细节时,以该组织CT值为中心观察.窗位的高低影响图像的亮度,提高窗位图像变黑,降低则变白。

加大窗宽,图像层次增多,组织对比降低;。

2.CT成像的主要优势与局限性【考】(1)密度分辨率高:能够清晰的显示密度差别小的软组织和器官(例如脑、纵隔、腹盆部器官),能敏感地发现病灶并显示其特征(例如脑出血),这是X线成像所不能比拟的。

医学影像学知识总结(详细版)

医学影像学知识总结(详细版)

影像学知识点总结第一章总论X线成像(1)X线的产生以及特性1.穿透作用:成像基础2.荧光作用:透视检查的基础3.感光作用:X线摄影的基础4.电离作用:放射剂量学的基础5.生物作用:可使细胞组织产生抑制、损害甚至坏死。

※用于诊断的特性包括穿透作用、荧光作用、感光作用※X线防护原则X线防护的三大基本原则:防护实践正当化、防护最优化、个人剂量限制。

实际工作中要遵循:时间防护、距离防护、屏蔽防护三项原则。

(2)人体X线吸收量主要取决于待检组织的密度和厚度(3)X线在人体内透过率从大到小的排列顺序为气体>脂肪>液体和软组织>骨(4)X线诊断原则是全面观察、具体分析、结合临床、作出诊断(5)直接数字化X线摄影的是DR;利用电子计算机处理数字化的影像信息,以消除重叠的骨骼和软组织影,突出血管影像的是DSA(6)造影检查分为直接引入(胃肠道造影,瘘道造影,椎间盘造影,子宫输卵管造影等)和生理排泄(如静脉尿路造影)(7)根据组织对人体结构对x线吸收量的差异,可将影像分为三类:1.高密度影:如骨骼,X线片呈白色2.等密度影像:如肌肉、内脏和液体等,X线片呈灰色3.低密度影像:如脂肪和气体密度低,X线片上呈灰黑色和黑色X线在人体内透过率从大到小的排列顺序为气体>脂肪>液体和软组织>骨(8)透视和摄片的比较1.透视优点:①观察运动;②任意角度(体位)观察;③操作简单,立即出结果;④费用少;⑤适于胸透、急腹症、消化道钡餐、骨折复位、异物摘除、心血管检查等。

缺点:①影像不能永久记录(具备影像增强器,磁带记录除外);②细微结构、厚密组织显影不清,如观察肾输尿管结石则不能常规透视诊断;③时间长,接受X线量多。

2.X线摄影优点:应用广,受照X线量较少,人体细微结构及厚密度组织均能显示清楚,永久记录。

缺点:不能检查器官功能;费用大。

CT((X-ray computed tomography,CT)(1)CT值:表示单位体积对X线的吸收系数,将吸收系数换算呈CT值,作为表达组织密度的统一单位。

影像学知识点

影像学知识点

影像学知识点影像学知识点概述1. 影像学基础- 影像学定义:运用各种影像技术对人体结构和功能进行观察、记录和分析的医学科学。

- 影像学的重要性:对于疾病的诊断、治疗计划的制定和疗效的评估具有关键作用。

- 影像学的主要技术:X射线、CT(计算机断层扫描)、MRI(磁共振成像)、超声、PET(正电子发射断层扫描)等。

2. X射线成像- 原理:利用X射线穿透人体组织,根据组织密度差异形成影像。

- 应用:骨折、肺部疾病、泌尿系统结石等的诊断。

- 注意事项:辐射防护,合理使用以减少患者辐射暴露。

3. CT成像- 原理:通过X射线旋转扫描,计算机重建出人体断层影像。

- 优点:高分辨率,能够提供更详细的结构信息。

- 应用:头部、胸部、腹部和骨骼系统的疾病诊断。

- 注意事项:辐射剂量较X射线高,需严格控制检查指征。

4. MRI成像- 原理:利用强磁场和射频脉冲,通过氢原子核磁共振现象获取影像。

- 优点:无辐射,软组织对比度好,适合脑部和肌肉骨骼系统的检查。

- 应用:脑部疾病、肿瘤、关节和内脏器官的诊断。

- 注意事项:检查时间较长,对金属植入物敏感,可能不适用于所有患者。

5. 超声成像- 原理:利用超声波在人体内反射,根据反射信号的差异形成影像。

- 优点:无辐射,操作简便,可动态实时观察。

- 应用:妇产科、心脏病、腹部器官的检查。

- 注意事项:受操作者技术和患者体型影响较大。

6. PET成像- 原理:通过注射放射性药物,利用正电子与电子结合时产生的伽马射线成像。

- 优点:能够评估组织代谢活动,对肿瘤的诊断和分期有重要价值。

- 应用:癌症的早期发现、疗效评估和复发监测。

- 注意事项:成本高,放射性药物的使用需要严格管理。

7. 影像学诊断原则- 影像与临床表现相结合:影像结果需结合患者的临床症状和体征进行综合分析。

- 影像学报告的撰写:应包含检查目的、技术参数、影像表现、诊断意见等。

- 影像学的质量控制:定期对设备进行维护和校准,确保影像质量。

影像学知识点

影像学知识点

影像学知识点影像学是医学领域中的重要学科,通过图像诊断和解释来提供疾病的信息。

本文将介绍影像学的一些基本知识点,包括不同类型的影像学技术、常见疾病的影像学表现以及影像学在临床中的应用。

一、影像学技术1. X射线成像:X射线影像是最常见和常用的影像学技术之一。

它通过X射线的穿透性质来获取人体内部的结构信息,如骨骼、肺部和胸腹部等。

X射线影像对于检查骨折、肺炎等疾病的诊断具有重要意义。

2. 超声波成像:超声波影像使用高频声波来生成人体内部结构的图像。

它非侵入性、无辐射,常用于检查腹部、妇科和心脏等部位。

超声波影像在妊娠期间的孕妇检查以及心脏疾病的评估中广泛应用。

3. CT扫描:计算机断层扫描(CT)利用X射线和计算机技术来生成高分辨率的断层影像。

CT扫描适用于头部、胸部、腹部和骨盆等部位的检查,可用于发现肿瘤、脑卒中、脑出血等疾病。

4. 核磁共振成像(MRI):MRI利用磁场和无线电波来生成人体内部结构的详细图像。

MRI对于检查脑部、脊柱、关节和软组织等部位的疾病具有较高的分辨率和对比度。

二、常见疾病的影像学表现1. 肺部疾病:胸部X线片或CT扫描可用于检查肺炎、肿瘤、肺结核等疾病。

肺炎表现为感染性病变,可见肺实变、渗出和间质纤维化。

肺癌表现为肺实质结节或肿块。

2. 骨折与骨科疾病:X射线影像可用于检查骨折、骨质疏松、关节炎等疾病。

骨折通常表现为骨骼的断裂或移位,而骨质疏松则表现为骨骼的稀疏与脆弱。

3. 脑卒中:脑部CT或MRI可用于检查脑卒中患者的病变。

脑梗死表现为脑组织的灌注不足和梗塞区域的梗死灶。

脑出血则表现为脑内出血引起的血肿或血液积聚。

4. 肝脏疾病:肝脏超声波影像可用于检查肝脏疾病,如肝肿瘤、肝硬化等。

肝肿瘤通常表现为肝组织的占位性病变,而肝硬化则表现为肝脏的纤维化和肝功能的损害。

三、影像学在临床中的应用1. 诊断与监测:影像学技术可用于帮助医生确诊疾病、评估病情以及监测治疗效果。

通过观察影像学表现,医生可以得出准确的诊断,并根据影像学结果来制定治疗计划。

影像学知识点

影像学知识点

影像学知识点
影像学是医学中的一个重要分支,主要利用各种影像学技术来诊断和治疗各种疾病。

以下是一些影像学的基础知识点:
1. X线影像学:通过X射线技术,检查人体内部器官的形态、大小、位置和密度等,可用于检测骨折、肺部病变、消化系统疾病等。

2. CT影像学:即计算机断层扫描,是一种安全、无创的影像检查方法。

它通过多次X光扫描并利用计算机技术,可以获取器官的横断面影像,能够更准确地显示器官内部的细节结构,适用于头颅、胸部、腹部、盆腔等部位的检查。

3. MRI影像学:是一种不依赖于X光辐射的成像技术,能够获得人体各器官的图像。

MRI 检查具有高分辨率、无辐射、对软组织的显示效果优异等优点,适用于脑、脊柱、关节、内脏和泌尿系统等部位的检查。

4. 超声影像学:利用超声波对人体组织进行成像,适用于检查妊娠、生殖器官、心脏、腹部内脏等部位。

因其安全、无创、无辐射的特点,被广泛应用于临床医疗中。

5. PET-CT影像学:是一种将正电子发射断层扫描(PET)和计算机断层扫描(CT)结合起来的成像方法。

PET-CT检查能够显示器官代谢情况和结构信息,具有高灵敏度和高特异度的优点,适用于肿瘤等疾病的诊断和治疗监测。

这些都是影像学的常见技术和应用领域,当然还有更多涉及到的细节和实用技巧需要医学从业者在实践中不断积累和探索。

医学影像学知识

医学影像学知识

医学影像学知识医学影像学是临床医学领域中非常重要的一个分支,它利用各种成像技术,如X射线、磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)等,对人体进行内部结构和解剖学信息的观察和分析。

医学影像学在疾病诊断、疾病评估和疾病治疗中起着至关重要的作用。

本文将重点介绍医学影像学的基本原理、常见的影像学检查和临床应用。

一、医学影像学基本原理在医学影像学中,主要使用的成像技术包括X射线、MRI、CT、超声以及核医学等。

每种成像技术都有其独特的原理和特点。

1. X射线影像学X射线影像学是医学影像学中最常见的一种技术。

它利用X射线的穿透性质,通过人体组织的吸收和散射来获取影像信息。

X射线影像可以用于检测和诊断骨折、肿瘤、感染等疾病。

2. 磁共振成像(MRI)MRI利用核磁共振原理,通过人体组织中的原子核的信号来生成影像。

MRI对软组织的分辨率较高,可以用于检测和评估脑部、脊柱、关节和腹部等部位的疾病。

3. 计算机断层扫描(CT)CT是通过X射线旋转扫描人体,得到多个切面的断层影像,并通过计算机重建三维影像。

CT对骨骼、脑部、胸部等疾病的检查非常常见。

4. 超声超声是利用高频声波在人体内部传播和反射形成影像。

超声对于妇科、肝脏、心脏等器官具有较好的显示效果,是妇产科和普外科的常规影像检查手段。

5. 核医学核医学使用放射性同位素标记的药物,通过检测放射性同位素的信号来获取影像。

核医学常用于心脏、甲状腺、肾脏等器官的疾病诊断。

二、常见的影像学检查在临床实践中,医生会根据不同病情选择不同的影像学检查方法。

1. X射线检查X射线是一种常见、快速且经济实惠的影像学检查方法。

它常用于检查骨折、肺部感染、胸腹部器官等疾病。

2. CT扫描CT扫描可以提供更详细的断层影像,用于检查各个部位的疾病,如脑部出血、肺部肿瘤、腹部肿瘤等。

3. MRI检查MRI在软组织的显示上更加清晰,对于脊柱疾病、脑部疾病、关节疾病等有很高的诊断价值。

4. 超声检查超声是一种无创、无辐射的检查方法,可以帮助医生评估胎儿发育、检测子宫肌瘤、肾脏结石等。

影像医学基本知识要点总结

影像医学基本知识要点总结

影像医学基本知识要点总结1 X线成像基本原理密度高、厚度厚者吸收X线多,被透过的X线少,被感光的银盐少,X线片上呈现白色反之,则呈现黑色。

二者之间呈灰色2 CT检查技术1).平扫2)增强(动态)二期增强:动脉期+ 延迟期三期增强:动脉期+ 静脉期+ 延迟期四期增强:动脉早期+ 动脉晚期+ 静脉期+ 延迟期3 MRI信号含义信号强度T1WI T2WI无/低信号空气、骨皮质、钙化高信号脂肪水中等信号与相比较组织信号相仿6 MR优点1、对水、软组织分辨率高2、安全性大:无射线损伤, 无碘过敏危险,3、功能多、信息量大:直接多轴面成像、水成像、弥散成像、功能成像、MRS等头颅五官重点:1、头颅X线检查的作用和限制2、正常头颅X线表现3、异常头颅X线表现4、副鼻窦炎及乳突炎的X线表难点:1、颅内生理性钙化的区别2、蝶鞍改变的X线鉴别诊断3、急、慢性副鼻窦炎和粘膜下囊肿的X线鉴别头颅X线检查的作用和限制:作用:1)最为简便,安全,经济。

2)是诊断头颅病变的基本方法。

3)是检查头颅病变的重要步序。

限制:缺乏自然对比,对颅内病变难以发现第一节正常头颅一. 常规检查1.侧位片 2. 后前位二. 正常X线解剖1.软组织正常情况下看不见颅骨周围软组织2.颅骨的大小、形态:类长椭圆,对称。

(观察颅骨的要点;大小、对称性、有无畸形)1)颅骨分为:①面颅新生儿相对较小,有脑积水更为明显②脑颅正常两者比例面:脑=1:2(成人),1:8(新生儿)2)头颅大小和形态改变⑴头颅增大:①颅壁变薄:婴儿脑积水(比例扩大,颅缝未闭,可张开)②颅壁变厚:畸形性骨炎(比例缩小,属于脑发育不良)⑵头颅变小:见于脑小畸形或脑发育障碍⑶头颅畸形:多见于狭颅症(为单一或多颅缝提早闭合,引起脑颅畸形)3.颅穹隆-脑颅(正常成人颅壁分成三层:内板、板障、外板)其厚度、密度、结构因人而异。

6岁前(也可8岁),60岁后,颅骨X线上可为单层影。

颅骨各部位厚薄不均:①最厚-枕骨粗隆②最薄-颞鳞部4.颅缝-23块颅骨,各颅骨相交形成的间隙颅缝很多,记其中的三条:①前方冠状缝-额顶缝,额骨和顶骨相交处;②后方人字缝-顶枕缝,枕骨和顶骨相交处;③正中前后面矢状缝-两顶骨相交处。

医学影像的基础知识

医学影像的基础知识

医学影像的基础知识医学影像是现代医学诊断中不可或缺的重要组成部分,它利用各种医学成像技术,如X射线、超声波、计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)等,帮助医生观察和分析患者的内部结构、器官功能以及病变情况。

本文将介绍医学影像的基础知识,包括常用的成像技术和其原理,影像学诊断的基本原则以及医学影像的应用领域。

一、成像技术及原理1. X射线成像X射线是一种穿透力强的电磁波,通过射线与人体组织的相互作用,形成影像。

常见的X射线成像技术包括X线摄影和计算机断层扫描(CT)。

X射线成像适用于检查骨骼系统、胸部、腹部等。

2. 超声波成像超声波成像利用超声波在人体组织中的传播和反射特性,生成影像。

超声波成像非常安全,适用于妇科、产科、心脏等器官的检查。

3. 磁共振成像磁共振成像利用强大的磁场和无辐射的无线电波,通过检测人体组织中的不同信号来生成影像。

MRI适用于大脑、脊柱、关节等检查。

二、影像学诊断的基本原则1. 影像比较医生通过对比患者现有影像与正常人体或之前的影像对照,来寻找异常,了解病变的发展情况。

2. 影像分析医生要仔细分析影像上显示的细节和结构,例如大小、形状、密度、血流等信息,并与正常情况进行比较。

3. 影像诊断医生需要将影像分析的结果与病史和临床症状综合考虑,做出准确的诊断。

三、医学影像的应用领域1. 临床诊断医学影像在肿瘤、心血管、神经、骨骼等多个临床领域的诊断中起到重要作用,帮助医生发现疾病的早期病变、确定病情和制定治疗方案。

2. 手术辅助医学影像可以提供手术前的全面了解,辅助医生进行手术规划和操作,提高手术安全性和成功率。

3. 治疗效果评估医学影像可以帮助医生评估治疗效果,观察病变的变化,指导治疗进程的调整。

4. 科研和教育医学影像在科研和教育领域中广泛应用,如研究疾病的发生机制、新药的疗效评估等,以及培训医学影像专业人员。

综上所述,医学影像是一门重要的医学技术,它在临床诊断、手术辅助、治疗效果评估、科研和教育等领域发挥着不可替代的作用。

医学影像学考试复习重点知识总结

医学影像学考试复习重点知识总结

医学影像学考试复习重点知识总结概述:医学影像学是现代医学中不可或缺的一环,它通过不同的成像技术,如X射线、CT扫描、核磁共振等,帮助医生进行疾病的诊断和治疗。

本文将总结医学影像学考试中的重点知识,帮助考生更好地复习和备战考试。

一、医学影像学基础知识1. 影像学的起源和发展:了解影像学的起源和发展历程,包括X射线的发现、超声波和CT技术的出现等。

2. 影像学的分类:了解影像学的分类,包括放射学、超声学、磁共振和核医学等。

3. 影像学的原理:掌握各种成像技术的原理和机制,如X射线的吸收、超声波的回声和磁共振的共振现象等。

二、常见影像学检查技术1. X射线检查:了解X射线的特点、适应症和禁忌症,熟悉X射线片的解读和常见的病变表现。

2. CT扫描:掌握CT扫描的原理和应用,了解不同部位的CT扫描常见疾病的表现和诊断要点。

3. 核磁共振:熟悉核磁共振的原理、安全性和应用范围,了解不同组织在MRI中的信号强度和常见病变的表现。

4. 超声检查:了解超声的应用和优点,掌握超声图像的解读和对常见病变的鉴别诊断。

三、常见疾病的影像表现1. 肿瘤:了解肿瘤在不同影像学检查中的表现,包括肿块的形态、边缘、内部结构和周围组织的受累情况等。

2. 感染性疾病:熟悉感染性疾病在影像学上的特点,如肺炎的X射线表现、骨髓炎的核磁共振示踪和肝脓肿的超声引导穿刺等。

3. 心血管疾病:了解心血管疾病的影像学表现,包括冠脉疾病的CT冠脉造影、心脏瓣膜病的超声检查和主动脉夹层的MRI诊断等。

4. 神经系统疾病:掌握神经系统疾病在影像学上的表现,如脑卒中的CT灌注成像、脑肿瘤的MRI显示和脊柱骨折的X射线诊断等。

四、医学影像学临床应用1. 临床诊断:了解医学影像学在疾病诊断和鉴别诊断中的作用,如CT在肺结节诊断和鉴别诊断中的应用、MRI在脊柱骨折和关节退行性病变的诊断中的应用等。

2. 术前评估:熟悉医学影像学在手术前的评估中的作用,如手术前CT扫描在骨折复位和肿瘤切除手术中的应用、MRI在脑肿瘤手术前的定位和评估中的应用等。

医学影像学重点复习完整版

医学影像学重点复习完整版

医学影像学重点复习完整版医学影像学是一门集医学、物理学和工程学于一体的学科,通过将放射线、超声波、磁共振等物理现象应用于人体,以获得和诊断疾病的技术。

在临床医学中,医学影像学是不可或缺的重要工具。

本文将为您提供医学影像学的重点复习内容,帮助您回顾和巩固相关知识。

一、放射学1. 放射照影学:放射照影学包括常规放射学和特殊放射学。

常规放射学是指应用X线对人体进行影像学检查,如X线拍片、造影、CT等;特殊放射学是指应用其他放射线或荧光物质进行影像学检查,如核素显像和血管造影。

2. 放射学诊断:放射学诊断是通过观察影像学表现,对疾病进行诊断。

常见的放射学诊断方法有:X线诊断、CT诊断、核磁共振诊断等。

放射学诊断需要医生具备良好的解剖学基础知识和对不同疾病影像学表现的了解。

二、超声影像学1. 超声影像学原理:超声波在人体组织中传播时会发生不同组织间质量、密度和声阻抗的反射、折射和衰减,通过接收反射回来的超声波信号生成图像。

2. 超声影像学应用:超声影像学广泛应用于妇产科、心脏病学、肾脏学、肝胆胰脾疾病等领域。

它具有无创、无辐射、实时性强等优点,能够对人体内脏器官进行形态学和功能学的检查。

三、核医学1. 核医学原理:核医学是通过给患者体内注射放射性同位素,利用放射性同位素的放射性衰变进行疾病的诊断和治疗。

核医学主要包括核素显像和放射性治疗两个方面。

2. 核素显像:核素显像是通过给患者体内注射放射性同位素,利用放射性同位素的放射性衰变进行疾病的诊断。

常见的核素显像检查有骨显像、甲状腺显像、心肌灌注显像等。

四、磁共振成像(MRI)1. MRI原理:磁共振成像利用人体内核磁共振现象,通过患者处于强磁场中,获得患者体内不同组织的信号,再通过计算机重建成影像。

2. MRI应用:MRI广泛应用于脑部、脊柱、关节和盆腔等器官的检查。

它在形态学、功能学和病变定位等方面有着非常高的分辨率和诊断准确性。

五、计算机断层扫描(CT)1. CT原理:CT利用X线束通过人体不同部位的吸收和散射来获取影像。

医学影像学基础知识

医学影像学基础知识
初步分析病变性质
通过对异常影像学表现的分析,初步判断病变的 性质,如良恶性、急慢性等,为进一步诊断和治 疗提供依据。
结合临床信息进行综合分析
了解患者的病史、症状、体征等临床信息,将其 与影像学表现相结合,进行综合分析和判断,提 高诊断的准确性。
结合临床信息进行综合判断能力培训
临床信息与影像学表现的关联性分析
识别正常变异和异常表现
02
了解正常解剖结构的变异范围,能够区分正常变异和异常表现
,避免误诊和漏诊。
运用影像学技术观察正常结构
03
熟悉各种医学影像技术(如X线、CT、MRI等)在正常解剖结构
显示中的应用,能够准确观察和描述正常结构。
异常表现识别和初步分析能力培训
1 2 3
异常影像学表现识别
掌握常见疾病的异常影像学表现,如肿瘤、炎症 、血管病变等,能够准确识别病变部位和范围。
消化系统常见疾病影像表现及诊断要点
肝炎
表现为肝肿大、密度不均等,诊断要点包括病变部位、范围和肝 功能等。
肝硬化
典型表现为肝叶比例失调、肝裂增宽、门静脉高压等,诊断要点 包括病变形态、分布和肝功能等。
胰腺炎
表现为胰腺肿大、胰周渗出等,诊断要点包括病变部位、程度和 胰腺功能等。
泌尿系统常见疾病影像表现及诊断要点
MRI检查方法及应用范围
MRI检查方法
利用人体中的氢质子在强磁场中的共 振现象产生信号,经过计算机处理形 成图像。
应用范围
MRI检查在神经系统、心血管系统、 骨骼肌肉系统、腹部及盆部疾病等诊 断中具有较高价值,如脑肿瘤、脊髓 病变、心肌梗死、关节病变等。
超声检查方法及应用范围
超声检查方法
利用超声波在人体组织中的反射、折射等物理特性,通过接收和处理回声信号形成图像。

医学影像学知识点

医学影像学知识点

医学影像学知识点1.成像技术:医学影像学使用各种成像技术来生成图像。

最常见的成像技术包括X射线、超声波、计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)和核医学成像等。

2.解剖学知识:医学影像学需要医生对人体解剖学有深入的了解,以便正确识别图像中的各个结构和器官。

医生需要了解骨骼系统、呼吸系统、循环系统、消化系统等各个系统的结构和相互关系。

3.病理学知识:医学影像学也需要医生对疾病的病理学有一定的了解。

医生需要了解不同疾病的病理变化和其在图像中的表现,以便做出准确的诊断。

4.图像解读:医学影像学需要医生具备良好的图像解读能力。

医生需要能够正确识别图像中的各个结构和病变,并分析其特征和临床意义。

5.比较解剖学:医学影像学需要医生能够对不同个体的图像进行比较,并区分正常和异常的表现。

对于同一疾病在不同个体中的表现差异,医生需要有一定的了解。

6.影像诊断:医学影像学最重要的应用之一就是影像诊断。

医生通过对影像进行综合分析和比较,评估病变的性质、大小和位置等,并做出准确的诊断。

7.病理诊断:医学影像学还可以为病理学提供一些关键信息,如病变的定位、分布和范围等。

医生可以根据影像结果选择合适的病理学检查方法,并解释和评估病理检查结果。

8.治疗干预:医学影像学不仅可以用于诊断,还可以指导治疗干预。

医生可以根据影像结果制定治疗方案,如手术规划、放疗区域定位等。

9.患者管理:医学影像学还可以用于患者的管理和追踪。

医生可以通过监测影像变化评估治疗效果,并调整治疗方案。

10.伦理和法律问题:医学影像学涉及一些伦理和法律问题,如隐私保护、医疗诊断意见的准确性和责任等。

医学影像学的实践需要遵循相关的伦理和法律规定。

这些是医学影像学中的一些重要知识点。

医学影像学在临床实践中起着至关重要的作用,它可以为医生提供有关患者病情的详细信息,帮助医生做出准确的诊断和治疗方案。

随着影像技术的不断发展,医学影像学的应用也在不断扩大,并在医学领域发挥着越来越重要的作用。

医学影像学基础知识汇总

医学影像学基础知识汇总

医学影像学基础知识汇总在医学诊断和治疗的过程中,医学影像学起着至关重要的作用。

通过利用不同的影像学技术,医生可以观察和分析患者内部器官和组织的结构、功能和异常变化,以辅助诊断和治疗决策。

本文将介绍医学影像学的基本概念、常见的影像学技术以及其在临床中的应用。

一、影像学的基本概念1. 影像学的定义影像学是一门通过使用各种物理和数学原理,对人体内部进行非侵入性或微创性观察、检测和诊断的学科。

它为医生提供了一种直观的方式来观察和分析患者的内部结构和功能。

2. 影像学技术的分类常见的影像学技术包括放射学(X线、CT、MRI等)、超声波、核医学和磁共振成像(MRI)。

这些技术根据工作原理和物理特性的不同,可以提供不同的信息和对不同器官进行观察。

3. 医学成像图像的解剖结构医学影像学的主要任务是帮助医生了解和诊断人体内部结构和病变。

例如,放射学常用于骨骼疾病的诊断,超声波常用于肝脏和胎儿检查,MRI常用于软组织和神经系统的观察。

二、放射学技术及其应用1. X线检查X线是一种高能量电磁辐射,通过体内组织的不同吸收程度形成影像。

常见的X线检查包括胸透、骨骼摄影等。

它是最常用的影像学技术之一,在临床中广泛应用于疾病的初步筛查和监测。

2. CT(计算机断层扫描)CT利用X射线通过患者身体的不同角度扫描,形成具有解剖层面和三维重建的影像。

它在诊断脑部疾病、肺部结构分析、腹部病变检测等方面有着重要的应用。

3. MRI(磁共振成像)MRI利用磁场和无线电波来观察并制造人体内部器官和组织的清晰图像。

它对软组织和神经系统有很高的分辨率,广泛应用于诊断癌症、脑卒中、骨关节疾病等疾病。

三、超声波技术及其应用超声波是一种高频声波,通过声波在组织中的传播和反射来生成图像。

它是一种非侵入性的检查方法,被广泛用于产前检查、心脏病的筛查、肝脏疾病诊断等。

四、核医学技术及其应用核医学利用放射性同位素标记的药物来观察和诊断患者的代谢和功能状态。

医学影像学基础知识解析

医学影像学基础知识解析

医学影像学基础知识解析1. 介绍医学影像学是一门利用各种成像技术和设备对人体进行内部结构、功能和病变的无创观察和诊断的学科。

本文将介绍医学影像学的基础知识,包括常用的成像技术、图像解读方法以及应用领域等内容。

2. 常见成像技术2.1 X射线成像•原理:利用X射线通过人体组织产生的不同程度衰减来获取图像。

•应用:常用于检查骨骼系统、胸腔、腹部等部位。

2.2 CT扫描•原理:通过旋转式X射线源和探测器阵列获取多个断层图像,从而重建出3D图像。

•应用:广泛应用于头部、胸腔、腹部等各个部位的检查。

2.3 MRI成像•原理:利用强大磁场和无线电频率信号与人体组织中原子核之间相互作用来生成图像。

•应用:适合查看软组织结构,如脑部、脊柱、关节等。

2.4 超声波成像•原理:利用超声波在人体组织中反射和传播的特性生成图像。

•应用:常用于妇产科检查、心脏超声以及肝脏等内脏器官检查。

2.5 核医学影像•原理:通过注射放射性示踪剂,利用探测器记录放射性材料在体内的分布情况,并生成图像。

•应用:常用于甲状腺扫描、骨扫描以及心肌灌注等检查。

3. 图像解读方法3.1 高低密度区域判断•对比不同组织或病变时,通过观察图像上的高低密度区域来进行判断。

•结合解剖结构和临床信息,可以对病变类型进行初步判断。

3.2 形态学评估•观察病变形态、大小、边界等特征,进一步分析病变的性质和严重程度。

•可以帮助发现异常结构或肿块,并对其进行分类。

3.3 功能评估•使用功能影像学方法,如功能MRI或心脏超声心动图等,评估组织、器官的功能状态。

•可以了解病变对功能的影响,并指导治疗方案。

4. 医学影像学的应用领域4.1 临床诊断•医学影像学作为非侵入性手段,可以提供详细的内部结构信息,帮助医生进行准确的诊断。

•在各个科室中应用广泛,如放射科、外科、内科等。

4.2 疾病筛查•利用医学影像学技术可以早期发现疾病迹象或异常情况,进行针对性的检查和治疗。

4.3 治疗规划与监测•在一些治疗过程中,如放射治疗、手术前后等,医学影像学可以帮助制定治疗方案和监测治疗效果。

医学影像学复习资料大全

医学影像学复习资料大全

医学影像学复习资料大全导言:医学影像学作为一门关于医学诊断技术和方法的学科,对医学专业学生和从事医学工作的人员来说都具有重要的意义。

它是一门通过成像技术观察和诊断疾病的学科,包括X射线、CT(计算机断层扫描)、MRI(磁共振成像)等多种技术手段。

本文将要为大家分享一些有关医学影像学的复习资料,希望能够帮助读者更好地掌握这门学科的知识。

一、基础知识概述医学影像学的基础知识是理解和运用医学影像学技术的基础。

在学习复习资料时,我们要重点掌握以下几个方面的知识:1.1 影像学原理:了解不同影像学技术的原理,包括X射线成像原理、CT原理、MRI原理等。

只有掌握了这些原理,我们才能更好地理解和解读医学影像。

1.2 影像学解剖学:掌握影像学中常用的解剖学术语和相关结构的名称,如CT扫描中脑部结构的名称、MRI中骨骼结构的名称等。

1.3 影像学病理学:了解各种常见疾病在影像学上的表现特点,如肺部炎症在X线片上的表现、颅内肿瘤在MRI上的表现等。

1.4 影像学诊断方法:掌握医学影像学的诊断方法,如影像学常见病征的分析、疾病定量分析等。

二、经典教材推荐在医学影像学的学习中,经典教材是不可或缺的资料。

这些教材系统地讲解了医学影像学的内容,对于理清思路和增强知识点的理解具有很大帮助。

以下是几本比较经典的教材:2.1《医学影像学》:该教材是医学影像学较权威的教材之一,由国内知名教授编写,全面而详尽地介绍了医学影像学的相关知识。

2.2《医学影像学教程》:这本教材是一本较为系统的医学影像学教材,通过丰富的图表和实例介绍了各种影像学技术和疾病的表现特点,适合初学者参考。

2.3《医学影像诊断学》:该教材是医学影像学中经典的诊断学教材,通过大量典型病例的分析和讲解,帮助读者理解并掌握医学影像学的临床应用。

三、参考资料推荐除了经典教材之外,还有一些参考资料对于学习医学影像学也非常有帮助。

这些资料一般更加浅显易懂,适合初学者参考:3.1《医学影像学基础知识精选》:这本资料是为医学影像学初学者准备的,通过图文结合的方式讲解了医学影像学的基础知识,对于初学者来说非常友好。

医学影像学基础

医学影像学基础

医学影像学基础医学影像学是一门基础性的学科,它通过使用各种成像技术帮助医生对疾病进行诊断和治疗。

医学影像学的发展为临床医学提供了重要的支持和指导,成为现在医学的重要组成部分。

本文将介绍医学影像学的基础知识和常用的成像技术。

一、医学影像学的基础知识1. 影像学的定义医学影像学是运用各种物理学、生物学和工程学原理,结合临床医学的需要,对人体进行非侵入性或微侵入性成像,以诊断和治疗疾病的学科。

它利用不同的成像技术,如X射线、超声、CT、MRI等,来获取人体内部的图像信息。

2. 影像学的分类医学影像学可以按照成像技术的不同进行分类。

常见的分类包括放射学、超声学和核医学。

放射学主要利用X射线和放射性同位素进行成像;超声学则利用超声波进行成像;核医学利用放射性同位素对人体进行成像。

3. 影像学的应用领域医学影像学在临床医学中有广泛的应用。

它可以用于诊断各种疾病,如肿瘤、心脑血管疾病、骨科疾病等。

同时,医学影像学也可以用于指导手术、评估治疗效果以及进行疾病预防和筛查。

二、常用的成像技术1. X射线成像X射线成像是医学影像学中最早应用的成像技术之一。

它通过射线的吸收程度来显示人体内部的结构。

常见的X射线检查包括胸部X线片、骨骼X射线片等。

X射线成像快速、简便,并且成本较低,但它对病变的区分度有限。

2. CT(计算机断层扫描)CT是利用X射线和计算机处理技术来获取人体内部断层图像的一种成像技术。

CT成像具有高分辨率和高对比度的优点,可以清晰地显示不同密度的组织结构。

它在头部、胸腹部和骨骼等部位的影像学检查中得到广泛应用。

3. MRI(磁共振成像)MRI利用强磁场和无线电波产生图像,它能够提供高分辨率、无辐射的人体内部图像。

MRI尤其适用于对软组织结构的显示,对头部、脊柱、关节等病变的检测有较高的敏感度。

然而,MRI设备昂贵且对病人有一定的限制,例如对有心脏起搏器的患者禁用。

4. 超声成像超声成像利用超声波对人体进行成像,它可以显示器官的结构和运动情况。

医学影像学重点总结

医学影像学重点总结

医学影像学重点总结医学影像学是一门研究人体结构和病理生理变化的学科,通过各种成像技术可以对人体进行无创的检查和诊断。

医学影像学主要包括X线摄影、超声影像学、CT(计算机断层扫描)、核磁共振成像和放射治疗等多个学科。

本文将重点总结医学影像学的基本概念、主要技术和临床应用。

1.基本概念:2.主要技术:(1)X线摄影:X线摄影是医学影像学最早、也是最常用的成像技术之一、它通过向人体放射离子辐射,使被检查部位的组织吸收该辐射并生成X射线影像。

(2)超声影像学:超声波是一种机械波,通过超声检查仪向人体内部发射超声波,并记录其回波,通过对回波进行处理和解释,生成图像。

(3)CT:CT是一种通过多个方向的X射线成像来重建人体断层图像的技术。

它使用旋转的X射线源和探测器,通过多次成像生成一系列图像,然后利用计算机对这些图像进行处理和重建,得到人体内部的断层图像。

(4)核磁共振成像(MRI):MRI通过在强磁场中,利用人体组织中的水和脂肪分子的旋转特性,引入无创激发和检测的放射信号,然后通过计算机分析和生成图像。

(5)放射治疗:放射治疗是利用高能射线(如X射线、γ射线)对肿瘤进行治疗的一种方法。

它可以通过控制放射线的剂量和方向来杀死癌细胞或抑制其生长。

3.临床应用:(1)疾病诊断:医学影像学可以对各种内外科疾病进行无创检查,提供疾病的影像学表现,帮助医生做出准确的诊断。

如通过X线摄影可以检查肺部病变,超声可以检查器官肿块,MRI可以检查脑部病变等。

(2)疾病评估:医学影像学可以评估疾病的严重程度和预后情况。

如通过CT可以评估肿瘤的大小和侵犯范围,MRI可以评估椎间盘的退变程度。

(3)导向治疗:医学影像学可以用于导引手术或放射治疗。

如放射治疗时使用CT来确定肿瘤的形态和位置,帮助医生制定合理的放疗计划。

(4)随访观察:医学影像学可以对疾病的治疗效果进行随访观察,如通过CT或MRI来判断肿瘤的缩小情况,或复查X线片来判断骨折的愈合情况。

医学影像影像学基础(知识点)

医学影像影像学基础(知识点)

医学影像影像学基础(知识点)医学影像学是一门应用于诊断、治疗和研究的医学专业。

它通过使用不同的影像技术,如X射线、磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)、超声波以及核医学,为医生提供详尽的人体内部结构和功能信息。

本文将介绍医学影像学的一些基础知识点。

1. X射线(X-ray)技术X射线是一种通过用X射线穿透人体,将其影像反映在感光体上的技术。

它广泛应用于检查骨骼和检测疾病,如断骨、肺部感染和胸腔积液等。

其特点是成像速度快、成本低廉和操作简便。

2. 计算机断层扫描(CT)技术CT扫描是通过利用X射线和计算机处理技术,获取人体内部器官的横截面影像。

CT扫描广泛用于诊断疾病,如肺癌、中风和脑部损伤等。

它的优点是成像速度快、分辨率高、能够提供更详细的解剖信息。

3. 磁共振成像(MRI)技术MRI是一种通过利用强磁场和无害的无线电波,产生人体内部组织和器官高分辨率影像的技术。

MRI广泛应用于检测各种疾病,如脑部肿瘤、关节损伤和乳腺癌等。

它的优点是无辐射、成像清晰、能够提供组织结构和功能信息。

4. 超声波技术超声波是一种通过利用高频声波在人体组织中的传播和反射来生成影像的技术。

超声波在妇产科、心脏病学和肝脏病学等领域广泛应用。

它的优点是无辐射、成本较低、无创伤和可重复应用。

5. 核医学技术核医学利用放射性同位素发射的γ射线来诊断和治疗疾病。

它包括放射性同位素扫描和单光子发射计算机断层扫描(SPECT)等技术。

核医学广泛应用于心脏、骨骼、肾脏和甲状腺等疾病的诊断。

总结:医学影像学是现代医学中不可或缺的组成部分。

它为医生提供了可以观察和分析人体内部结构和功能的工具。

通过X射线、CT、MRI、超声波和核医学等多种影像技术,医生能够更准确地诊断和治疗疾病,为患者提供更好的医疗服务。

无论是在临床诊断还是基础研究中,医学影像学都扮演着重要的角色,对医学的发展和进步起到了至关重要的作用。

医学影像学知识点

医学影像学知识点

医学影像学第一篇第一章放射学1、X线的产生——1985年德国科学家伦琴2、X线的特性穿透性感光效应荧光效应生物效应3、成像原理——组织密度和厚度差异条件:X线穿透力,人体组织密度和厚度差异,成像物质密度与成像关系:高密度———白色中等密度——灰白色低密度———灰黑和深黑色4、数字减影血管造影,英文简称DSA。

5、造影检查(n.):对于人体缺乏自然对比的脏器,人为将高于或低于靶器官物质引入体内,使之产生对比显示病变,称之为造影检查。

对比剂(n.):引入的物质。

6、造影方法:间接引入法——对比剂为有机碘剂,上肢静脉注入,通体循环达靶器官。

直接引入法——硫酸钡,不经循环直接引入被检查器官。

第四篇第一章肺与纵膈总论1、呼吸系统最基本的检查方法——X线平片2、肺野的分法:上野——第2肋前端下缘水平线以上中野——第2肋与第4肋之间下野——第4肋前端下缘水平线以下3、肺实变(P131)肺泡内的气体被渗出物、蛋白、细胞或病理组织替代后形成实变。

在X线和CT上,边缘模糊的斑点状和斑片状密度增高影;大片状的密度增高阴影波及整个肺段或肺叶。

支气管气象(CT呈黑色):实变扩展至肺门附近时,较大的支气管内含气体,与周围实变的肺组织形成鲜明对比的征象。

4、肺不张(透光度降低,体积缩小)肺不张为肺内气体的减少及肺体积的缩小——阻塞性肺不张X线表现:①一侧肺不张:肺野均匀致密,肋间隙变窄,纵膈移向患侧,横膈升高。

健侧有代偿性肺气肿的表现。

②肺叶不张:肺叶缩小,密度均匀增高,相邻叶间裂呈向心性移位。

③肺段和小叶不张:分别呈三角形和小的斑片状密度增高影。

CT表现:①一侧肺不张:组织缩小,呈边界清楚的软组织密度影,增强。

易发现支气管阻塞的部位和原因。

②肺叶不张:三角形软组织密度影,边界清楚。

③肺段不张:常见于肺叶中叶的内外段,表现为心右缘旁三角形软组织密度影。

④小叶不张:小的片状密度增高影,不易区分。

5、肺气肿(透光度增强,体积增大)肺气肿是终末细支气管以远的含气腔隙过度充气和异常扩大,可伴有或不伴有肺泡壁的破坏,分局限性和弥漫性肺气肿。

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医学影像学基础知识汇总X线得特性:穿透性、荧光效应、感光效应与电离效应0X线成像得基本原理:除了X线具有穿透性、荧光效应、感光效应与电离效应外,还基于人体组织结构之间有密度与厚度得差别。

当X线透过人体密度与厚度不同组织结构时,被吸收得程度不同,达到荧屏或胶片上得X线量出现差异,即产生了对比,在荧光屏或X线片商就形成明暗或黑白对比不同得影像。

自然对比:根据密度得高低,人体组织可概括为卄骼、软组织(包括液体)、脂肪以及存在于人体得气体四类。

这种人体组织自然存在得密度差异称为自然对比。

人工对比:对于缺乏自然对比得组织或器官,可人为地引入一定量得在密度上高于或低于它得物质(造影剂),使之产生对比,称为人工对比。

X线设备:X线管、变斥器、操作台以及检査床等部件。

对比剂分类:①高密度对比剂:规剂与碘剂'②低密度对比剂:气体.X线诊断步骤:①分析判断X线照片质量.②按顺序全而系统观察。

③对异常X线影像进行观察。

④结合临床资料确立X线判断。

CT成像得基本原理:CE就是用X线束闱绕人体具有一世厚度得检査部位旋转,进行层而扫描,由探测器接受透过该层而得X线,在转变为可见光后,由光电转换器转变为电信号,再经模拟/ 数字转换器转为数字,输入il •算机处理。

体素:假定将选定层而分成一泄数目、体枳相同得立方体,即基本单元,称之为体素。

数字矩阵:吸收系数反应各体素得物质密度,再排列成矩阵,即构成该层而组织衰减系数得数字矩阵。

像素:数字矩阵得每个数字经数字/模拟转换器,依英数值转为黑白不同灰度得方形单元,称之为像素。

灰阶:代表了由最暗到最亮之间不同亮度得层次级别。

空间分辨力:在CT设备中有时又称作几何分辨力或高对比度分辨力,它就是指在髙对比度得情况下鉴别细微结构得能力,也即显示最小体积病灶或结构得能力.密度分辨力:又称为低对比度分辨力,它表示系统所能分辨得对比度得差别得能力。

部分容枳效应:在同一扫描层面内含有两种以上不同密度得物质时,图像得CT值则就是这些物质得CT值得平均数,它不能如实地但应其中任何一种物质得CT值,这种物理现象称为部分容积效应0窗技术:就是CT检査中用以观察不同密度得正常组织或病变得一种显示技术,包括窗宽•与窗位。

窗宽:就是CT图像上显示得CT值范用。

窗宽越大显示得组织结构越多。

窗位:就是窗得中心位置。

欲观察某以组织结构及发生得病变,应以该组织得CT值为窗位。

CT值:定量衡量组织对于X光得吸收率得标量,单位就是HU。

水得CT值为OHU,卄皮质得CT值为+1000HU,空气得CT值为-lOOOHUoCT设备:①扫描部分:由X线管、探测器与扫描架组成,用于对检査部位进行扫描。

②讣算机系统:将扫描手机得大量信息数据进行存储运算。

③图像显示与存储系统:将汁算机处理、重建得图像显示在影屏上并用照相机将图像摄于照片上或存储于光盘中。

CT图像:就是由一泄数目、不同灰度得像素按矩阵排列所构成得灰阶图像。

CT图像得特占•①反应曲右打组织对X线得吸收程度。

②不仅以不同灰度显示加密度得高低,还可用组织对X线得吸收系数说明英密度高低得程度,具有一个量得标准。

③就是断层图像,常用得就是横断位或称轴位。

超声:就是指振动频率毎秒在20000次以上,超过人耳听觉范例得声波。

超声成像得基本原理:超声得物理性质:①指向性,②反射、折射与散射,③衰减与吸收,④多普勒效应及人体组织声学特征。

超声产生反射得条件:两个介质得声阻抗差>0、l%c多普勒效应:当声源与接受体之间出现相对运动时,接收到得频率与声源发射得频率间有一泄得差异,这种频率得改变成为频移。

此种现象称为多普勒效应。

超声设备:换能器、信息处理系统与显示器组成•"近红远蓝S朝向探头得正向血流以红色为代表,背向探头得负向血流以蓝色代表,湍流方向复杂多变,以绿色代表。

速度快者彩色鮮亮,慢者则暗淡。

B超:二维即B型超声图像,移动探头可获得任意方向得超声图像。

依据声阻抗差得大小以明暗显示脏器与病变得形状、轮螂与大小以及某结构得声学性质。

彩色多普勒:可显示血流方向、速度及血流性质。

囊肿得超声特点:①淸楚包膜,②中无回声,③后方回声增强。

结石得超声特点:①强回声光轮,②后方声影,③随体位移动。

超声检査得分类:二维超声检査、频谱型多普勒超声检査与彩色多普勒血液显像检査。

柠龄:在卄得发冇过程中/丹得原始卄化中心与继发卄化中心得出现时间,骨怖与丁•飾端卄性愈合得时间及其形态得变化都有一定得规律性,这种规律以时间来表示即丹龄。

卄质疏松:就是指一世单位体积内正常钙化得卄组织减少,即骨组织得有机成分与钙盐都减少,但丹得有机成分与钙盐含量比例仍正常。

竹质破坏:就是局部卄质为病理组织所替代而造成廿组织得消失。

卄质增生硬化:就是指一定单位体积内卄量得增多。

卄质坏死:就是卄组织局部代谢得停止,坏死得件质称为死th件折得对位与对线得关系:卄折断端得内外、前后与上下移位称为对位不良,而对角移位则称为对线不良。

常见部位得卄折:①Colles卄折:又称伸展型機卄远端件折。

为桃卄远端2~3cm以内得横应或粉碎丹折,柠折远端向背侧移位,断端向掌侧成角畸形,可伴尺卄茎突柠折。

②肱卄探上竹折:多见于儿童。

③股卄颈丹折:多见于老年。

件折得并发症:①卄折延迟愈合,②卄折畸形愈合,③外伤后件质疏松,④卄关节感染,⑤卄缺血性坏死'⑥关节强直,⑦关节退行性变,⑧卄化性肌炎.化脓性丹髓炎:常由于金黄色匍萄球菌进入竹髓所致。

细菌进入得途径:①血行感染,②附近软组织或关节感染得宜接蔓延,③开放性卄折或火器伤。

化脓性骨髓炎得X线表现:可见软组织改变:①肌间隙模糊或消失F②皮下组织与肌间得分界模糊,③皮下脂肪层出现致密得条纹影。

卄质破坏区以后廿质破坏向卄丁•延伸,可达卄干2/3 或全卄干。

卄皮质也发生破坏。

急性化脓性卄騎炎得主要表现:①②③飾软卄对化脓性感染得作用:踊软件对化脓性感染有一定阻碍,故儿童化脓性卄髓炎不易引起不同范用得骨质破坏。

不同程度得卄膜增生。

死廿。

化脓性关节炎,而成人易得。

件结核:就是以件质破坏与卄质疏松为主得慢性病。

柠结核得X线表现:①长廿结核:临近无明显竹质增生表现。

骨膜新生卄少见。

可见碎丿宵状死th称为''泥沙状〃。

易破坏飾而侵入关节.干飾端结核很少向卄丁发展。

②脊椎结孩:病变好累及相邻得两个椎体,附件较少受累。

化脓性骨髓炎与件结核得鉴別:①化脓性骨髓炎起病急,发热与明显得中毒症状;病灶常蔓延发展,广泛地侵犯廿騎与卄皮质,甚至涉及整个卄干;有不同范囤得柠质破坏、不同程度得骨膜增生勾死th②竹结核发病缓慢;发病部位为血管丰富得丹松质内,如椎体、踊与干飾端;以卄破坏为主,少或无卄质增生、邻近卄质疏松、可有脓肿形成。

化脓性关节炎与滑膜型关节结核得鉴別:①化脓性关节炎:急性起病'多累积一个关节,症状明显,早期即可出现关节间隙改变,竹端破坏先见于关节得承重而,破坏区比较广泛,晚期表现关节骨性强直。

②滑膜型关节结核「多为单关节发病。

病程进展缓慢,卄质破坏一般先见于关节而边缘,以后才累及承重部分。

关节软竹破坏较晚,以致关节间陳变窄出现较晚,程度较轻。

邻近得卄骼与肌肉多有明显疏松均萎缩。

肺野:充满气体得两肺在肺片上表现为均匀一致较为透明得区域称为肺野。

肺门:肺门影主要由肺动脉、肺叶动脉、肺段动脉、伴行支气管及肺静脉构成。

上下部交接点形成一钝得夹角,称肺门角。

肺纹理:自肺门向外呈放射分布得树枝状影,主要就是肺动脉分支。

阻塞性肺气肿得X线表现:局限性阻塞性肺气肿表现为肺部局限性透明度增加。

一个肺或者一个肺叶得肺气肿表现为肺纹理系数,隔移向健侧,病侧横膈下降.弥漫性阻塞性肺气肿表现为肺纹理系数,肋间隙增宽。

阻塞性肺不张得X线表现:肺野均匀致密,肋间隙变窄,纵膈向患侧移位,横隔升高,相邻叶间裂呈向心性移位0肺实变:指终末细支气管以远得含气腔隙内得空气被病理性液体、细胞或组织所替代。

肺实变得X线表现:当实变扩展至肺门附近,较大得含气支气管与实变得肺组织常形成对比,在实变区中可见含气得支气管分支影,称支气管气象或空气支气管征。

空洞:为肺内病变组织发生坏死后经引流支气管排出后而形成得。

分厚壁空洞与薄壁空洞0厚壁空洞得洞壁厚度13伽,薄壁空洞得洞壁厚度VSnrnio空腔:与空洞不同,就是肺内生理腔隙得病理性扩大,肺大泡、含气肺囊肿及肺气囊等都属于空腔0结节:直径肿块:直径>261。

肺良性与恶性肿瘤得X线区别:肺良性肿瘤多有包膜,呈边缘光滑锐利得球形肿块。

肺恶性肿瘤边缘不锐利•B线:常见得间隔线。

表现为两下肺野近肋隔角处得外带'有数条垂直于胸膜得线状影,长约2cm,宽为多见于肺静脉高压、肺间质水肿。

钙化得X线表现:密度很高、边缘淸楚锐利。

就是肺部病变中密度最高得0胸腔枳液得X线表现:1.游离性胸腔积液:外高内低得弧形凹面。

当其上缘在第4肋前端以下时,为少量积液。

中量枳液得上缘在第4肋前端平而以上,第2肋前端平面以下。

大量积液上缘达第2肋前端以上八忠侧肺野呈均匀致密阴影,有时仅见肺尖部透明。

2.局限性胸腔积液:①包裹性枳液:脏、壁层胸膜发生粘连使枳液局限于胸膜腔得某一部分, 多见于胸下部侧后壁。

半圆形或扁丘状阴影,其上下缘于胸壁得夹角呈钝角。

常见于结核性胸膜炎。

②叶间积液:为局限于水平裂或斜裂内得积液,可由心衰、结核或少数肿瘤转移引起。

③肺底积液:为位于肺底打横膈之间得胸腔积液'右侧较多见。

肺下缘呈圆顶形,易误诊为横膈升高。

气胸:脏层或壁层胸膜破裂,空气进入胸膜腔内为气胸。

液气胸:胸膜前内液体与气体同时存在称为液气胸。

外伤、手术后及胸腔穿刺后军可产生液气 胸。

气胸得X 线表现:气胸区无肺纹理。

局限胸膜肥厚、粘连得X 线表现:肋隔角变戏、变平、膈运动轻度受限。

支气笛扩张得CT 表现:① 柱状型支气管扩张时常表现为'♦轨道征〃;当支气管与CT 层面呈垂直走行时可表现为有 壁得圆型透亮影,与伴行得肺动脉共同形成“戒指征〃。

② 曲张型支气管扩张表现为支气管笛腔呈粗细不均得増宽,壁不规则,可呈念珠状。

③ 囊状型支气管扩张,支气管远端呈囊状膨大,成簇得囊状扩张形成匍萄串状阴影,合并 感染时囊内可出现液平。

④ 当黏液栓充填扩张得支气管管腔时,表现为棒状或结节状高密度阴影,类似♦、指装征〃改 变.⑤ 合并感染时扩张支气管周围有斑片状渗出彩、纤维条索影等表现。

大叶性肺炎:青壮年常见。

小叶性肺炎:幼儿、老年与极度衰弱得想者或为手术后并发症0两肺中下肺野好发。

间质性肺炎:两中下肺野得内、中带好发0肺脓肿得感染:多为化脓性细菌感染。

感染途径分为:①吸入性,②血缘性,③邻近器官感染直 接蔓延。

肺脓肿得X 线表现:较早时表现为肺内团状影,其后形成厚壁空洞。

肺结核得感染:人型与牛型结核杆菌。

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