第八章第二节 计算机体层成像
第八章 电子计算机体层摄影
CT扫描应用技术 扫描应用技术
•CT平扫 平扫 •增强扫描 增强扫描 •造影 扫描 造影CT扫描 造影 •螺旋 扫描 螺旋CT扫描 螺旋 •图像后处理技术 图像后处理技术 •图像测量和计算技术 图像测量和计算技术描,又称非增强扫描。 是指不用对比增强剂或造影的扫描,又称非增强扫描。 扫描方法: 扫描方法: •普通扫描 普通扫描 •薄层扫描 薄层扫描 •重叠扫描 重叠扫描 •靶扫描 靶扫描 •高分辨力扫描 高分辨力扫描 •容积扫描 容积扫描 •图像堆积扫描 图像堆积扫描 •定位扫描 定位扫描
采用多层螺旋CT薄层扫描, 采用多层螺旋 薄层扫描,可清楚观察段和段以下支 薄层扫描 气管的腔内情况
薄层扫描主要用于: 薄层扫描主要用于: 鞍区、内耳、眼眶、椎间盘、 鞍区、内耳、眼眶、椎间盘、 半月板等较小组织器官的扫描。 半月板等较小组织器官的扫描。 检出肝脏、肾脏、 检出肝脏、肾脏、肺部较小病 灶 胆系、泌尿系的梗阻部位等 胆系、 一些较大病变, 一些较大病变,为了观察病变 的内部细节, 的内部细节,局部加做薄层扫描 拟进行图像后处理, 拟进行图像后处理,最好用薄 层螺旋扫描,扫描层面越薄, 层螺旋扫描,扫描层面越薄,重 建后图像质量越高。 建后图像质量越高。
重叠扫描
扫描层厚大于层间距的扫描称为重叠扫描。 扫描层厚大于层间距的扫描称为重叠扫描。 重叠扫描 这种方式的扫描不容易漏掉较小的病灶, 这种方式的扫描不容易漏掉较小的病灶,但患 者接受射线剂量大,扫描范围不宜过大,过大势必 者接受射线剂量大,扫描范围不宜过大, 会增加扫描层数。 会增加扫描层数。
靶扫描:是指对感兴趣区局部放大后再进行扫描的方法。 靶扫描:是指对感兴趣区局部放大后再进行扫描的方法。
图像堆积扫描 stack slice
健康评估定稿第八章影像学检查
(三)消化系统X线表现
龛影(胃小弯溃疡) 充盈缺损(胃窦部癌)
(四)骨骼及关节X线表现
正常骨骼摄片 骨折 恶性骨肿瘤 慢性骨髓炎
五、X线检查前准备
(一)透视检查前准备
向患者说明透视得目得,消除恐惧心理。尽量
除去透视部位影响X线穿透得物品,如金属饰物、敷料
等,以免与病变混淆。
(二)摄影检查前准备
(三)造影检查前准备
2、各种造影检查
(1)胃肠钡餐造影 禁服某些药物:(阿托品等)和含铋、镁、钙等重金属药物。 检查前禁饮食10小时以上 有幽门梗阻者抽净胃容物 疑有肠梗阻、肠穿孔和大量消化道出血患者禁作 (2)钡灌肠造影(结肠造影) v 饮食要求 v 必要时服缓泻剂 v 准备排便器
(三)造影检查前准备
法、中枢神经系统疾病:颅内肿瘤、外伤性血肿与脑损伤、脑梗
死与脑出血以及椎管内肿瘤与椎间盘脱出等病诊断效果好,诊断
较为可靠。
螺旋CT扫描:
可获得比较精细和清晰得血管重建图像,即CTA,而且可以做到 三维实时显示,有希望取代常规得脑血管造影。
脑出血
脑梗死
三、CT诊断得临床应用
头颈部疾病: 眶内占位病变、鼻窦早期癌、中耳小胆脂 瘤以及鼻咽癌得早期发现等效果良好。
向患者说明摄片得目得和注意事项,如充分
暴露投照部位、摄片时需屏气等。除急腹症外,腹部摄
片应作好肠道准备(如灌肠),以免肠道内气体或粪块影
响摄片质量。
(三)造影检查前准备
了解适应证和禁忌证。特别应询问过敏史。 了解 就是否做碘过敏试验。 1、碘过敏试验 方法:①静脉注射法30%碘造影剂1ml静脉注射,15分钟后观察。 ②眼球结膜试验,35%碘造影剂滴入眼球结合膜,15分钟 后观察,结膜充血为阳性。③其她还有口服试验、皮内 试验等 碘过敏反应处理: ①一旦出现不良反应必须立即终止; ②快速 建立静脉通道; ③及时使用抗过敏药物、抗休克药、升 压药等抢救处理。
计算机体层成像
计算机体层成像(computed tomography,CT)作为影像学检查方法之一,在临床上有着不可替代的作用。
自1998年,多层螺旋CT开始了真正意义的起步,主要表现在同步扫描的能力越来越强(4层/圈—6~8层/圈—10~16层/圈—32~40层/圈—64层/圈),扫描速度越来越快(0.5 s—0.42 s—0.37 s—0.33 s),图像分辨率越来越高(以Z轴分辨率为例:1 mm—0.75 mm—0.6 mm—0.33 mm)。
时至今日,CT扫描的速度和分辨率均以达到前所未有的水平,极大程度上满足临床各种检查的需要,多层螺旋CT(包括64层及更多层数、排数的单源CT)在临床上一直面临着难以逾越的问题: ①在高心率及不规则心率情况下无法实现有效的心脏成像(时间分辨率需要低于100 ms)当机架旋转一圈时的时间最短达到0.33 s时,对机械制造业来说已经达到了一个新的极限速度,其高速旋转的离心力达到28 G,心脏成像的时间分辨率达到165 ms。
而为了适应心率的波动情况,特别是在高心率和心率失常的情况下,时间分辨率需要小于100 ms,此时相应的机架旋转时间须在0.2 s左右,离心力则将达到75 G[1,2],而这是单源CT难以达到和维持的。
②一次扫描难以完成整个器官的扫描:目前所有的多层螺旋CT均采用在扫描方向上(Z轴)的多排亚毫米级的探测器组合,单圈扫描的最大覆盖范围仅为20~40 mm,难以完成整个器官的瞬间扫描。
尤其对心脏等运动器官的扫描时,其采集方式为螺距小于1(pitch值一般为0.2-0.4)即多实相重叠扫描方式,需要多圈次的扫描来产生容积数据用于图像重建,但是通过这种方式无法观察到整个器官随时间变化的血流灌注情况,而且图像的空间分辨率难以进一步提高到常规X线平片的水平。
③难以最大的容积覆盖速度和足够的功率来完成高清晰的成像:现在临床上越来越多需要大范围、高速度、超薄层的扫描。
研究生医学影像学总论计算机体层成像PPT.
1989年——螺旋式扫描
采用了滑环 技术和扫描 床连续平移 技术,实现 了螺旋式扫 描。
多层CT的发展
1992年--首推双层CT。 1998年--四层CT。 2001年--16层CT。 2003年--64层CT。
1998年——多排螺旋CT
多排螺旋CT (2、4、 8、16、32、64排), 使得球管围绕人体旋转 一周能同时获得多幅 CT断面图像。大大提高 了扫描速度,2004年64 排螺旋CT,开创了容积 数据成像的新时代。
矩阵: 是图像像素排列的格式,可以是
256×256,或512×512, 矩阵越大,像素越小,构成的图
像越细致,即空间分辩力越高。 矩阵越小,像素越大,构成的图
像越粗,即空间分辩力越低。 (P9下图)
二、 CT图像特点
CT值:
指 CT图像中组织密度高低的量的 2.5.9小组面试
(1)课间休息时,操场上的同学们在做哪些活动?
双源CT显示冠脉狭窄及钙化
一、CT成像基本原理与设备
(一) CT成像基本原理
• CT是用X线束从各个方向对人体检查部 位具有一定厚度的层面进行扫描,由探测器 接受透过该层面的X线信号,经模拟/数字转 换器转为数字,输入计算机得出该层面组织 各个体素的X线吸收系数,并按原有矩阵顺 序排列,经数字/模拟转换器转为黑白不等 灰度的像素,即构成黑白CT图像,
• 用视频电缆传送到激光相机拍照出来就 是CT片。
(一)CT成像基本原理
X线
模/数 转换器
人体
计
算
光/电
机
转换器
探测器
数/模 转换器
(二) CT设备
CT设备主要有以下三部分: ①扫描部分 ②计算机系统 ③图像显示和存储系统
计算机体层成像(CT)PPT课件
CT在安全检查中的应用案例
机场安检
01
CT扫描能够快速检测行李中的危险物品,提高机场安检的效率
和准确性。
海关检查
02
CT扫描能够检测出走私物品和违禁品,为海关检查提供重要手
段。
工业检测
03
在制造业中,CT扫描能够检测产品内部缺陷和问题,提高产品
质量和可靠性。
THANKS FOR WATCHING
微结构。
多角度成像
通过旋转扫描,CT可以 获取不同角度的图像, 有助于医生全面了解病
变情况。
快速扫描
相比于传统的X光成像, CT的扫描速度更快,减 少了患者的等待时间。
定量分析
CT图像可以进行定量分 析,为医生提供更准确
的诊断依据。
缺点
01
02
03
04
辐射暴露
CT扫描过程中会产生一定剂 量的辐射,长期或频繁接受 CT检查可能对人体造成损伤
CT在科学研究中的应用案例
1 2
材料科学
通过CT扫描,科学家可以观察材料内部结构,了 解材料的力学性能和物理性质,为材料科学研究 和工程应用提供支持。
地质学
CT扫描能够揭示地质样本内部的矿物分布和结构, 为地质学研究和矿产资源勘探提供重要信息。
3
生ห้องสมุดไป่ตู้学
通过CT扫描,生物学家可以观察动物和植物的内 部结构,了解其生长和发育过程,为生物学研究 提供有力支持。
个性化医疗
根据患者的个体差异,制定个性 化的治疗方案,提高治疗效果。
面临的挑战
数据安全与隐私保护
随着CT数据的不断增加,如何确保数据的安全和隐私成为重要问 题。
医疗资源分配
如何合理分配医疗资源,使CT技术在更多地区得到普及和应用。
X射线计算机体层成像
第八章X射线计算机体层成像教学大纲要求掌握体层、像素、体素、扫描与投影、CT值、灰度、X-CT重建图像原理、窗口技术、窗宽和窗位;熟悉X-CT扫描方式、图像的再加工处理;了解评价图像质量的参数、X-CT的伪像及X-CT的展望。
重点和难点X-CI图像重建原理、窗口技术,以及图像重建数学方法中的卷积和滤波反投影法。
教学要点本章主要介绍X-CT的基本原理、图像重建方法、扫描方式与窗口技术等。
一、X-CT的数理基础X射线计算机体层成像(X-ray transmission computed tomography,X-CT)是指运用一定的物理技术,以测定X射线在人体内的衰减系数为基础,采用一定数学方法,经电子计算机处理,求解出衰减系数值在人体某剖面上的二维分布矩阵,再应用电子技术把此二维分布矩阵转变为图像画面上的灰度分布,从而实现建立断层图像的现代医学成像技术。
X-CT像的本质是衰减系数成像。
建立X-CT像的指导思想是,围绕如何确定衰减系数值在人体内的分布,从而选择恰当的理论、方法和技术。
1.体层、像素、体素(1)体层体层指的是受检体中的一个薄层,也称之为断层,此断层的两个表面可粗略视为是平行的平面。
(2)像素像素(piXel)是指构成图像的这些“点子”,即构成图像的基本单元。
对于二维图像来说,这些像素就是图像平面的面积元。
(3)体素体素(voxel)是指在受检体内欲成像的层面上按一定的大小和一定的坐标人为划分的小体积元。
需要注意的是各体素的坐标排序一定要与各像素的坐标排序相同,亦即体素与像素在坐标上要一一对应。
实际中划分体素是对扫描野(受检体所在的接受扫描的空间)进行划分。
划分的方案可以有多种,比如有:160×160(=25 600个体素)、320×320(=102 400个体素)、256×256(=65 536个体素)、512×512(=262 144个体素)等划分。
计算机体层摄影
CT成像原理
以第一代日本的CT-H2头颅CT扫描机为例,每 次直线扫描可得256个信息,旋转1800,作180次扫 描,可得46080个信息。因此,像素越小,探测器数 目越多,计算机所测出的衰减系数就越多越精确, 从而可以建立清晰的图像,以满足医学诊断上的需 要。
CT成像原理(总结)
X线束对人体某部一定厚度的层面扫描,由探测器接收被该层面部分 吸收的剩余X线;
6.模/数转换器(A/D) 7.高压发生器: 8.计算机系统: 9.扫描检查床:螺旋CT对床移动的精度要求很高。 10.辅助设备:电源系统、照相机、工作站
CT成像系统的组成 (二)软件系统
CT机的软件平台多采用专用操作系统、Unix、Linux等操 作系统。 1.基本功能软件
完成扫描、图像处理、图像存储、照相等常规工作的软 件。 2.特殊功能软件
包括故障诊断软件、特殊扫描软件(如动态扫描、快速 连续扫描、高分辨率扫描等)、图像特殊处理软件(如三 维表面重建、模拟内窥镜等)、定量分析软件等。
CT 基本结构
扫描部分:x线管、 探测器和扫描架, 计算机系统:将扫描收集到的信息数据进行储
存和运算, 图像显示和存储系统:经计算机处理,重建的
图像显示在电视屏上或用多幅照相机或激光相 机将图像摄下。
探测器将接收到的各方向不同强度的X线信号由光电转换器转变为电 信号,再经模/数转换器转变为数字信号,传送到计算机的数据采集系 统;
1.扫描机架:X线管、准直器、探测器等,机架可倾斜。 2.X线管:大容量、旋转阳极X线管, “飞焦点” 。 3.准直器:决定扫描层厚、减少散射线以提高图像质量、降 低被检者的辐射剂量。
4.楔形滤过器:滤掉低能射线,提高X线束的平均能量。 5.探测器:接受穿透人体的剩余射线,将其变为电信号。
计算机体层成像CTPPT课件
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1 2
3 4 5 6 7 8 9 10
11
图3 :图1中横切面2和CT图 2 Fig.3:Transverse section 2 of Fig.1 and Im:2 of
CT view
1.棘突 processus spinosus 2.横突 processus transversus
3.胸主动脉 aorta
thoracoca
4. 食管 esophagus
5.肺脏 lung 6.胸腔 cavum pleurae 7.膈 diaghragm
8. 肋骨 os costae 9.肝脏 liver 10.肋软骨 cartilago costalis 11.胸骨 sternum
19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
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图2:图1中横切面1和CT图1 Fig.2: Transverse section 1 of Fig.1 and Im:1 of CT view
1.胸椎thoracic vertebrae2.椎孔 foramen vertebrae 3.椎间盘 disci intervertebrales 4.胸主动脉 aorta thoracoca 5.食管 esophagus 6.支气管 bronchus 7.肺动脉 truncus pulmonalis 8.肺脏 lung 9.心肌 myocardium 10.肋骨 os costae 11.膈 diaghragm 12.肝liver13.肋软第骨26c页a/r共til3a5g页o costalis14.胸骨 sternum
计算机体层成像
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文本与图像
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文本与图像
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(六)CT的限制
• CT在发现病变、确定其位置、大 小与数目方面是较敏感而可靠的, 对部分具有典型征象的病变,可 以作出定性诊断,但仍有部对病 理性质的诊断有一定的限制
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第三节 DSA
• 数字减影血管造影(digital subtraction angiography, DSA)
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文本与图像
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文本与图像
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(三)造影扫描:
•
是先作器官或结构的造影,然后再行扫描 的方法。例如向脑池内注入碘曲仑8~10ml或 注入空气4~6ml行脑池造影再行扫描,称之为
脑池造影CT扫描,可清楚显示脑池及其中的小
肿瘤。
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五、 CT诊断的临床应用:
文本与图像
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【检查方法】
•
临床上主要采用动脉法DSA。方法是动脉穿刺 插管-注入肝素防止凝血-超选使导管到达靶器 官血管-影像增强管对准被检部位-高压注入对 比剂-摄像1~3帧/秒×7~10秒-减影图像处理
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文本与图像
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【图像特点】
• DSA血管显示清晰,细小分支,200μm以 下也能清楚显示,对微小血管改变和血管 狭窄等可作出明确诊断。还可观察血流动
CE)
造影扫描
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(一)平扫:
• 是指不用造影增强或造影的普通扫描。一 般都先作普通扫描。
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文本与图像
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(二)造影增强扫描:
第八章 影像学检查1
关节结核:常见于髋、膝关节,多为单关节发
膝关节结核
3.脊柱类疾病
(1)颈椎病:系颈椎间盘退变引起椎体、小关
节骨质增生及软组织水肿,从而压迫脊髓、神经 根、椎动脉、食管而出现的综合征。
窄,椎体后缘、关节突及钩椎关节骨质增生,椎 体不稳,椎间孔狭小、变形,病变平面出现双突 症或双边症,项韧带及纤维环前缘钙化,椎管矢 状径<12mm。
CT图像的特点 1.CT图像的构成 2.CT图像的表示 3.CT值
4.CT图像
• CT图像的构成 CT图像是由一定数目不同 灰度的像素按矩阵排列所构成。像素反映 的是相应体素的X线吸收系数。 • 象数:组成图像的基本单元被称为象数。 • 体数:将成像的体层分成按矩阵排列的若 干个小的基本单元就称为体数。 • 体数是三维概念,象素是二维概念,象素 实际上是体素在成像时的表现,象素越小, 越能分清图像的细节,图像也就有较高的 分辨率。
X线表现:
1.常先于干骺端偏侧靠近骨骺盘处出现局限性类圆形破 坏区,边缘较清楚,一般无骨硬化,其内有沙粒样死骨; 2.多个病灶融合后破坏区则呈分叶状; 3.病变早期出现骨质疏松,随病变进展而加重; 4.病灶即使靠近骨皮质,也很少有骨膜增生; 5.治疗不及时,病变侵入关节形成骨型关节结核。
2)脊柱结核:为最常见的骨关节结核,占
CT在骨伤科中的应用
1.骨骼的基本病变 1)骨质疏松 2)骨质软化 3)骨质破坏 4)骨质增生硬化
骨密度减低
骨质密度增高,伴或不伴有骨 骼增大,骨小梁增粗,增多, 密集,骨皮质增厚,致密。
5)骨膜异常 表现为骨膜新生骨增厚,常呈与骨皮质表面 平行排列的线状、层状或花边状表现。 6)骨内与软骨内钙化 肿瘤软骨内钙化ct表现为颗粒状, 小环或半环的致密影,数量不等,广泛或局部分布。
x线计算机体层成像名词解释
x线计算机体层成像名词解释
X线计算机体层成像(CT)是一种医学影像技术,通过使用X
射线和计算机处理技术来生成人体内部的横断面图像。
这种成像技
术利用X射线通过人体的不同部位,然后通过计算机对X射线的吸
收情况进行处理,生成高分辨率的人体组织横截面图像。
CT扫描可
以提供关于骨骼、器官和组织的详细信息,有助于医生诊断疾病和
损伤。
CT成像通过使用旋转式X射线装置,患者平躺在扫描床上,X
射线管和探测器围绕患者旋转,同时进行X射线扫描。
这些数据被
传输到计算机中,计算机重建出横截面图像,医生可以通过这些图
像来观察人体内部的结构和异常情况。
CT成像在临床诊断中起着重要作用,可以用于检测肿瘤、骨折、出血、感染和其他疾病。
它还可以用于引导手术和放射治疗,以及
评估器官的功能和血液供应情况。
总的来说,X线计算机体层成像是一种通过X射线和计算机技
术生成人体横断面图像的医学影像技术,对于临床诊断和治疗起着
重要作用。
计算机体层成像说课课件
说教法
• 1、比较法:通过对X线平片与CT片的对比引出CT 技术出现的现实需求 • 2、直观教学法:通过多媒体动画直观展示CT成像 的原理 • 3、比较归纳法:通过X线平片与CT片的对比归纳 CT图像的特点 • 4、案例法:通过具体的临床需要介绍CT的临床应 用及评价 • 5、讨论法:以具体临床实践让学生参与教学
说学法
• • • • 积极参与教学活动 上课适当的笔记 课前、课后适当的预习、复习 自主学习,参考相关资料
说教学程序
• • • • • • • • • 简单复习X线成像的原理 第二节 计算机体层成像 一、概述 二、CT成像的原理:(动画演示) 二、CT图像特点(与X线图像对比) 三、CT检查技术 (病例讲述) 四、CT图像的分析与诊断 (病例讲述) 五、CT的临床应用与评价 (病例讲述) 六、讨论 5分钟 5分钟 20分钟 10分钟 10分钟 15分钟 20分钟 5分钟
•本次授课内容相 对独立 •有前面的X线成 像做基础,利于 本次内容的理解 ,同时为学习后 续较复杂的断层 成像做铺垫。 •本内容概括性的 介绍了CT在临床 中作用,体现了 大纲的相关要求 。
说教材
• • • • • 1、使用教材: 2、说课内容 3、说前后联系及所处地位: 4、说重点、难点: 5、说教学目标:
说教材
• • • • • 1、使用教材: 2、说课内容 3、说前后联系及所处地位: 4、说重点、难点: 5、说教学目标:
•第五篇:医学 影像诊断 •第一章 X线与 磁共振诊断 •第一节 成像 技术与临床应 用 •二、计算机体 层成像
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鼻 咽 癌
胸部疾病
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对胸部疾病的诊断,随着高分辨力CT的临床应用,CT 检查日益显示出它的优越性。常采用造影增强扫描,以
明确纵隔和肺门有无肿块或淋巴结增大,支气管有无狭
(五)检查过程中病人须尽量配合医师检查,避免运动,以提高图像
质量。在胸、腹部检查过程中屏气非常重要,有利于提高图像清 晰度。
CT检查前的准备
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(六)腹部CT检查前,禁食水4小时以上,最好前一天晚上起空腹。另
外,腹部检查之前不能做其它造影检查,尤其不能用钡剂行消化道造 影,以免肠内残留的造影剂形成伪影,影响CT图像质量,从而导致 误诊。 (七)盆腔检查需清洁肠道,同时要充盈膀胱。 (八)做CT增强扫描,病人应先做碘过敏试验,观察20min,有无过 敏反应,阴性者才可以做增强扫描。 (九)CT机上配有对讲机,在检查中如有不适或发生异常情况,应立即 告知CT医师。 (十)怀孕期间,做检查时,应对腹部采取一定的保护措施,以免X线 对胎儿造成影响。 (十一)请妥善保管CT片,以便下次复查时观察对比。
原 发 性 肝 癌
骨骼及骨关节疾病
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对骨骼及骨关节疾病的诊断,多数情况可通过
简便、经济的常规X线检查即可确诊,因此使 用CT检查相对较少,只有在X线片显示不清 时,才进行CT检查。
椎 间 盘 突 出
CT检查前的准备
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(一)向受检者说明CT检查是一种简单、方便、迅速、参考价值很 高的检查手段。检查无痛苦,对身体几乎无影响,帮助受检者克 服紧张和恐惧心理。 (二)检查前须将详细病史及各种检查结果告知CT医师,以供参考 。 (三)特殊病人,如儿童、神志不清者、病情危重者需要有关医护人 员及家属陪护。 (四)检查前务必除去检查部位的高密度或金属物品。进入检查室, 禁止使用手机。
窄或阻塞,对原发和转移性纵隔肿瘤、淋巴结结核、中 央型肺癌等的诊断均很有帮助。肺内间质、实质性病变 也可以得到很好的显示。 CT检查对平片检查较难 显示的部分,如与心、 大血管重叠病变的显示, 更具有优越性。对胸膜、 膈、胸壁病变,也可清楚地显示。 肺 癌
心脏及大血管疾病
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对心脏及大血管的诊断,尤其是后者,具有重要意义
心脏方面主要针对心包病变的诊断。对心腔及房室壁的
显示,诊断价值有限。 冠状动脉和心瓣膜的钙化、大血管壁的钙化及动脉瘤等
病变,可以很好显示。
腹 主 动 脉 瘤
腹部及盆腔疾病
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对腹部及盆腔疾病的诊断,CT检查的应用已日益广泛 主要针对于肝、胆、胰、脾、腹膜腔及腹膜后间隙以及 泌尿和生殖系统的疾病诊断。尤其是占位性病变、炎症 性和外伤性病变等 胃肠病变向腔外侵犯以及邻近和远处转机体层成像
(Computed Tomography;CT)
主要内容
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CT成像的基本原理 CT图像的特点 CT检查技术 CT检查的临床应用 CT检查前的准备
思考与训练
CT成像的基本原理
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CT是通过X线束对人体某部位一定厚度的层面进行 扫描,由探测器接受穿过该层面的X线,把它转变 成可视光,通过电光转换器变为电信号,再经模拟/ 数字转换器转变为数字,输入计算机后进行处理。 图像的处理
3.仿真内镜显示技术:仿真技术是计算机技术,它与CT 或磁共振成像结合而开发出仿真内镜功能。目前几乎所有 管腔器官都可行仿真内镜显示,无痛苦,易为患者所接 受。仿真结肠镜可发现直径仅5mm的息肉,尤其是带蒂 息肉。不足的是受伪影的影响,不能进行活检。
CT检查的临床应用
中枢神经系统疾病 头颈部疾病 胸部疾病 心脏及大血管疾病 腹部及盆腔疾病 骨骼及骨关节疾病
CT检查技术
(二)CT灌注成像
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是经静脉团注水溶性碘对比剂后,对选定层面进行同层 动态扫描,获得该层面内每一像素的时间-密度曲线,
算出对比剂到达病变的峰值时间、平均通过时间、局部
血容量和局部血流量等参数,再经假彩色编码处理可得 到相应的参数图。分析参数与参数图可了解器官及病变
的血流灌注特点及血管特性
是一种无创性评价器官、组织血流灌注状态的功能成像 方法。
CT检查技术
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(三)图像后处理技术:螺旋CT所获得的容积数据,经 不同后处理技术可获得三维立体仿真图像。
1.再现技术:可获得被检查器官的三维立体CT图像,通 过旋转可在不同方位上观察;也可重组冠状面、矢状面乃 至任意方位的断层图像及其他显示方式的图像。 2.CT血管造影:于静脉内注入对比剂后行血管造影CT 扫描,可立体地显示血管影像。
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中枢神经系统疾病
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对中枢神经系统疾病的诊断价值较高,应用普遍。如对 颅内肿瘤、外伤性血肿与脑损伤、脑梗死、脑出血、椎 管内肿瘤与椎间盘脱出等病诊断效果好,诊断较为可靠
脑出血
脑梗死
头颈部疾病
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对头颈部疾病的诊断很有价值。如眶内占位性
• 体素:对选定层面分成无数个体积相同的长方体
• 数字矩阵:每个体素的X线衰减系数排列成数字矩 阵 • 像素:数字矩阵中的每个数字转为由黑到白不同灰 度的小方块 • 像素按矩阵排列,即构成CT图像
CT图像的特点
层面扫描图像
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最常用的是横断面扫描
空间分辨力 像素越小,数目越多,空间分辨力越高 CT图像是以不同灰度来表示的 黑影-低密度区;白影-高密度区 CT值 把吸收系数换算成CT值,用CT值来反映密度的差别, CT值越高,其密度越高
CT值(HU)
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CT检查技术
(一)普通CT扫描 平扫(普通扫描) • 不给造影剂 • 通常用于初次CT检查者 对比增强扫描 • 静脉注射含碘造影剂后进行对比的CT扫描
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• 不仅有利于发现平扫未显示或显示不清的病变,而且 有利于病变的定性
造影扫描 是指先行器官或结构的造影,再进行扫描