医学影像检查技术
医学影像学的影像技术
医学影像学的影像技术医学影像学是现代医学中的重要学科之一,它通过使用各种医学影像技术,如X射线、CT扫描、磁共振成像(MRI)等,帮助医生准确地诊断和治疗疾病。
这些影像技术在医院和诊所中广泛应用,为患者提供了非侵入性的诊断方法,并在许多医学领域取得了巨大的成功。
一、X射线技术X射线技术是医学影像学中最常用的技术之一。
通过使用X射线机器,医生可以获取患者身体部位的内部结构图像。
这些图像可以帮助医生检测骨折、肺部感染和肿瘤等疾病。
X射线技术快速、简便,对于紧急情况下的诊断非常有用。
二、CT扫描技术计算机断层扫描(CT)技术是一种通过使用X射线和计算机重建患者身体部位的横截面图像的影像技术。
CT扫描技术可以提供更详细的图像信息,能够准确显示组织和器官的结构。
CT扫描广泛应用于头部、胸部、腹部和盆腔等部位的诊断,对于肿瘤和出血等病变的检测非常敏感。
三、磁共振成像技术磁共振成像(MRI)技术利用强磁场和无害的无线电波来生成详细的人体内部图像。
与X射线不同,MRI不会产生任何辐射,因此对患者没有任何危害。
MRI技术对于骨骼和软组织的显示都非常清晰,常用于脑部、脊柱和关节等部位的诊断。
此外,MRI还可以提供功能性信息,如脑部神经活动等,因此在神经科学的研究中也得到了广泛应用。
四、超声波技术超声波技术是一种通过使用高频声波来产生图像的医学影像技术。
它非常安全、无副作用,广泛应用于产科、心脏和肝脏等脏器的检查。
超声波技术可以提供实时图像,并且可以通过改变传感器的位置来获取不同角度的图像,帮助医生准确定位异常区域。
在医学影像学的发展过程中,还有许多其他技术,如放射性同位素成像、正电子发射断层扫描(PET-CT)和磁共振波谱等。
这些技术在不同的疾病诊断和治疗中发挥着重要的作用。
总结起来,医学影像学的影像技术是现代医学非常重要的一部分。
通过使用各种影像技术,医生能够准确诊断和治疗各种疾病,并帮助患者及时得到有效的治疗。
医学影像检查技术3篇
医学影像检查技术第一篇:常见医学影像检查技术医学影像检查技术是医学领域中的一种诊断工具,它通过先进的光学、声学和电学设备,对人体内部的结构、组织和功能进行非侵入式的检查,以便于医生们及时发现和诊断疾病。
常见的医学影像检查技术主要包括以下几种:1. X线检查:X线是最早开发出来的医学影像检查技术,通过发射高能量的X射线,可以穿透人体部位,对内部的骨骼和器官进行成像。
X线检查广泛应用于骨科、牙科和胸部疾病等领域。
2. CT扫描:CT(Computed Tomography)扫描是一种立体成像技术,它通过用X射线多次扫描患者身体,在不同角度上得到多张断面图像,然后用计算机将这些图像叠加在一起,形成一个三维图像。
CT扫描广泛应用于癌症、肺部疾病、胃肠道疾病等领域。
3. MRI检查:MRI(Magnetic Resonance Imaging)是利用磁场和高频电磁波进行成像的技术,它能够对人体内部的软组织、神经和血管等做出高分辨率的图像。
MRI检查广泛应用于脑部疾病、心脏病、关节病等领域。
4. 超声检查:超声是利用声波的反射和散射特性,对人体内部进行成像的一种技术。
超声检查可用于检查肝胆系统、泌尿系统、乳腺等多个部位。
它不仅无辐射、无创伤,而且非常安全,是孕妇与儿童最为常用的影像检查技术。
5. PET扫描:PET(Positron Emission Tomography)扫描是一种分子影像学技术,它可以检测人体内的代谢反应,对癌症、神经系统疾病等提供非常重要的参考信息。
以上是常见的医学影像检查技术,每种技术都有自己的特点和适应症。
在医生选择医学影像检查技术时,需要根据患者的具体情况,综合考虑技术的优劣和安全性等因素,选择最适合的技术,以获得最准确的诊断结果。
医学影像检查技术学课件ppt
(1)标准姿势:指人体直立,两眼平视正前方; 双上肢下垂置于躯干两侧,掌心向前;双下肢并 拢,足尖向前。
标准姿势正面观
标准姿势侧面观
(2)人体基准轴线 1)垂直轴:指自头顶至尾端的连线,并垂直于地 平面。
2)冠状轴:指人体左右两侧等高处的连线,并与 地面平行。 3)矢状轴:指人体腹侧至背侧等高处的连线,并 与地面平行。
四、超声检查技术
超声检查(USG)技术 利用超声波在人体内组织中的传播和反
射,根据组织反射回声强度的不同而形成声像 图的一种检查方法。
超声设备
超声检查具有的优点
①无辐射损伤,为无创性检查技术。 ②信息量丰富,其断面图像层次清楚,某些软组 织的图像接近真实解剖结构。 ③对活动的界面,能做出实时显示、动态观察。 ④在不需要任何对比剂的情况下,就能对体内含 液体的器官清楚观察,显示其官腔、管壁结构, 如血管、胆囊、膀胱等。
④病灶过小或声阻抗差别不大,不引起反射,在声 像图上难以显示。
⑤脉冲多普勒超声的最大显示频率受到脉冲重复频 率的限制,在检测高速血流时容易出现混淆重叠。
⑥超声设备的性能、条件及检查人员的操作技术和 经验很大程度上影响检查结果的准确性。
临床应用
①检测实质性脏器的大小、形态及物理特性。 ②检测囊性器官的形态、大小、走向及某些功能 状态。 ③检测心脏、大血管及其周围血管的结构、功能 与血流动力学状态。
本章学习目标
一、掌握内容
摄影体位术语、摄影步骤、双手正位、腕关节正侧位、肘关 节正侧位、足前后位、踝关节正侧位、膝关节正侧位、股骨正 侧位、髋关节前后位、胸骨正侧位、膈上下肋骨前后位、胸部 正侧位、腹部卧前后位、第3~7颈椎正侧斜位、胸椎正侧位、 腰椎正侧位。骨盆前后位头颅正位、瓦氏位、柯氏位、梅氏位、 乳腺内外侧斜位、乳腺上下轴位、食管造影、胃及十二指肠造 影、静脉法胆系造影、常规静脉尿路造影、子宫输卵管造影。
医学影像检查技术
CRT显示 存贮 打印
FPD
其他医院
PACS
现代新型平板探测器的不断研制成功,其图像空间分辨力不断提高,动态范围大;其影像可以观察对比度小于1%、直径大于2 mm的物体;病人皮肤表面的X线辐射剂量大大减少,可为普通X线摄影的1/10,量子检出效率(detective quantum efficiency;DQE)可达60%以上;通过图像后处理功能改善影像细节显示、降低噪声、调整灰阶及对比度、影像放大和减影等,显示出未经后处理所看不到的特征信息;借助人工智能技术对图像作定量分析和特征提取,可进行计算机辅助诊断(computer aided diagnosis ;CAD)。
积分放大 A/D转换
X线 发生 器
床运 动控 制
机架 旋转 控制
DAS 控制
计 算 机
阵列处理机
硬盘驱动器
D/A
存贮 器
控制 电路
W/L 控制
其它 外存 贮
监视器
相机
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医学影像技术等级
医学影像技术等级
医学影像技术是一种用于诊断和治疗的技术,根据技术的复杂性和专业性,可以分为以下几个级别:
1. 一级技术员:一级技术员主要负责基本的医学影像拍摄和处理工作,如X射线、超声和CT扫描等。
他们通常需要经过一定的培训和资格认证。
2. 二级技术员:二级技术员具备更高级的技术能力,可以进行更复杂的影像检查和操作,如MRI和核医学等。
他们通常需要具有相关的学士或硕士学历,并且有一定的临床经验。
3. 三级技术员:三级技术员是医学影像技术的高级专家,具备较深入的专业知识和技术能力。
他们可以进行更复杂和高级的医学影像检查和操作,如血管造影和介入放射学等。
他们通常需要具有相关的硕士或博士学历,并且有一定的临床实践经验。
此外,还有医学影像技术师和医学影像医师等级,医学影像技术师是医学影像技术的专门人员,负责影像设备的维护和操作,而医学影像医师是具有医学背景的医师,负责解读和分析医学影像,并进行诊断和治疗建议。
总的来说,医学影像技术等级从一级到三级依次增加,对技术能力和专业水平有不同的要求和限制。
医学影像技术人员需要经过相关的培训和认证,不断提升自
己的专业知识和技术能力,以提供准确和可靠的医学影像诊断服务。
医学影像技术分类
医学影像技术分类
1. X 射线成像:X 射线成像技术是最早的医学成像技术之一,包括普通 X 射线摄影、计算机 X 射线摄影(CR)和数字化 X 射线摄影(DR)等。
X 射线成像可以用于检测骨折、肺部疾病、胃肠道疾病等。
2. CT 成像:CT 成像技术是利用 X 射线束对人体进行扫描,并通过计算机处理生成三维图像的技术。
CT 成像可以用于检测肿瘤、骨折、肺部疾病、头部疾病等。
3. MRI 成像:MRI 成像技术是利用磁场和无线电波对人体进行成像的技术。
MRI 成像可以用于检测肿瘤、神经系统疾病、肌肉骨骼疾病等。
4. 超声成像:超声成像技术是利用超声波对人体进行成像的技术。
超声成像可以用于检测肝脏、胆囊、肾脏、乳腺等器官的疾病。
5. 核医学成像:核医学成像技术是利用放射性同位素对人体进行成像的技术。
核医学成像可以用于检测肿瘤、心脏疾病、神经系统疾病等。
6. 介入放射学:介入放射学是一种微创性治疗技术,通过在 X 射线或超声引导下,将器械插入人体内部进行治疗。
以上是一些常见的医学影像技术分类,每种技术都有其独特的优势和适用范围,医生会根据患者的具体情况选择合适的影像技术进行诊断和治疗。
医学影像学技术归纳
医学影像学技术归纳医学影像学是一门重要的医学专业,通过使用各种影像学技术来帮助医生诊断和治疗疾病。
本文将对一些常见的医学影像学技术进行归纳。
X射线摄影X射线摄影是医学影像学中最常见和基本的技术之一。
通过使用X射线机器将X射线穿过身体,可以生成体内结构的黑白影像。
这种技术可用于观察骨骼、肺部、胸部等部位,对于诊断骨折、肺部感染等疾病具有重要意义。
超声波影像学超声波影像学利用超声波的回声来生成图像,通常用于观察身体内部的器官和组织。
它可以无创地检测和诊断许多疾病,如妊娠、肝脏疾病和心脏问题。
超声波影像学技术安全且易于操作,成本较低。
计算机断层扫描(CT扫描)计算机断层扫描,简称CT扫描,是一种通过使用X射线和计算机技术来创建详细的3D图像的影像学技术。
它可以提供器官和组织的横截面图像,并可用于检测和诊断多种疾病,如肿瘤、血管疾病和骨骼问题。
核磁共振成像(MRI)核磁共振成像,简称MRI,是一种使用强磁场和无害的无线电波来生成高分辨率图像的影像学技术。
MRI可以提供详细的内部器官和组织图像,并广泛用于检测和诊断多种疾病,如脑部疾病、肌肉骨骼损伤和肿瘤。
核素医学影像学核素医学影像学是一种利用注射放射性同位素来观察身体器官和组织功能的影像学技术。
通过检测放射性同位素的分布,可以了解器官和组织的代谢活动,并在诊断和治疗某些疾病时提供帮助,如心脏病和癌症。
总结以上是一些常见的医学影像学技术的归纳。
每种技术都有其独特的优势和应用范围,在医学诊断和治疗中起着重要作用。
随着技术的不断进步,医学影像学将继续发展,为患者提供更准确和可靠的诊断和治疗手段。
医学影像检查技术
定义
医学影像检查技术是利用各种物理学原理,通过特定的设备对人 体内部结构和功能进行无创性成像的技术。
发展历程
自X射线发现以来,医学影像检查技术经历了从简单的X射线平片 到复杂的数字化成像技术的漫长发展历程。随着计算机技术和医 学影像学理论的不断进步,医学影像检查技术已经成为现代医学 诊断中不可或缺的一部分。
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医学影像检查技术的重要性
提高诊断准确性
通过医学影像检查技术,医生可以直观地了解患者 体内病变的位置、形态和大小等信息,从而提高诊 断的准确性。
无创性检查
医学影像检查技术是一种无创性的检查方法,可以 避免对患者造成不必要的痛苦和损伤。
指导治疗
医学影像检查技术不仅可以用于诊断疾病,还可以 用于指导治疗方案的制定和实施,提高治疗效果。
2024/1/26
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医学影像检查技术的未来趋势
多模态医学影像融合
远程医学影像服务
将不同模态的医学影像信息进行融合 ,以提供更全面、准确的诊断信息。
通过互联网和移动通信技术,实现远 程医学影像服务,使患者在任何地方 都能接受专业的医学影像检查。
智能化医学影像分析
利用人工智能技术对医学影像进行自 动分析和诊断,提高诊断效率和准确 性。
超声成像特点
实时动态显示、无辐射、价格相对较 低、操作简便等。
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常见超声检查方法及应用
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A型超声
一维超声,主要用于眼科和颅 脑疾病的诊断。
B型超声
二维超声,广泛应用于各个临 床科室,可观察脏器大小、形 态、内部结构等。
M型超声
主要用于心脏和大血管的检查 ,可观察心脏各层结构、运动 情况等。
医学影像学的主要技术和应用
医学影像学的主要技术和应用引言近年来,医学影像学作为一门重要的医学科学领域,得到了广泛的关注和应用。
它通过各种影像学技术,能够对人体内部的器官和组织结构进行非侵入性的观察和分析,为临床医生提供重要的诊断依据和治疗方案。
本文将介绍医学影像学的主要技术和应用。
技术一:X射线成像X射线成像是医学影像学最早应用的技术之一,它通过使用X射线穿过人体后的吸收能量的差异来生成影像。
这种技术主要用于检测骨骼系统的疾病,如骨折、关节炎等。
X射线成像快速、便捷,成本相对较低,因此在临床上得到广泛应用。
技术二:计算机断层扫描(CT)计算机断层扫描(CT)是一种通过旋转X射线源和探测器来连续拍摄多个切面图像的技术。
它可以提供高分辨率的三维影像,用于观察和诊断不同器官和组织的疾病,如肺部结节、肿瘤等。
CT扫描速度快,对患者的辐射剂量相对较高,因此在使用时需要谨慎控制。
技术三:核磁共振成像(MRI)核磁共振成像是一种利用原子核的自旋和电磁脉冲信号来生成影像的技术。
它可以提供高分辨率和多维度的图像,对于软组织结构的观察和诊断非常有帮助。
MRI技术在检测肿瘤、脑部疾病等方面有很高的准确率,但由于设备昂贵,使用相对复杂,因此成本较高。
技术四:超声波成像超声波成像利用超声波的高频振动来生成图像。
它在检测孕妇的胎儿、腹部器官以及心血管系统等方面有广泛的应用。
超声波成像不含任何辐射,因此对患者无损伤。
但是,由于其图像清晰度较低,对于某些细微结构的观察有一定的局限。
技术五:正电子发射断层显像(PET)正电子发射断层显像(PET)是一种探测放射性核素在体内的分布情况并生成图像的方法。
它在诊断肿瘤、心血管疾病等方面应用广泛。
PET技术可以提供生物代谢和分子水平的信息,对于了解疾病的机制和评估治疗效果具有重要意义。
应用一:癌症早期诊断医学影像学在癌症早期诊断方面发挥了重要作用。
通过各种影像学技术,可以发现肿瘤的早期信号,并进行准确的检测和评估。
医学影像检查技术介绍
医学影像检查技术介绍医学影像检查技术是一种医学诊断技术,它利用不同的能量形式(如X射线、CT、MRI、超声等)和技术来显示和获取身体内部的结构和功能信息。
医学影像检查技术已成为现代医学诊断中不可或缺的手段,它广泛应用于各种检查领域,如癌症筛查、骨骼和关节检查、神经系统检查、心脏和血管检查等。
X射线检查X射线检查是医学影像检查技术的一种常见形式。
它利用高能量X射线通过身体进行成像来显示身体内部结构,如骨骼、肺部和胸腔等。
X射线检查非常有用,可用于检测骨折、肺部感染、肝肿瘤等疾病的存在。
在进行X射线检查时,患者需要穿戴短衫、裤子或其他透射性材料,将身体的部位暴露在X射线机的辐射下。
拍摄时,医生或技师会调整机器的位置和角度,以确保所需的区域完全暴露于辐射下。
医生或技师可进行多个拍摄以获得更全面的结构信息。
CT扫描CT(计算机断层扫描)扫描是具有高度敏感性和准确性的医学影像检查技术的另一种形式。
CT扫描利用X射线计算机处理技术来生成三维图像,它可以显示身体内部器官和组织的详细信息和结构。
CT扫描被广泛用于筛选和检测癌症,肝病,心血管和神经系统疾病等。
在进行CT扫描时,患者需要躺在扫描床上,机器会环绕患者的身体进行扫描,接收机器的图像信号,然后计算机将数据转换为三维图像。
MRI检查MRI(磁共振成像)是一种非侵入性的医学影像检查技术,其显像原理是利用磁场和高频电磁波来获取身体组织的图像。
MRI的优点是不需要暴露于辐射下,对身体轻微的病变具有高度的敏感性。
MRI常用于检测脑部、脊柱、关节和心脏等脏器和系统的病变。
在进行MRI检查时,患者需要躺在扫描床上,机器会环绕患者的身体进行扫描。
MRI扫描需要进行一定时间,患者在扫描期间需要尽可能保持不动,以确保数据的准确性和清晰度。
超声检查超声检查是另一种医学影像技术,它利用高频声波在人体内部反射产生图像。
超声检查对身体的柔软组织如肝脏、胆囊和子宫等具有很高的分辨率,可用于检测胎儿、内部出血和其他病变。
医学影像检查技术名词解释
医学影像检查技术名词解释
医学影像检查技术包括多种方法,用于获取人体内部结构和功
能信息的影像。
这些技术对于诊断和治疗疾病起着至关重要的作用。
以下是一些常见的医学影像检查技术及其解释:
1. X射线检查,X射线是一种电磁辐射,可以穿透人体组织并
在感光底片或数字传感器上形成影像。
X射线检查常用于检测骨折、肺部疾病和消化道问题等。
2. 计算机断层扫描(CT扫描),CT扫描利用X射线和计算机
技术,通过不同角度的连续断层扫描来生成人体横断面的影像。
它
对于检测颅内出血、肿瘤和骨折等有很高的分辨率。
3. 核磁共振成像(MRI),MRI利用强磁场和无害的无线电波
来生成人体内部器官和组织的高分辨率影像。
它在检测脑部疾病、
软组织肿瘤和关节问题方面具有优势。
4. 超声检查,超声检查利用高频声波来生成人体内部器官和组
织的影像。
它对于检测妊娠、心脏病和肝脏疾病等具有广泛的应用。
5. 正电子发射断层扫描(PET-CT),PET-CT结合了正电子发射断层扫描和计算机断层扫描技术,可以提供关于器官和组织代谢活动的信息,对于肿瘤和神经系统疾病的诊断有重要意义。
6. 磁共振造影(MRA),MRA是一种利用MRI技术对血管进行成像的方法,常用于检测动脉瘤和血管狭窄等血管疾病。
以上是一些常见的医学影像检查技术及其解释,每种技术都有其特定的应用领域和优势,医生会根据患者的具体情况选择合适的影像检查技术来进行诊断和治疗。
医学影像技术介绍
医学影像技术介绍
医学影像技术是指将医学图像传感器所获得的图像信息进行数字化处理,以获得更加清晰、详细的医学图像,以便医生进行更加准确的诊断和治疗。
医学影像技术包括多种形式,如X射线、CT、MRI、超声波等。
X射线是最常见的医学影像技术之一。
它利用X射线穿过人体组织的原理,将所得到的影像传送到电脑上进行数字化处理,以获得更加清晰、详细的影像。
X射线主要用于骨骼和肺部的检查,包括检测骨折、肺炎、肺结核等。
CT扫描是一种通过计算机对人体进行断层扫描的技术。
它可以提供比X射线
更加详细的影像,可以检测出更小的病变。
CT扫描主要用于检测肿瘤、心脏疾病、脑部疾病等。
MRI是一种利用磁场和无线电波对人体进行扫描的技术。
它可以提供比X射
线和CT扫描更加清晰、详细的影像,可以检测出更小的病变。
MRI主要用于检测脑部疾病、肌肉骨骼系统疾病等。
超声波是一种利用高频声波对人体进行扫描的技术。
它可以提供比X射线和
CT扫描更加安全、无创的影像,适用于孕妇、儿童等特殊人群。
超声波主要用于
检测胎儿、心脏、肝脏、肾脏等部位的疾病。
总之,医学影像技术在现代医学中扮演着重要的角色,它可以为医生提供更加准确、详细的诊断信息,帮助医生更好地治疗患者。
医学影像检查技术
医学影像检查技术一、名词解释1、韧致辐射:具有高能量的带电粒子通过物质量,在核电场作用下急剧减速所发出的电磁辐射;2、X线体层摄影:简称CT是X线扫描术和电子计算机密切相结合的一种新的影像技术;3、窗口技术:是指调节数字图像灰阶亮度的一种技术,即通过选择不同的窗宽和窗位来显示成像区域,使之清晰的显示病变部位;4、切线方向:5、反转时间:反转时间仅出现在具有180°反转预脉冲的脉冲序列中,是指180°反转脉冲与90°激励脉冲之间的时间间隔;6、听眉线:为外耳孔与眉间的连线;7、MR水成像:又称液体成像是采用长T1技术,获取突出水信号的重T2WI,和用脂肪抑制技术,使含水管道显影;指对体内静态或缓慢流动液体的MR成像技术;8、X线对比度:又称射线对比度,当X线透过被照体时,由于被照体对X线的吸收,散射而减弱,透过被照体的透射线形成了强度分布的不均;9、脉冲序列:指具有一定带宽、一定幅度的射频脉冲和梯度脉冲组成的脉冲程序;10、部分容积效应:在同一扫描体素内含有两种以上不同密度的组织时,所测得的CT值不能真实反应任何一种组织真实的CT值,而是这些组织的平均CT值,这种现象称部分容积效应;11、造影检查:对于缺乏自然对比的结构或器官,可将高于或低于该结构或器官的物质引入器官内或周围间隙,使之产生对比显影;以医学成像为目的将某种特定物质引入人体内,以改变机体局部组织的影像对比度,显示其形态和功能的检查方法;12、容积扫描:是指在计划检查部位内,进行连续的边曝光边进床,并进行该部位容积性数据采集的检查方式;13、密度分辨力:又称低对比分辨力,是从影像中所能辨认密度差别的最小极限,是对影像细微密度差别的辨别能力;14、伪影:伪影指不能真实反映组织结构,同时可能影响诊断的影像;15、靶扫描:仅对被扫描层面内某一局部感兴趣区进行图像重建;16、激励次数:信号平均次数,指数据采集的重复次数;17、感光效应:指X线通过人体被检部位后,使IR系统感应多少的记录,并由此决定影像效果;18、听眦线:外耳孔与同侧眼外眦间的连线;19、增强扫描:静脉注射对比剂后的CT扫描;20、CT值:人体被检组织的吸收系数与水的吸收系数的相对差值;二、填空题1、产生X线应具备的条件:电子源、靶面、高速电子流 ;2、按检测信号类型分类目前MRI系统使用的成像信号有:自由衰减信号FID 、自旋回波信号SE 和梯度回波信号GRE;P2153、散射线的排除方法有消除:空气间隙法、滤线栅 ;抑制:遮线器、滤过板4、碘过敏试验方法有静脉注射法、口含试验舌下试验、眼结膜法和皮内试验方法等;5、噪声有探测器方面的、电子线路及机械方面的和被检组织方面 ,噪声与图像质量成反比,应尽量抑制; 4倍的X线量可使扫描噪声减少一半 ;6、汤氏位X线中心线向足侧倾斜 30°度,梅氏位中心线向足侧倾斜 45°度;7、磁场强度越高,产生的磁共振信号强度越强 ,影像的信噪比越小 ;8、听眶线的英文缩写是 RBL ,表示外耳孔与同侧眼眶下缘间的连线;9、头部摄影的基准线有瞳间线、听眦线、听眶线、听鼻线、听口线、听眉线; .10、矩阵不变,FOV 越小大、像素不变、空间分辨率越高低、SNR 越低高 ;11、常用的阳性对比剂有钡剂和碘制剂;12、摄取尺桡骨,常规摄取前臂前后位、前臂侧位和尺桡骨侧位;13、踝关节摄影时,中心线对准内、外踝连线中点上1cm和内踝上方1cm 垂直投照;14、数字X线检查技术包括 CR 、 DR ;15、优质X线照片条件有符合临床诊断要求、尽量少的噪声、适当的密度、丰富的层次、鲜明的对比度和良好的清晰度;16、梯度线圈的主要性能指标包括梯度场强和切换率 ;三、简答题1、乳腺检查曝光控制方法有哪些P98①手动曝光②自动曝光控制③全自动曝光控制2、显影液主要包括哪五种成分每种成分各写出一个代表物P16①显影剂:米吐尔②保护剂:亚硫酸钠③促进剂:氢氧化钠④抑制剂:溴化钾⑤溶剂:纯净度较高的水部位3、简述X线成像的基本原理P答:一方面基于X线的穿透性,荧光效应和摄影效应1分,另一方面是基于人体组织有密度和厚度的差别1分;当X线透过人体各种不同组织结构时,它被吸收的程度不同所以达到荧光屏或X线片上的X线量有差异2分,这样可在荧光屏或X线片上形成黑白对比不同的影象2分;4、FSE序列的优缺点P220答:优点:①成像速度加快,扫描时间显着缩短,因而便于使用大矩阵、增加NEX;②序列使T2信号成分增加,故便于显示病变;③对磁场的不均匀性不敏感,磁敏感伪影减小;④自主性运动产生的运动伪影减少;缺点:①流动和运动伪影增加,主要表现在胸腹部检查时;②在T2WI上脂肪信号高而难与水肿等鉴别,且回波链越长,回波间隙越小,脂肪信号强度增加越明显;③快速系数大时信号成分复杂,且回波信号的幅度不同导致图像模糊、清晰度下降;④磁敏感效应降低,不利于一些能够增加磁场不均匀的病变的检出;⑤能量沉积增加,因使用多个180O脉冲而引起人体能量的积累,特殊吸收率增加,可引起体温升高等不良反应;5、输卵管造影的适应症有哪些P141答:1子宫病变,如炎症、结核、肿瘤1分;(2)子宫、输卵管畸形,子宫位置或形态异常1分;(3)确定输卵管有无阻塞及阻塞原因和位置1分;(4)各种绝育措施后观察输卵管情况1分6、头颅CT增强扫描前的准备工作P180答:碘过敏试验和家属签字;7、胸部后前位摄片时的摄影要点有哪些P80答:1体位:被检者立于摄影架前,双足分开与肩同宽,前胸壁紧贴摄影架面板,头上仰,下颌置片盒上缘,两手背放髂骨处,双肩下垂,上臂及肘内旋;身体正中矢状面与IR垂直,并对准IR中线;暗盒包两侧胸壁及肋膈角;6分(2)中心线:经第5胸椎水平垂直射入;3分3呼吸方式:深吸气后屏气曝光;2分8、化学位移伪影产生原因及补偿技术P231产生原因:由于人体内脂肪与水的化学环境不同,脂肪中的质子进动频率慢于水中的质子,两者的进动频率的差异与主磁场的强度成正比;在低场强设备这种差异不显着,而在高场强设备则显着;补偿技术:①增加像素的频率宽度,可减轻化学位移伪影;②选用抑水或抑脂序列或施加预饱和技术,可抑制化学位移伪影;③改变频率编码的方向,仅能通过改变化学位移伪影的方向而减少其对兴趣区的影响,不能减轻或消除化学位移伪影9、优质X线照片的标准P34⑴符合临床诊断要求⑵图像质量标准:1、适当的密度 2、鲜明的对比度 3、丰富的层次 4、良好的清晰度 5、尽量少的噪声10、散射线的取决因素P48①管电压:随着管电压升高,散射线含有率加大;②受检者厚度:相同管电压和照射野下,散射线含有率随着受检者的厚度增加而增加;③照射野:照射野增加时,散射线含有率大幅上升;11、影响乳腺影像质量的相关因素;P1021、压迫适当加压会提高图像质量2、曝光曝光不足时光学密度低、照片对比度低,限制了细节,尤其是微小钙化和低对比病变的显示,曝光过度可导致较薄或脂肪型乳腺过度黑化;3、对比度适中的对比度能显示乳腺中的微小差异;4、清晰度良好清晰度的乳腺图像能捕获微小细节结构,如针状结构德边缘;5、噪声噪声或称照片斑点淹没或降低了识别钙化等微细结构的能力;6、伪影伪影是指在影像中没有反映物体真正衰减差异的任何密度的改变;7、准直模拟X线的可见光照射野应与X线照射野一致,并尽可能准直在胶片靠近胸壁的边缘;四、问答题1、试述X线摄影的原则P361X线摄影设备的应用原则:X线机使用原则,大、小焦点选择原则,滤线设备应用原则,摄影距离选择原则,X 线中心线和斜射线应用原则,曝光条件选择原则;2对被检者的操作原则:呼吸方式运用原则、被检部位固定原则、放射防护原则;2、MRI扫描的禁忌证P204①体内有铁磁性物质者②安装心脏起搏器和心脏手术后人工金属瓣膜置换者③手术后有金属圈、金属夹、金属支架存留者④金属假肢、金属关节等置换者⑤电子耳蜗植入者⑥有体内药物灌注泵、神经刺激器置入者⑦怀孕三个月以内孕妇3、适合X线摄影条件表的制定方法大体分哪几类P29①变动管电压法②固定管电压法③对数率法④自动控制曝光条件法4、CT平扫的种类有哪些P1581、定位像扫描:用于扫描定位像,不用于正式扫描;2、轴扫:扫描不连续,检查时间长,扫描数据常不适于重建;3、螺旋扫描:速度快,数据适于扫描后重建,现在应用较多;4、电影扫描:指不移动扫面床而进行连续曝光扫描,现在应用较少;5、心脏扫描模式为心脏扫描专用模式;5、影响MRI图像信噪比的因素有哪些P208答:被检组织特性的影响;体素大小的影响;TR、TE和翻转角度的影响;NEX;接受带宽的影响;线圈类型的影响;6、放射诊断影像质量评价的方法有哪些其中常用的方法有哪些P265答:⑴主观评价法:分辨力评价法、ROC曲线法; ⑵客观评价法:调制传递函数评价法、噪声评价法、噪声等价量子数和量子检出效率评价法 ; ⑶综合评价:影像显示标准、画面质量标准、参考剂量水平、技术参数、环境因素;7、CT薄层扫描的主要用途P1641、较小组织器官如鞍区、颞骨乳突、眼眶、椎间盘肾上腺等,常规用薄层扫描2、检出较小病灶,如肝脏、肾脏等的小病灶,肺内小结节,胆系和泌尿系的梗阻部位等,一般是在普通扫描的基础上加做薄层扫描3、一些较大的病变,为了观察病变的内部结构,局部可加做薄层扫描4、拟进行图像后处理,最好用薄层螺旋扫描,扫描图像越薄,重建图像的质量越高;8、MRI检查常见伪影1、装备伪影:卷褶伪影、化学位移伪影、截断伪影、部分容积效应、交叉激励、拉链伪影、遮蔽伪影2、运动伪影:随机自主运动伪影、呼吸运动伪影、心脏搏动伪影、大血管搏动伪影3、磁敏感性伪影4、其他伪影9、CT检查步骤P1571、病人的接待与登记2、输入病人的相关资料与扫描相关信息3、病人体位的处置4、扫描前定位5、扫描6、照相与存储。
医学影像检查技术学笔记
医学影像检查技术学笔记一、概述医学影像检查技术学是医学领域中一门重要的学科,它涉及到如何利用各种成像技术来诊断和治疗疾病。
这门学科要求我们掌握各种成像技术的原理、操作方法以及临床应用,从而为医生提供准确的诊断依据。
二、主要成像技术X射线检查:利用X射线穿透人体组织,不同组织对X射线的吸收程度不同,从而在胶片或数字成像设备上形成图像。
计算机断层扫描(CT):通过多个X射线束环绕人体,再用探测器接收信号,经过计算机重建得到各层面的图像。
磁共振成像(MRI):利用强大的磁场和射频脉冲,使体内的氢原子发生共振,再根据共振信号重建图像。
超声检查:高频声波在人体内传播,遇到不同组织界面会发生反射或散射,形成图像。
核医学成像:利用放射性物质在体内发出的射线,再用特殊设备接收这些信号,形成图像。
三、操作技巧与注意事项X射线检查:注意调整曝光参数,避免过度曝光或曝光不足。
CT检查:确保扫描层厚、间距等参数设置合理,以便获取最佳的图像质量。
MRI检查:确保患者体内无金属物品,如心脏起搏器等。
超声检查:要求患者保持静止,以免影响图像质量。
核医学成像:注意患者的防护措施,避免长时间暴露于放射性物质。
四、临床应用与价值每种成像技术都有其特定的临床应用范围和价值。
例如,X射线常用于骨折的诊断;CT在头部和胸部疾病的诊断中具有优势;MRI对软组织分辨率高,适用于脑部、关节等部位的检查;超声在实时监测和介入治疗中发挥重要作用;核医学成像则对肿瘤、心血管等疾病有较高的诊断价值。
五、未来发展方向随着科技的进步,医学影像检查技术也在不断发展和创新。
未来,我们期待更多的新技术如分子影像、光子计数CT等能应用到临床实践中,为疾病的诊断和治疗提供更精确、更快速的方法。
同时,人工智能和大数据也将在医学影像分析中发挥越来越大的作用,提高诊断的准确性和效率。
医学影像检查技术试题及答案
医学影像检查技术试题及答案一、选择题1. 医学影像学中,以下哪种技术是利用电磁波原理进行成像的?A. X射线成像B. CT成像C. MRI成像D. 超声波成像答案:D2. 下列关于CT成像的描述,哪项是错误的?A. CT成像具有较高的空间分辨率B. CT成像对骨骼结构的显示优于软组织C. CT成像对软组织的对比度较高D. CT成像常用于头部和腹部疾病的诊断答案:C3. MRI成像的主要优点不包括以下哪点?A. 无辐射B. 多参数成像C. 可进行功能成像D. 成像速度快答案:D4. 下列关于X射线成像的描述,正确的是:A. X射线成像对软组织的显示优于骨骼B. X射线成像具有较高的时间分辨率C. X射线成像常用于胸部和腹部的检查D. X射线成像对患者的辐射剂量较高答案:C5. 超声波成像在临床上不适用于以下哪种情况?A. 肝脏疾病的检查B. 妇科疾病的检查C. 胃肠道疾病的检查D. 心血管疾病的检查答案:C二、填空题1. 医学影像学是一门综合性学科,它通过________和________两大技术手段,为临床提供疾病的诊断、治疗和预后评估的依据。
答案:影像诊断、介入治疗2. 在MRI成像中,________是影响图像对比度的重要因素,它能够反映组织中水分子的含量。
答案:T2弛豫时间3. CT成像的基本原理是利用X射线穿透人体后,不同组织对X射线的吸收程度不同,通过________和________技术重建出人体断层图像。
答案:扫描、计算机断层4. X射线成像时,为了减少患者接受的辐射剂量,通常会采用________技术进行曝光控制。
答案:自动曝光控制(AEC)5. 超声波成像中,________是指超声波在组织中传播时,由于组织密度和弹性的不同而产生的反射波。
答案:回声三、简答题1. 请简述数字减影血管造影(DSA)的基本原理及其临床应用。
答:数字减影血管造影(DSA)是一种利用X射线成像技术对血管进行成像的方法。
医学影像技术
医学影像技术医学影像技术是现代医学的重要组成部分,它通过利用光学、电磁波、超声波等各种物理原理,将人体内部的结构和功能映射成影像,以帮助医生做出准确的诊断和治疗方案。
随着科技的进步和医学影像技术的不断发展,它在临床诊断中的应用越来越广泛,并对医学领域产生了深远的影响。
一、X射线技术X射线技术是最早应用于医学影像的一种技术。
当X射线穿过人体后,不同组织的吸收能力不同,从而形成影像。
这种技术通常用于检查骨骼、肺部病变以及某些内脏的异常等疾病。
医生可以通过X射线片来检查骨折、肺炎、结石等情况,并加以治疗。
二、计算机断层扫描技术(CT)计算机断层扫描技术(CT)是通过多个方向的X射线束扫描人体,然后使用计算机将各个方向的图像叠加在一起,形成了高清晰度的影像。
CT可以更准确地显示人体内部的解剖结构,对于肿瘤、血管疾病、颅脑损伤等疾病的诊断具有重要意义。
三、核磁共振技术(MRI)核磁共振技术(MRI)是利用体内氢原子的核磁共振现象来获得影像的一种非侵入性检查方法。
通过调整不同的参数,可以对人体的各种组织做出清晰的分辨。
MRI在骨骼、软组织、脑部等方面的诊断中有较好的效果,尤其对于早期发现肿瘤等疾病非常有帮助。
四、超声技术超声技术是通过超声波的传播和反射来对人体内部器官进行检查的一种方法。
它不使用任何放射线,对人体无损伤,并且操作简单、方便。
超声技术被广泛应用于妇产科、心脏病、肝脏病等方面的检查。
医生可以通过超声图像来判断器官的大小、形态以及血液流动情况等。
五、放射性同位素技术放射性同位素技术是利用放射性同位素在人体内的分布情况来进行检查的一种方法。
它在癌症、骨质疏松、心脏病等方面有着广泛的应用。
医生通过注射放射性同位素,然后通过相应的探测器记录其在人体内的分布情况,进而做出诊断。
六、光学相干断层扫描技术(OCT)光学相干断层扫描技术(OCT)是一种基于光学原理的高分辨率断层扫描技术,主要用于眼科和心血管领域。
医学影像检查技术
医学影像检查技术医学影像检查技术是医学领域中一项非常重要的技术。
医学影像检查技术主要应用于疾病的诊断和治疗,是现代医学不可或缺的一部分。
医学影像检查技术包括X光、CT、MRI、超声波、核医学等多种技术。
X光检查是一种常见的影像检查技术,它利用X光穿透物体的特性,通过X光管产生X射线,被检查的部位吸收X射线的程度不同,形成不同的阴影,从而得到影像。
X光检查适用于骨骼、胸部、消化道等方面的检查。
X光检查不仅可以检查一些疾病,还可以确定病情的严重程度,指导治疗方案的制定。
CT(计算机断层扫描)技术是一种非常先进的医学影像检查技术,它利用计算机技术和X射线成像技术,生成具有体层结构的图像。
与传统X光检查相比,CT检查可以更清晰地显示被检查器官或组织的具体位置和结构,发现小肿瘤和其他异常。
CT检查适用于腹部、盆腔、胸部等部位的检查。
MRI(磁共振成像)技术是一种无损伤的检查技术,它利用强大的磁场和高频脉冲电磁波,制造出强烈的磁场和电磁波束,使水分子的原子核发生共振现象,然后得到影像。
MRI检查可以更准确地显示某些组织和病变部位的情况,并可了解病变部位的性质和发展方向。
MRI适用于神经系统、脊柱、关节、腹部等部位的检查。
超声波检查技术是一种基于声波反射原理的影像检查技术。
医生将超声波传感器放置在身体某个部位,向身体内部发送超声波,然后记录超声波反射的情况,获得被检查部位的影像。
超声波检查适用于妇科、产科、心血管等部位的检查。
核医学检查技术是一种利用放射性同位素探测器及计算机和其他设备对放射性核素在人体内的分布和代谢情况进行共同描绘与分析的技术。
通过核医学检查可以发现人体疾病的代谢、形态和其他生理变化等,适用于甲状腺、肝脏、胆囊、心脏等多种疾病的检查。
总之,医学影像检查技术在医疗保健领域中具有非常重要的地位。
这些技术的不断进步,使医学在疾病诊断和治疗等方面更加精确和有效。
同时,人们也应该注意,这些检查技术虽然对发现疾病非常有帮助,但也需在医生指导下合理运用,以免影响人体健康。
医学影像检查技术
七、检查方法
(一)CT检查体位:横断层面扫描(即轴位); 冠状层面扫描(颅面部)。
(二)CT检查过程: 待病人摆位毕先扫定位图以确定扫描范围,然后 按设定好的扫描程序开始扫描。
第四代:探测器数目增加到一千个以上,并固定在扫描架四周,仅球 管绕患者旋转(即旋转固定式),并多采用滑环技术,使扫 描进一步缩短,并且可以进行螺旋扫描。
第五代:即超高速CT,采用电子枪结构,在扫描速度上有飞跃发展,1 秒内可扫描17层,故尤其适用于心脏动态检查,此外,还能 进行血流量的测定,三维图像重建,电影动态摄影,功能诊 断等,故又称电影CT(Cine CT).
CT自上世纪70年代初开始应用临床以来,经过多次升级换代,其 结构和性能不断完善和提高,由最初的普通头颅CT机发展到现在的 高档滑环式螺旋CT(Spiral CT;Helical CT)和电子束CT(Electron beam CT;EBCT)。
一、基本原理(Basic theory)
CT是用X线束对人体某部位按一定厚度的层面扫描,由探测器 (detector)接受透过该层面的X线,并把它转换成电流,再经模/数转 换器(A/D convertor)转变为数字信号,输入计算机处理。图像的形成 有如对选定层面分成若干个体积相同的小方体(即体素)扫描,其所 得信息经计算机处理而获得每个体素的X线衰减系数或吸收系数,尔后 进行处理,再排成矩阵,即数字矩阵(Digital Matrix),经数/模转换 器(D/A convertor)把数字矩阵中每个数字转换成由黑到白不等灰度 的小方块,即像素(pixel),并按矩阵排列,然后显示在监视器上, 即构成CT图像。
医学影像检查技术
前言
影像诊断学科是由影像诊断学和影 像检查技术学两大部分所组成,它们 是互相联系、互相依存、不可分割的 整体。影像检查技术学是影像诊断学 的基础。它担负着影像科的首诊(首先 接诊)任务。随着高、精、尖影像设备 的进一步开发、完善,影像检查技术 更显得尤为重要。
医学影像技术(2024)
疾病的基本病理过程
包括炎症、肿瘤、血管病变、代谢性 疾病等的基本病理过程及其影像表现 。
常见疾病的病理特征
病理与影像的关联
理解病理改变与医学影像表现之间的 关联,以便对疾病做出准确诊断。
熟悉各系统疾病的病理特征,如肺炎 、肝癌、脑梗死等。
2024/1/26
9
医学影像检查方法
X线检查
包括普通X线摄影、计算机X线摄影 (CR)、数字X线摄影(DR)等。
10
2024/1/26
03
CATALOGUE
常见医学影像技术
11
X线检查技术
X线平片检查
利用X线的穿透性,对人体某部位 进行投影成像,用于骨骼、胸部 等部位的初步检查。
2024/1/26
X线造影检查
通过引入造影剂,增加组织间对比 度,以显示器官或病变的形态和结 构,如胃肠道造影、血管造影等。
数字X线成像技术
心肌病
利用心脏MRI、超声心动图等技术,可以准确诊断心肌肥厚、心 腔扩大等疾病,评估心脏功能。
先天性心脏病
通过心脏大血管造影、CTA等技术,可以清晰显示心脏及大血管 结构异常,为手术治疗提供精确信息。
2024/1/26
18
呼吸系统疾病诊断中的应用
01
肺癌
通过CT、PET-CT等技术,可以早期发现肺部结节、肿块等病变,准确
医学影像技术的优缺点及挑战
2024/1/26
21
各种医学影像技术的优缺点比较
2024/1/26
优点
成像速度快,成本低,适用于骨 骼等硬组织检查。
缺点
辐射剂量较高,软组织分辨率差 。
22
各种医学影像技术的优缺点比较
优点
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一、X线检查技术 X线检查技术可分为:
普通X线检查 造影检查
数字X线检查 三个方面
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( 一) 普通X线检查
1.透视
透视(fluoroscopy)是利用X线的荧光作用, 将被检病人位在荧光屏(或影像增强器)和X 线管之间,X线穿过人体之后在荧光屏上形成 影像。透视是一种既简便又经济的检查方法, 可以同时观察器官的形态和功能状态,立即得 到检查结果;在检查中也可以转动病人,从不 同角度及方位观察器官的形态和功能状态;如 果需要记录病变影像,可在透视下选择最佳体 位进行点片摄影,保留永久记录,作为复查对 比观察或作教学科研资料保存。
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4.体层摄影 体层摄影(tomography)是指在X线曝光 过程中人体保持不动,X线管和胶片作反 向同步运动,摄取人体内某一层面组织 影像的检查技术。体层摄影有纵断体层 和横断体层之分。横断体层已被淘汰。 纵断体层摄取人体某一纵向层面(冠状、 矢状或斜面)的组织影像显示清楚,层 面以外的结构影像模糊不清。X线管和胶 片的运动轨迹有直线、圆、椭圆、内圆 摆线、涡卷线等。
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对比剂引入体内的方法有两种: ①直接引入法:直接将对比剂引入到所 要观察的部位,如口服对比剂食管、胃、 肠的造影;灌注对比剂直肠、结肠造影; 直接注入对比剂逆行泌尿道造影、血管 造影等。②间接引入法:对比剂经静脉 注射入人体后,再经过器官排泄到所要 观察的部位,如静脉肾盂造影、静脉胆 道造影等。
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对比剂有阳性对比剂和阴性对 比剂两大类。阳性对比剂(positive contrast media)是指原子序数大、密 度高、吸收X线多的一类对比剂;阴性对 比剂(negative contrast media) 则相 反原子序数小、密度低、吸收X线少的一 类对比剂,常为气体。使用对比剂注意 副反应。
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影像增强透视是利用影像增强器 将荧光影像的亮度输出增强到几千倍, 影像空间分辨力较荧光屏透视影像有很 大的提高,图像可以在电视荧光屏上观 察,可以观察结构细小和厚度或密度较 大的部位;在明室操作,可以进行程序 复杂的操作,有利于造影检查、介入治 疗等的开展;所用的管电压较高,管电 流量减少,利于病人和医务工作人员的X 线防护。是目前最常用的透视方法。
医学影像检查技术 学
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第一章 概论
医学影像检查技术学是研究临床上
获得医学影像方法的科学。它是由多门学科交 叉而形成的实用性很强的技术。经一个多世纪 的发展,医学影像从模拟成像发展为数字成像, 医学检查手段也发生了革命性的飞跃。特别是 1973年Hounsfield研制的计算机X线体层扫描 (computed tomography;CT)装置的问世, 使医学影像检查技术产生了重大发展。随着现 代工业技术、电子计算机技术不断向医学领域 的渗透,医学成像设备不断更新换代,新的检 查技术不断出现,数字成像时代已经到来,并 在世界范围内逐渐扩散。数字成像将成为未来 成像手段的主流。
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CRT显示
读出 IP
图象处理 PACS
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CR系统利用常规X线摄影设备 实现信息数字化,把常规X线摄影的模拟 信息转换为数字信息;采用计算机图像 处理技术实现各种图像后处理(postprocessing)功能,增加图像显示的层 次;可降低X线辐射剂量,利于病人和工 作人员的防护;CR系统获得的数字化信 息可通过图像存储与传输系统(picture archiving and communicating system; PACS)实现远程医学(tele-medicine)。
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未造影图象
增强A/D
数字图象
造影图象
增强A/D
数字图象
血管图象
D/A
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减影数字 图象
(四)CT检查技术 自20世纪70年代 Hounsfield研 制成功第一台CT机后,经过多次更新换 代,其结构和性能不断完善和提高。由 最初的普通头颅CT机发展到先进的多层 螺旋CT(multislice CT;MSCT)和电子 束CT(electron bean CT;EBCT),无 论扫描速度还是空间分辨力都得到很大 的提高。现代CT向着高速、多层、小体 积、多功能方向急速发展。
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几种DSA将未造影图像和造影图像分别经影像增 强器增强,摄像机扫描而矩阵化,再经A/D转 换成数字影像,两者相减得到减影数字影像, 再经D/A转换成模拟减影影像。结果影像消除 了骨骼和软组织结构,即使浓度很低的对比剂 所充盈的血管结构在减影图像中也能显示出来 (图1-3)。DSA是20世纪80年代继CT出现之后 的一种医学影像新技术,它把影像增强技术、 电视技术和计算机技术与常规的X线血管造影 相结合,是数字成像技术之一,目前已广泛应 用于临床。
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放大率 几何学模糊度 <=0.2mm 焦点<= 0.3 mm
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(一)造影检查
造影检查(contrast examination) 是指人工地将对比剂引入人体内,摄片或透视 以显示组织器官的形态及功能的检查技术。引 入人体内产生影像的化学物质称对比剂 (contrast media)。普通平片影像的产生依 赖于人体各组织器官的密度或厚度不同,对X 线的吸收程度的各异,即存在自然对比。人体 内很多器官和组织缺乏自然对比,如血管、肾 盂输尿管、胃肠等,平片很难显示,造影后这 些组织器官就和邻近结构产生对比形成影像, 造影检查扩大了X线诊断范围,提供平片所不 能具备的信息,是常用的X线检查方法之一。
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2.DR
DR又称直接数字X线摄影,是以平板探 测器(flat panel detector;FPD)探 测穿过人体后的X线,并通过平板探测器 后面的电路把信息直接数字化形成数字 影像。DR系统成像时间短,曝光后数秒 钟就可以得到数字影像。以前的DR是在X 线电视系统的基础上,利用计算机图像 数字化处理将电视摄像机摄取的模拟视 频信号经过采样、模/数转换(analog to digital, A/D)后形成数字影像。
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病人 FPD
计算机
CRT显示 后处理
存贮
打印
PACS 其他医院
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现代新型平板探测器的不断研制成 功,其图像空间分辨力不断提高,动态范围大; 其影像可以观察对比度小于1%、直径大于2 mm 的物体;病人皮肤表面的X线辐射剂量大大减 少,可为普通X线摄影的1/10,量子检出效率 (detective quantum efficiency;DQE)可 达60%以上;通过图像后处理功能改善影像细 节显示、降低噪声、调整灰阶及对比度、影像 放大和减影等,显示出未经后处理所看不到的 特征信息;借助人工智能技术对图像作定量分 析和特征提取,可进行计算机辅助诊断 (computer aided diagnosis ;CAD)。
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透视和普通X线摄影的优缺点具 有互补性,可根据具体情况选其一种或 配合使用,如透视发现病灶时加摄平片, 平片影像有疑问时再作透视。
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3.乳腺摄影 乳腺摄影(mammography)是利用钼靶X 线机所产生的软X线对乳腺的平片检查技 术。管电压在40kV以下,所产生的X线因 其能量低、穿透力弱,故称“软X线”。 钼靶在20kV~40kV的管电压下易产生单 色性强的标识X线,有效原子序数小、密 度差小、X线的线吸收系数差别不大的组 织结构,软X线可使组织之间的对比度加 大,利于观察乳腺腺体、脂肪及病灶等 结构。
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医学影像检查技术学所研究的内容 包括:X线检查技术、CT检查技术、磁共 振 成 像 ( magnetic resonance imaging ; MRI)检查技术及超声检查技术等。为了 学生较全面地掌握医学影像检查技术学 的临床应用,本教材中还编写了有关X线 照片冲洗技术和放射诊断影像质量管理 等内容。
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目前,CT可用于身体任何部位组 织器官的检查,其空间分辨力和密度分 辨力高,解剖结构显示清楚,对病灶的 定位和定性诊断较普通X线检查有明显提 高,已成为临床诊断及治疗不可缺少的 成像技术。
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其工作原理简述如下:在计算机控制之 下,X线发生器产生X线,数据采集系统开始收 集探测器采集到的数据。如此同时计算机控制 机架旋转部分的旋转,以改变取样的位置。数 据收集系统得到数据后,一方面送硬盘存贮, 一方面送阵列处理机进行重建 (reconstruction)。经阵列处理机处理后的显 示数据送硬盘存贮,同时也送入图像存储器, 经窗宽(window width)、窗位(window level) 控制后,或在监视器上显示图像,或进入激光 相机的存储器,后被拍成多幅图像的照片。显 示数据还可以磁带、光盘、软盘等进行长期保 存。
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病人
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5.放大摄影 放大摄影(magnification radiography)
是指利用X线几何投影的原理直接将X线 影像放大的摄影技术。摄影时增加肢体 与胶片之间的距离,影像放大率必须在 允许的范围内,几何学模糊控制在0.2mm 以内。影像放大提高了空间分辨力,细 微结构显示清晰,比普通X线片提供更多 的诊断信息。
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X线管
病人
胶片冲洗机
Screen – film combination
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照片
照片影像空间分辨力较高, 图像清晰;对于厚度较大的部位以及 厚度和密度差异较小的部位病变容易 显示;照片作为永久记录,可长期保 存,利于复查对比观察和会诊;病人 接受的X线剂量较少,利于X线防护。 缺点是照片是一个二维图像,在前后 方向上组织结构互相重叠,为立体观 察病灶,一般需要作互相垂直的二个 方位摄影或加摄斜位;照片仅是瞬间 影像,不能实时动态观察器官的功能 情况。
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透视可分为荧光屏透视及影像 增强透视。荧光屏透视是直接观察X线穿 过人体之后在荧光屏上形成的影像。荧 光屏上的影像亮度很弱,检查前必须进 行眼睛暗适应15min。荧光屏透视由于影 像空间分辨力(special resolution)较 差,图像欠清晰,难以观察细小结构和 厚度或密度较大的部位,如腹部、头颅、 盆腔等;在暗室内操作,不利于进行复 杂的操作,如造影检查、介入治疗、外 科固定及异物摘除等。此种透视目前以 多被影像增强透视所取代。