安医大医学影像学名词解释

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医学影像学名词解释集锦

医学影像学名词解释集锦

医学影像学名词解释集锦医学影像学名词解释集锦章节一:放射学1.放射学:研究使用放射线和其他影像学技术对人体内部进行诊断和治疗的学科。

2.放射线:高能辐射,可穿透物体并产生影像。

3.X射线:一种常用的医学影像学技术,使用X射线进行诊断和治疗。

4.CT扫描:计算机断层扫描,通过多次X射线扫描,横断面影像。

5.MRI扫描:磁共振成像,使用磁场和无线电波来高质量的图像。

6.超声波:利用高频声波在人体内部产生图像。

章节二:放射学影像设备1.X射线机:用于产生X射线并在人体内部形成图像的设备。

2.CT扫描机:用于横断面影像的设备,通过旋转X射线管和探测器。

3.MRI扫描仪:使用强磁场、无线电波和计算机技术图像的设备。

4.PET扫描仪:正电子发射断层扫描,用于检查人体内代谢和功能。

5.超声波机:用超声波技术产生图像的设备。

章节三:影像学解剖学1.解剖学:研究人体内部结构的学科。

2.解剖学平面:用于定位和描述人体内部结构的平面。

3.横断面:从人体前方穿过后方形成的切面。

4.矢状面:从左到右穿过人体形成的切面。

5.冠状面:从上到下穿过人体形成的切面。

章节四:常见医学影像学检查及诊断1.X射线检查:通过X射线图像检查骨骼、胸部和其他部位的异常情况。

2.CT扫描:用于评估头部、胸腹部、盆腔和其他部位的疾病。

3.MRI扫描:用于评估脑部、脊柱、关节和其他组织的病变。

4.腹部超声:用超声波评估腹部器官的结构和异常情况。

5.乳腺X射线和MRI:用于早期乳腺癌的筛查和诊断。

章节五:附件本文档涉及附件:无章节六:法律名词及注释1.法律名词1:相关解释。

2.法律名词2:相关解释。

医学影像学名词解释(按拼音排序)2023简版

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医学影像学名词解释(按拼音排序)医学影像学名词解释(按拼音排序)Markdown文档是一种轻量级标记语言,以纯文本形式编写,可转换为各种格式,适用于撰写科技文档。

本文将解释医学影像学中一些常用名词的含义,按照拼音字母顺序排序。

ACT(计算机断层摄影)CT是计算机断层摄影(Computed Tomography)的缩写,也被称为CAT(Computerized Axial Tomography)。

它是一种利用X射线和计算机技术人体各层面影像的医学检查方法。

CT扫描可以用于检测身体的解剖结构,帮助医生诊断病情。

DICOM(数字图像与通信在医学中)DICOM是数字图像与通信在医学中(Digital Imaging and Communications in Medicine)的缩写。

它是医学影像领域的国际标准,用于传输、存储和共享医学影像和相关信息。

DICOM格式的文件可以包括射线照片、超声图像、核磁共振图像等。

BB超(超声波检查)B超是超声波检查(B-mode Ultrasonography)的简称,也被称为超声波成像。

B超利用超声波的回波来形成人体内部结构的影像。

B超是一种非侵入性的检查方法,常用于妇科、泌尿科等领域,可以观察胎儿、器官等。

MMRI(磁共振成像)MRI是磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging)的缩写。

它利用强大的磁场和无害的无线电波人体内部高分辨率的图像。

MRI 常用于检查头颅、脊椎、四肢等部位,对软组织结构显示效果较好。

PPET(正电子发射断层成像)PET是正电子发射断层成像(Positron Emission Tomography)的缩写。

它是一种核医学影像技术,通过注射放射性示踪剂,探测身体各部位的代谢活动,图像显示病变部位。

PET常用于癌症、心脏病等疾病的诊断和研究。

UUS(超声检查)US是超声检查(Ultrasonography)的缩写,也被称为超声。

医学影像学名词解释集锦

医学影像学名词解释集锦

医学影像学名词解释集锦医学影像学名词解释集锦一、X射线摄影术X射线摄影术是一种常用的医学影像学技术,通过向病人身上发射X射线,并利用不同组织对X射线的不同吸收程度,从而影像。

这项技术可用于检测骨折、肿瘤等病变。

⑴ X射线X射线,又称为X线,是一种高能电磁波,具有穿透性和电离能力。

它可以透过人体组织,进而形成影像。

⑵ X射线机X射线机是产生X射线的设备,通过电子射线与金属靶的相互作用产生X射线。

⑶ X射线片X射线片是一种记录X射线影像的介质,它呈现出不同组织对X射线的吸收情况,从而形成图像。

⑷放射线放射线是指X射线或其他电离辐射,它具有一定的辐射风险。

在进行X射线摄影术时,需要结合合适的防护措施,以降低放射线对人体的损害。

二、计算机断层扫描术(CT扫描)计算机断层扫描术是一种利用X射线扫描患者体内器官和组织的医学影像技术。

通过旋转式X射线扫描仪,将多个切面的影像重建成三维图像。

⑴ CT机CT机是进行计算机断层扫描的设备,它由X射线发生器和探测器组成。

它可以以不同角度旋转扫描患者身体,并捕捉多个切面的数据。

⑵ CT图像CT图像是通过计算机处理重建的影像,可以清晰地显示患者体内各种组织和器官的结构。

⑶螺旋CT螺旋CT是一种快速而准确的CT扫描技术,它通过连续旋转扫描的方式获取更多的数据,从而提高扫描速度和图像质量。

⑷螺旋CT造影检查螺旋CT造影检查是通过给患者静脉注射造影剂,利用螺旋CT技术来观察血管和器官的血流情况。

三、磁共振成像(MRI)磁共振成像是一种利用磁场和无线电波来观察人体组织和器官的医学影像技术。

⑴ MRI机MRI机是进行磁共振成像的设备,它通过产生强大的磁场,使人体的原子核呈现出特定的信号,并利用无线电波来记录这些信号。

⑵ MRI图像MRI图像是通过计算机处理后的磁共振成像结果,可以清晰地显示不同组织和器官的结构特征。

⑶磁共振造影检查磁共振造影检查是在进行磁共振成像时,给患者注射磁共振造影剂,以增强影像对于某些组织和器官的显示。

(完整版)影像学名词解释

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(完整版)影像学名词解释影像学名词解释1.造影检查:将对比剂引入器官内或其周围间隙,产生人工对比,借以成像。

2.自然对比:人体组织结构基于密度上的差别,可产生X 线对比,这种自然存在的差别,称之为自然对比。

3.人工对比:低于缺乏自然对比的组织或器官,可人为引入在密度高于或者低于它的物质,使之产生对比4.CT:计算机体层成像称CT。

5.DSA(数字减影血管造影):是通过计算机处理数字影像信息,消除骨骼和软组织影像,使血管清晰显影的成像技术。

6超声成像:利用超声波的物理特性和人体器官组织声学特性相互作用后所产生的信息,经信息处理形成图像的成像技术。

7多普勒效应:是超声遇到运动的反射界面时,反射波的频率发生改变。

8. T1加权像(T1WI)是指图像主要反映的是组织间T1值的差别。

9.磁共振成像:是利用人体中的氢原子核在磁场中受到射频脉冲的激励而发生磁共振现象,产生磁共振信号,经过信号采集和计算机处理而重建断层图像的成像技术。

10.流空效应:流动的液体,在成像过程中采集不到信号而呈无信号黑影,11.质子弛豫增强效应:顺磁性物质做为对比剂可缩短周围质子的弛豫时间,12. 驰豫:磁化矢量恢复到平衡态的过程,磁化矢量越大,MRI探测到的信号就越强13.骨龄:在骨的发育过程中,骨的原始骨化中心和继发骨化中心的出现时间,骨骺与干骺端骨性愈合的时间及其形态的变化都有一定的规律性,这种规律以时间来表示即骨龄。

14.病理性骨折:病理性骨折就是因为有骨疾病而导致的骨折。

15.骨质疏松:指一定单位体积内正常钙化的骨组织减少,即骨组织的有机成分和钙盐都减少,但骨的有机成分和钙盐含量比例仍正常。

16.骨质软化:指一定单位体积内骨组织有机成分正常,而矿物质含量减少。

17.骨质破坏:指局部骨质为病理组织所代替,而造成骨组织的消失。

18.骨质增生硬化:一定单位体积内估量的增多。

.19质子密度加权像:反映组织间质子密度差别所获得的加权像称~20.骨质坏死:指骨组织局部代谢的停止,坏死的骨质称为死骨。

医学影像学名词解释集锦

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医学影像学名词解释集锦在现代医学领域中,医学影像学扮演着重要的角色。

通过医学影像学技术,医生可以对人体内部进行非侵入性的观察和诊断,从而帮助患者得到及时的治疗和疾病管理。

然而,对于非专业人士来说,了解医学影像学中的名词和术语可能会有些困难。

因此,本文将为你解释一些常见的医学影像学名词,以帮助你更好地了解这一领域。

一、放射学放射学是医学影像学中的一个重要分支,主要通过使用放射线来观察人体内部的结构和功能。

常用的放射学方法包括X线、CT、MRI等。

1. X线(X-ray)X线是一种电磁辐射,通过放射线穿透物体,利用射线透过程中的吸收和散射来观察和记录物体内部的影像。

X线透视是X线应用的一种常见方法,可以用于检查骨骼和一些软组织。

2. CT(计算机断层扫描)CT是一种无创性的影像技术,它通过多次扫描和图像重建,生成具有高分辨率的体积图像。

CT可以用于检查脑部、胸部、腹部、骨骼等区域,并且对于肿瘤诊断和辅助手术规划起着重要作用。

3. MRI(磁共振成像)MRI利用磁场和无线电波来创建人体内部的高清图像,可以提供详细的解剖结构和组织功能信息。

MRI广泛应用于检查脑部、骨骼、骨髓、血管等。

二、超声医学(超声波)超声医学是一种使用超声波来观察人体组织和器官的方法。

它是一种安全、无创和实时的技术,可用于检查孕妇、心脏、肝脏、肾脏等。

1. 超声(Ultrasound)超声是一种高频声波,通过超声波的反射和传播来获得图像。

通过超声,医生可以看到心脏、胰脏、子宫等器官的结构和活动,帮助诊断疾病。

三、核医学核医学使用放射性物质(放射性同位素)来观察人体内部的生物过程和功能。

核医学技术包括单光子发射计算机断层扫描(SPECT)和正电子发射计算机断层扫描(PET)。

1. SPECT(单光子发射计算机断层扫描)SPECT使用单光子发射体或荧光体来进行成像,通过体内注射放射性同位素,并记录辐射的散射和吸收情况,从而观察和评估人体器官和组织的功能活动。

医学影像学重点知识点大汇总_安医大

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医学影像学重点知识点大汇总_安医大医学影像学重点概论:1. X 线产生的条件:1)自由活动的电子群; 2)电子群的高速运动; 3)高速运动的电子群突然受阻 2. X 线影像形成的原理:(1)X 线的三个特性:穿透性荧光作用感光作用 (2)人体组织有密度与厚度的区别:X 线穿透过人体后,经过不同组织的吸收, 产生了 X 线量的差别,在荧光屏及照片上产生不同密度的影像 3. X 线检查方法和选择原则(1)了解各种 X 线检查方法的适应症、禁忌症和优缺点(2)选择安全、准确、简便而经济的方法(3)由简到繁,先透视而后拍平片及造影(4)根据病情,灵活应用 4. X 线分析病变的原则①病变的位置及分布②病变的数目③病变的形状④病变的边缘⑤病变的密度⑥邻近器官及组织的改变⑦器官功能的改变5.CT 的组成:计算机,线圈,探头,球管 6. CT 图象特点:1)体素和像素:体素:一个 CT 值综合代表每一个立方体单元内的物质密度,这些小的单元就称为体素;像素:1/ 3一幅 CT 图像是由许多按矩阵排列的小单元组成,这些组成图形的基本单元称为像素。

2)空间分辨率:在一定的密度差的前提下,显示带分辨组织几何形态的能力。

像素越小,数目越多,构成的图象越细致,空间分辨率越高 ? CT 图象空间分辨力不如 X 线图象高 3)密度分辨率:能分辨两种组织之间最小密度差异的能力。

辨别两个像素最小密度之差的能力 ? 两个像素密度之差越小,密度分辨力越高 ? CT 图象的密度分辨力较 X 线图象高 4) CT 值:定义:在 CT 图象中,度量组织密度的工具.单位: Hu (Hounsfield unit) 亨氏单位举例:水的吸收系数为 1.0, CT 值定为 0 Hu.人体中密度最高的骨皮质吸收系数最高, CT 值定为+1000 Hu,而空气密度最低,定为-1000 Hu.人体中密度不同的各种组织的 CT 值则居于-1000 到+1000 Hu 的 2000 个分度之间. 5)窗宽和窗位:前者是指 16 个灰阶上包括的 CT 值的范围;后者是指窗的中心,如肺窗,软组织窗 6)伪影:指在扫描和信息处理过程中,由于某一种或者几种原因而出现的人体本身并不存在而图像中却显示出来的各种不同类型的影象。

医学影像学名词解释

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第一章总论1、人工对比2、CT值3、DWI4、MRA5、动态增强扫描6、流空效应1237、窗宽8、脑灌注成像9、部分容积效应10、放射性核素显像1、对于缺乏自然对比的组织或器官,可用人为的方法引入一定量的,在密度上高于或低于它的物质,使产生对比的方法,称为人工对比即造影检查。

2、系CT扫描中X线衰减系数的单位,用于表示CT图像中物质组织线性衰减系数(吸收系数)的相对值。

用亨氏单位(Hounsfield Unit)表示,简写为HU。

3、即磁共振弥散加权成像(diffusion weighted imaging,DWI)。

是利用磁共振成像观察活体组织中水分子的微观扩散运动的一种成像方法。

水分子扩散快慢可用表观扩散系数(ADC)和DWI两种方式表示。

4、即磁共振血管成像,是对血管和血流信号特征显示的一种技术。

MRA不但对血管解剖腔简单描绘,而且可以反映血流方式和速度的血管功能方面的信息,故又称磁共振血流成像。

5、是指注射对比剂后对某些感兴趣的层面作连续快速多次的扫描,它可以了解病变的强化程度随时间的变化情况,对病变的定性诊断有一定的帮助。

6、是指心脏、血管内的血液由于迅速流动,使发射MR信号的氢原子核居于接收范围之外,所以测不到MR信号,在T1或T2加权像中均呈黑影,这就是流空效应。

7、指显示图像时所选用某一定范围的CT值,使只有在规定范围内的不同CT值,才能有灰度的变化,而在此范围最低值和最高值以外的CT值,一律分别显示为黑或白色。

8、快速静脉团注有机碘对比剂后,在对比剂首次通过受检脑组织时进行快速动态扫描,并重组脑实质血流灌注参数图像。

它反映脑实质的微循环和血流灌注情况。

9、在同一扫描层面内含有两种以上不同密度的物质时,其所测CT值是它们的平均值,因而不能如实反映其中任何一种物质的CT值,这种现象为部分容积效应或称部分容积现象。

10、是用有放射性的特殊药物对人体显像的一种成像技术。

所用的药物又称显像剂,是一类含有放射性核素的特殊制剂,它可以是放射性核素本身,也可以是放射性核素标记的化合物或多肽、蛋白质、激素、血液成分、抗体等。

医学影像学名词解释集锦

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医学影像学名词解释集锦一、放射学放射学是通过放射线和其他形式的辐射,如X射线、核磁共振、超声波等,对人体进行诊断和治疗的一门医学专业。

通过这些方法,医生可以获得内部结构的影像,以帮助诊断疾病和指导治疗。

二、超声波超声波是通过高频声波在人体组织中的传播和反射,产生影像来诊断疾病的一种医学技术。

它可以用于检查器官、血管和组织的形态和功能,如超声心动图、超声腹部检查等。

三、X射线X射线是一种利用高能量X射线通过人体组织形成影像的医学技术。

它可以用于检查骨骼和柔软组织,如胸部X射线、骨密度测量等。

X射线可以帮助医生检测骨折、肿瘤、肺部疾病等。

尽管X射线具有一定的辐射风险,但它在医学影像学中仍然是最常用的方法之一。

四、磁共振成像(MRI)磁共振成像技术利用磁场和无线电波来生成详细的人体内部结构影像。

它可以提供高对比度和高分辨率的图像,并不需要使用X射线。

MRI常用于检测脑、脊椎和关节等器官和组织的异常。

由于没有辐射,MRI被认为是一种安全无创伤的检查方法。

五、计算机断层扫描(CT扫描)计算机断层扫描技术是一种利用X射线辐射和计算机处理方法来生成人体内部结构的三维影像的医学技术。

CT扫描可以提供更准确和详细的图像,特别适用于检测肿瘤、出血、器官损伤等疾病。

然而,由于辐射的使用,需要注意辐射剂量控制。

六、放射性同位素检查放射性同位素检查是利用放射性同位素在人体内发出的放射线来检查器官和组织的功能和代谢状态的一种医学技术。

常见的放射性同位素检查包括骨扫描、甲状腺扫描、肺通气灌注扫描等。

七、核医学核医学是利用放射性同位素和相关的影像技术来诊断疾病和指导治疗的一种医学专业。

核医学常见的应用包括放射性同位素扫描、单光子发射计算机断层扫描(SPECT)和正电子发射计算机断层扫描(PET)等。

八、造影剂造影剂是一种被引入人体用于增强影像的物质。

它可以通过口服、静脉注射或直接注入到特定部位,以提供更清晰的影像。

造影剂通常含有X射线可见物质或其他对放射线具有高吸收能力的成分。

医学影像学名词解释及问答

医学影像学名词解释及问答

医学影像学名词解释及问答医学影像学是一门研究利用各种医学影像技术对人体进行疾病诊断、治疗评估和研究的学科。

在医学影像学中,常用到一些专业术语和概念,下面将对一些常见名词进行解释,并回答一些与医学影像学相关的常见问题。

一、医学影像学名词解释1. CT(计算机断层扫描):计算机断层扫描是一种通过多个角度的X射线照片来创建三维图像的影像技术。

它可以提供比传统X射线更详细的断层图像,常用于诊断肿瘤、颅脑损伤等疾病。

2. MRI(磁共振成像):磁共振成像是一种利用磁场和无害的无线电波来生成影像的技术。

它可以提供比CT更详细的解剖信息,并常用于诊断脑部、脊柱、关节等部位的疾病。

3. PET(正电子发射断层扫描):正电子发射断层扫描是一种利用放射性同位素进行显像的技术。

它常用于评估肿瘤的生物代谢活性,提供关于肿瘤位置、大小和代谢活性的信息。

4. Ultrasound(超声波):超声波是一种通过声波的回声来创建图像的技术。

它在妇产科、心脏病学等领域应用广泛,可用于检测胎儿发育、心脏功能等。

二、医学影像学常见问题解答1. 什么是医学影像学?医学影像学是一门研究利用各种医学影像技术对人体进行疾病诊断、治疗评估和研究的学科。

它通过CT、MRI、PET、超声波等影像技术,帮助医生观察和评估患者的内部结构和器官功能,从而进行疾病的诊断和治疗。

2. 医学影像学有哪些常用技术?医学影像学的常用技术包括计算机断层扫描(CT)、磁共振成像(MRI)、正电子发射断层扫描(PET)和超声波(Ultrasound)等。

这些技术各有优势,可用于不同部位和不同疾病的影像检查和诊断。

3. 医学影像学在临床有何作用?医学影像学在临床中起着非常重要的作用。

通过医学影像学技术,可以直观地观察患者的内部结构和器官功能,帮助医生进行疾病的早期发现、诊断和治疗评估。

它广泛应用于各个领域,如肿瘤学、神经学、骨科学等。

4. 医学影像学有哪些风险?使用医学影像学技术进行影像检查通常是安全的,但有时也存在一些潜在的风险。

医学影像学名词解释

医学影像学名词解释

医学影像学名词解释医学影像学名词解释1. 医学影像学医学影像学是一门研究人体内部结构和功能的科学,通过各种影像学技术如X光、CT扫描、核磁共振等,将人体内部的信息转化为图像,以辅助医生进行诊断和治疗。

2. X光X光是一种电磁辐射,具有很强的穿透性,可以通过人体组织产生阴影图像。

在医学影像学中,X光主要用于检查骨骼和某些软组织的异常情况,如骨折和肺部感染等。

3. CT扫描CT扫描是一种通过X射线和计算机技术横断面图像的影像学技术。

它可以提供更详细和准确的图像,并可用于检查各种器官和组织的异常情况,如肿瘤、血管疾病和脑部损伤等。

4. 核磁共振核磁共振(MRI)是一种利用核磁共振原理高分辨率图像的医学影像学技术。

它通过检测原子核的共振信号来获得图像信息,可以用于检查各种器官和组织的异常情况,如脑部疾病、关节损伤和肌肉疾病等。

5. 超声波超声波是一种高频声波,可以通过人体组织产生回声图像。

超声波在医学影像学中被广泛应用于产科、心脏和器官的检查,可以检测胎儿发育情况、心脏功能和腹部肿块等。

6. 核素扫描核素扫描是一种利用放射性同位素标记物质来观察人体器官和组织功能的影像学技术。

在核素扫描中,患者会被给予服用或注射含有放射性同位素的药物,然后使用专用的探测器来检测放射性信号,以获得图像信息。

7. 磁共振造影磁共振造影(MRA)是一种利用核磁共振技术观察血管结构和功能的医学影像学技术。

它通常使用对血液有强磁性的药物作为造影剂,以增强血管的对比度,从而更清楚地显示血管的情况。

8. 数字化断层摄影数字化断层摄影(DSA)是一种将X射线图像数字化并通过计算机处理血管图像的医学影像学技术。

DSA可以用于观察血管的狭窄、扩张和阻塞等情况,以辅助血管介入手术的规划和执行。

9. PET扫描正电子发射断层扫描(PET)是一种利用放射性同位素标记的生物化合物来观察人体组织代谢活动的医学影像学技术。

PET扫描常用于检测肿瘤的活动程度、神经系统的功能异常和心脏血流等。

医学影像学名词解释大全

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医学影像学名词解释大全1.螺旋CT(SCT):螺旋CT扫描是在旋转式扫描基础上,通过滑环技术与扫描床连续平直移动而实现的,管球旋转和连续动床同时进行,使X线扫描的轨迹呈螺旋状,因而称为螺旋扫描。

2.CTA:是静脉内注射对比剂,当含对比剂的血流通过靶器官时,行螺旋CT容积扫描并三维重建该器官的血管图像。

3.MRA:磁共振血管造影,是指利用血液流动的磁共振成像特点,对血管和血流信号特征显示的一种无创造影技术。

常用方法有时间飞跃、质子相位对比、黑血法。

4.MRS:磁共振波谱,是利用MR中的化学位移现象来确定分子组成及空间分布的一种检查方法,是一种无创性的研究活体器官组织代谢、生物变化及化合物定量分析的新技术。

5.MRCP:是磁共振胆胰管造影的简称,采用重T2WI水成像原理,无须注射对比剂,无创性地显示胆道和胰管的成像技术,用以诊断梗阻性黄疽的部位和病因。

6.PTC:经皮肝穿胆管造影;在透视引导下经体表直接穿刺肝内胆管,并注入对比剂以显示胆管系统。

适应症:胆道梗阻;肝内胆管扩张。

7.ERCP:经内镜逆行胆胰管造影;在透视下插入内镜到达十二指肠降部,再通过内镜把导管插入十二指肠乳头,注入对比剂以显示胆胰管;适应症:胆道梗阻性疾病;胰腺疾病。

8.数字减影血管造影(DSA):用计算机处理数字影像信息,消除骨骼和软组织影像,使血管成像清晰的成像技术。

9.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其周围间隙,使之产生对比显影。

10.血管造影:是将水溶性碘对比剂注入血管内,使血管显影的X线检查方法。

11.HRCT:高分辨CT,为薄层(1~2mm)扫描及高分辨力算法重建图像的检查技术12.CR:以影像板(IP)代替X线胶片作为成像介质,IP 上的影像信息需要经过读取、图像处理从而显示图像的检查技术。

13.T1:即纵向弛豫时间常数,指纵向磁化矢量从最小值恢复至平衡状态的63%所经历的弛豫时间。

医学影像学名词解释集锦

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医学影像学名词解释集锦医学影像学名词解释集锦1、介绍医学影像学是一门通过利用不同的成像技术来观察和诊断人体内部结构和功能异常的学科。

本文将介绍一些常见的医学影像学名词,帮助读者更好地理解和运用这些术语。

2、放射学2.1 X射线X射线是一种电磁辐射,可通过身体组织传播并被不同密度的物质吸收。

在医学影像学中,X射线可用于诊断断骨、检测肿瘤等情况。

2.2 CT扫描CT扫描是一种通过X射线成像来具有多个切片的三维影像的技术。

它可以提供更详细的结构信息,适用于检测肿瘤、心血管疾病等。

2.3 磁共振成像(MRI)MRI利用强磁场和无线电波来人体内部的影像。

它对软组织有较高的分辨率,特别适用于大脑、脊髓和关节的诊断。

3、核医学3.1 放射性同位素放射性同位素是具有放射性衰变性质的元素。

在核医学中,放射性同位素被引入到人体内,通过放射性衰变来影像,可用于检测心脏病、癌症等。

3.2 单光子发射计算机断层扫描(SPECT)SPECT是一种核医学成像技术,通过放射性同位素的放射线来影像,用于检测器官功能异常、肿瘤等。

3.3 正电子发射断层成像(PET)PET是一种利用正电子发射的核素来影像的技术。

它可以提供器官及细胞功能的信息,常用于癌症筛查和诊断。

4、医学超声4.1 超声波超声波是一种高频声波,通过观察反射回来的声波来影像。

医学超声常用于产前检查、肝脏病变诊断等。

4.2 超声多普勒超声多普勒是一种通过测量血流速度和方向来影像的技术。

它常用于检测血管狭窄、心脏瓣膜异常等。

5、附件本文档涉及附件,包括相关影像示意图、图表等,请参阅附件。

6、法律名词及注释6.1 法律名词1:医疗保密医疗保密是指医务人员在诊疗过程中对患者隐私和个人信息进行保护的义务。

6.2 法律名词2:医疗诊断医疗诊断是医生根据患者的症状、体征和医学检查等信息,对患者病情进行判断和确定的过程。

6.3 注释:医学影像学在医疗诊断中起到重要作用,但在处理患者的个人信息时要遵循医疗保密的法律要求,确保患者的隐私权益。

(完整word版)医学影像学名词解释)

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1、医学影像学:以影像方式显示人体内部构造的形态与功能信息及实行介入性治疗的科2、介入放射学:以影像诊疗学为基础,在影像设施的指引下,利用穿刺针、导管、导丝及其余介入器械,对疾病进行治疗或获得组织学、细胞学、细菌学及生理、生化资料进行诊疗的学科。

3、造影检查:将对照剂引入器官内或其四周空隙,产生人工对照,借以成像。

4、核磁共振成像:利用人体中的氢原子核(质子)在磁场中遇到射频脉冲的激励而发生核磁共振现象,产生磁共振信号,经过信号收集和计算机办理而获取重修断层图像的成像技术。

5、骨龄:在骨的发育过程中,骨的原始骨化中心和继发骨化中心的出现时间,骨骺与干骺端愈合的时间及其形态的变化都有必定的规律性,这类规律以时间来表示,即骨龄。

6、骨质松散:必定单位体积内正常钙化的骨组织减少,骨组织的有机成分和钙盐都减少,但骨的有机成分和钙盐含量比率仍正常。

骨皮质变薄,哈氏管扩大和骨小梁减少。

7、骨质融化:指单位体积内类骨质钙化不足。

骨的有机成分,钙盐含量降低,骨质变软。

组织学变化主假如未钙化的骨样组织增加,骨骼失掉硬度变软、变形,尤以负重部位为著。

8、骨质损坏:局部骨质为病理组织所代替而造成骨组织的消逝。

9、骨膜三角:假如惹起骨膜增生的疾病进展,已形成的骨膜重生骨可被损坏,损坏区双侧残留的骨膜重生骨呈三角形,叫骨膜三角或Codman 三角。

骨质坏死:骨组织局部代谢的停止,坏死的骨质叫死骨。

青枝骨折:小孩骨骼柔韧性较大,外力不易使骨质完整断裂而形成不完整性骨折,仅表现为局部骨皮质和骨小梁的歪曲,看不到骨折线或只惹起骨皮质发生皱折、凹陷或隆起,即青枝骨折。

10、堵塞性肺不张:支气管堵塞后,肺部分或完整无气不可以膨胀而致使的体积减小。

11、肺实变:终末支气管以远的含气腔隙内的空气被病理性液体、组织或细胞所取代。

12、空洞:肺组织发生坏死、液化后,坏死物质经支气管排出而形成的病变情况。

13、空腔:肺内生理性腔隙的病理性扩大。

医学影像学名词解释

医学影像学名词解释

医学影像学名词解释医学影像学名词解释:1\X射线:一种电磁辐射,用于医学影像学中,通过对人体的X射线透视或摄影来获取影像信息,用于诊断和治疗。

2\CT(计算机断层扫描):一种医学影像学技术,通过利用多个X射线投射角度的扫描,结合计算机处理重建图像,以获得更详细的横断面图像。

3\MRI(磁共振成像):一种医学影像学技术,利用磁场和无线电波产生图像,以显示人体内部结构。

MRI适用于对软组织和脑部疾病的诊断。

4\PET(正电子发射计算机断层扫描):一种核医学影像学技术,通过注射含有放射性核素的药物,测量活动细胞的代谢水平,以获取图像。

PET主要用于检测癌症和脑功能异常。

5\磁共振造影(MRI):通过在MRI扫描中给患者注射对比剂,以增强磁共振图像的对比度,帮助诊断。

6\X射线造影:通过在X射线检查中给患者注射对比剂,以增强X射线图像的对比度,帮助诊断。

7\超声波(超声):一种使用高频声波来图像的医学影像学技术。

超声波适用于观察胎儿发育、引导手术操作以及检测血液流动等。

8\核磁共振(NMR):一种使用核磁共振技术来获取图像的医学影像学技术。

核磁共振适用于检测脑部疾病、肌肉骨骼损伤等。

9\放射学:研究使用放射线等辐射来诊断疾病的科学和技术。

10\放射科医生:使用医学影像学技术对患者进行诊断的专业医生。

11\放射剂量:患者接受放射线检查所受到的辐射量。

放射剂量应控制在安全范围内,以减少对人体的损害。

12\DICOM(数字成像和通信医疗):医学图像和相关信息的标准格式,用于图像的传输和存储。

13\PACS(影像存储和传输系统):一种医学影像学系统,用于存储、传输和查看医学影像。

附件:附件1:X射线图像示例\jpg附件2:MRI扫描结果\xlsx附件3:PET扫描报告\pdf法律名词及注释:1\侵权:在未经许可的情况下,侵犯他人的合法权益,包括知识产权侵权、人身权益侵权等。

2\保密协议:双方约定的保密事项和保密义务的确认。

安医大医学影像学名词解释

安医大医学影像学名词解释

医学影像学名词解释集锦1. 自然对比:人体组织结构密度上的差别是产生X线影像对比的基础,称之为自然对比。

2. 人工对比:对于缺乏自然对比的组织或器官,可人为引入在密度上高于或低于它的物质,使之产生对比。

3. 螺旋CT:X 线管围绕检查部位连续旋转并进行连续扫描,同时在扫描期间,床沿纵轴连续平移,X线扫描的轨迹呈螺旋状,故称之为螺旋CT。

4. 对比增强扫描:经静脉注入水溶性有机碘剂,于病变部位再行扫描的方法。

5. 超声:振动频率在20000Hz以上,超过人耳听觉阈值上限的声波。

6. 衰减:超声在传播的过程中因反射、折射、扩散及组织吸收引起能量逐渐减弱,称为衰减。

7. 声影:介质内部结构致密,与邻近的软组织或液体有明显的声阻抗差,引起强反射,下方声能衰减而出现无回声暗区,称为声影。

8. 磁共振成像:利用人体中的氢原子核在磁场中受到射频脉冲的激励而发生核磁共振现象,产生磁共振信号,经过信号采集和计算机处理而获得重建断层图像的成像技术。

9. 弛豫:终止射频脉冲使磁化矢量逐渐恢复到平衡状态的过程称为弛豫,所需时间称为弛豫时间。

10. 流空效应:血管内快速流动的血流,在磁共振成像过程中采集不到信号而呈无信号黑影,即为流空效应。

1 1 .质子弛豫增强效应:一些顺磁性物质作为对比剂缩短周围质子弛豫时间的现象称为质子弛豫增强效应。

12. PACS:即图像存档和传输系统,以计算机为中心,由数字化图像信息的获取、网络传输、存储介质存档和处理等部分组成。

13. 骨龄:在骨的发育过程中,骨的原始骨化中心和继发骨化中心的出现时间,骨骺与干骺端骨性愈合的时间及其形态的变化都有一定的规律性,这种规律以时间来表示即为骨龄。

14. 骨质疏松:一定单位体积内正常钙化的骨组织减少,即骨组织的有机成分和钙盐都减少,但比例仍正常。

15. 骨质软化:一定单位体积内骨组织有机成分正常,而矿物质含量减少。

16. 骨质破坏:局部骨质为病理组织所代替而造成骨组织的消失。

医学影像学的名词解释

医学影像学的名词解释

医学影像学的名词解释1. X 线:嘿,你知道 X 线不?它就像能穿透人体的神奇光线呀!比如骨折了去医院,医生用它一照,就能看清骨头的情况啦!就好像你有个透视眼,能看到身体里面的结构呢。

2. CT 扫描:哇塞,CT 扫描可厉害啦!它能把人体切成好多好多片来观察呢!就像把一个大蛋糕切成一片片,然后每片都看得清清楚楚,要是脑袋里长了什么东西,它一下就能发现哟!3. 磁共振成像(MRI):MRI 呀,那可是个高科技玩意儿!它就像给人体做了个超级详细的画像!比如说膝盖疼,MRI 能清楚地显示出膝盖里面的韧带、半月板啥的有没有问题,是不是很神奇呀!4. 超声检查:嘿呀,超声检查就像个小侦探在你身体里探索呢!孕妇做超声可以看到宝宝在肚子里的样子,就像通过一个小窗户看到了宝宝的小世界,多有趣呀!5. 血管造影:血管造影啊,这可是专门看血管的呢!它就像给血管拍了一部特写电影,能清楚地看到血管有没有堵塞啥的。

要是心脏血管有问题,靠它就能诊断啦,厉害吧!6. 核医学成像:核医学成像可神秘啦!它就像给人体注入了一些有魔力的东西,然后就能看到身体里一些特殊的变化。

比如肿瘤的代谢情况,它都能显示出来呢,是不是很牛!7. 介入放射学:介入放射学就像是医生的秘密武器!可以通过一些小管子进到身体里去治疗疾病呢。

就像一个勇敢的战士,直接冲到病变的地方去战斗,酷不酷!8. 医学影像诊断:医学影像诊断呀,那可是医生的好帮手!医生看着那些片子,就像在解谜题一样,找出病因,然后就能对症下药啦,这可太重要啦!9. 数字减影血管造影(DSA):DSA 哟,这可是个高级货!它能把血管显示得超级清晰,就像把血管从身体里单独拎出来看一样。

要是脑血管有问题,靠它就能准确诊断啦!10. 医学影像学技师:医学影像学技师就是那些操作这些神奇机器的人呀!他们就像魔法师的助手,能让这些机器发挥出最大的作用,帮助医生诊断疾病呢,没有他们可不行呀!我觉得医学影像学真的是超级重要,它让医生能更准确地了解我们身体里面的情况,帮助我们更好地治疗疾病,简直太棒啦!。

医学影像学名词解释

医学影像学名词解释

医学影像学名词解释医学影像学名词解释1. 均质影像均质影像是指图像中各个部分的密度或信号强度相似,没有明显的差异或不均匀性的影像。

在医学影像学中,均质影像通常用于评估器官的大小、形状以及病变的分布是否均匀。

2. 强化剂强化剂是指在医学影像学中用于增强图像质量的物质。

常用的强化剂包括碘剂和钡剂,它们可以通过各种途径(如口服、静脉注射等)被患者摄入或注射,从而使器官或组织在影像中更加清晰可见。

3. CT扫描CT扫描(computed tomography)是一种通过利用不同组织对X射线的吸收能力不同来断层图像的医学成像技术。

它可以提供高分辨率的横断面影像,用于检测和诊断各种疾病。

4. MRI扫描MRI扫描(magnetic resonance imaging)利用强磁场和无线电波来产生图像,用于检查和评估人体内部器官和组织的结构和功能。

MRI扫描可以提供更详细和清晰的图像,对于诊断各种病理情况非常有价值。

5. 造影剂造影剂是一种通过注射或摄入体内,使器官或组织在医学影像中更加清晰可见的物质。

常见的造影剂包括碘剂、钡剂和磁共振造影剂。

它们可以提高影像的对比度,帮助医生更准确地观察和诊断病变。

6. 放射性同位素放射性同位素是指具有放射性衰变特性的同位素。

在医学影像学中,通过使用放射性同位素,可以在患者体内标记特定的分子或组织,从而观察其在体内的分布和代谢情况,并用于诊断和治疗许多疾病。

7. B超检查B超检查(ultrasonography)利用超声波产生图像,用于观察和评估人体内部器官和组织的结构和功能。

B超检查无辐射,安全性高,广泛应用于妇产科、消化内科、心脏内科等多个医学领域。

8. 摄影位置摄影位置是指在进行医学影像学检查时,患者体位和影像设备相对位置的描述。

不同的摄影位置可以提供不同的视角和信息,有助于医生更全面和准确地诊断疾病。

9. 标准放射影像标准放射影像是指通过传统的射线成像技术(如X射线摄影)或各种现代医学影像学技术(如CT扫描、MRI扫描等)获取的影像。

医学影像学名词解释(按拼音排序)

医学影像学名词解释(按拼音排序)
S
1.闪烁探测器(Scintillation Detector):一种利用闪烁材料检测和测量放射线活动的探测器。
T
1.肺部计算机辅助诊断(Comபைடு நூலகம்uter.ded Diagnosis,CAD):利用计算机自动辅助医生进行肺部病变诊断的技术。
2.透视器(Fluoroscopy):通过连续实时观察X射线图像的技术,用于检查和操作导管等。
F
1.肺通气灌注扫描(Lung Ventilation/Perfusion Scintigraphy):通过注射示踪剂,观察肺部通气和灌注情况的核医学影像学技术。
M
1.乳腺钼靶(mammography):一种通过X射线对乳腺进行检查的影像学技术,可用于早期发现乳腺疾病,如乳腺癌。
2.磁共振造影(Magnetic Resonance Angiography,MRA):利用磁共振技术观察和分析血管结构和血流的影像学检查方法。
B
1.B超(B.mode Ultrasonography):超声波显像仪的一种模式,利用超声波对人体进行观察和诊断,常用于孕妇产前检查、肝脏和胆囊检查等。
C
1.磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI):利用强磁场和无线电波产生的信号,获取人体各部位的详细内部结构图像,常用于检查脑、脊柱、关节等。
D
1.DR(Digital Radiography):数字化射线摄影,一种利用数字式平板探测器将射线图像直接转化为数字信号的影像技术,广泛应用于医学诊断。
2.CT数字减影血管造影(Computed Tomography Angiography,CTA):采用CT技术观察和分析血管系统的影像学检查方法,可用于检查动脉狭窄、血栓等。
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医学影像学名词解释集锦1.自然对比:人体组织结构密度上的差别是产生X线影像对比的基础,称之为自然对比。

2.人工对比:对于缺乏自然对比的组织或器官,可人为引入在密度上高于或低于它的物质,使之产生对比。

3.螺旋CT:X线管围绕检查部位连续旋转并进行连续扫描,同时在扫描期间,床沿纵轴连续平移,X线扫描的轨迹呈螺旋状,故称之为螺旋CT。

4.对比增强扫描:经静脉注入水溶性有机碘剂,于病变部位再行扫描的方法。

5.超声:振动频率在20000Hz以上,超过人耳听觉阈值上限的声波。

6.衰减:超声在传播的过程中因反射、折射、扩散及组织吸收引起能量逐渐减弱,称为衰减。

7.声影:介质内部结构致密,与邻近的软组织或液体有明显的声阻抗差,引起强反射,下方声能衰减而出现无回声暗区,称为声影。

8.磁共振成像:利用人体中的氢原子核在磁场中受到射频脉冲的激励而发生核磁共振现象,产生磁共振信号,经过信号采集和计算机处理而获得重建断层图像的成像技术。

9.弛豫:终止射频脉冲使磁化矢量逐渐恢复到平衡状态的过程称为弛豫,所需时间称为弛豫时间。

10.流空效应:血管内快速流动的血流,在磁共振成像过程中采集不到信号而呈无信号黑影,即为流空效应。

11.质子弛豫增强效应:一些顺磁性物质作为对比剂缩短周围质子弛豫时间的现象称为质子弛豫增强效应。

12.PACS:即图像存档和传输系统,以计算机为中心,由数字化图像信息的获取、网络传输、存储介质存档和处理等部分组成。

13.骨龄:在骨的发育过程中,骨的原始骨化中心和继发骨化中心的出现时间,骨骺与干骺端骨性愈合的时间及其形态的变化都有一定的规律性,这种规律以时间来表示即为骨龄。

14.骨质疏松:一定单位体积内正常钙化的骨组织减少,即骨组织的有机成分和钙盐都减少,但比例仍正常。

15.骨质软化:一定单位体积内骨组织有机成分正常,而矿物质含量减少。

16.骨质破坏:局部骨质为病理组织所代替而造成骨组织的消失。

17.骨膜反应:因骨膜受刺激,骨膜内层成骨细胞活动增加所引起的骨质增生,通常有病变存在。

18.骨质坏死:骨组织因血液供应中断使局部代谢停止出现死骨的过程称为骨质坏死。

19.骺离骨折:骨折发生在儿童长骨时,由于骨骺尚未与干骺端愈合,外力可经过骺板达干骺端引起骨骺分离。

20.青枝骨折:在儿童,骨骼柔韧性较大,外力不易使骨质完全断裂,仅表现为局部骨皮质和骨小梁的扭曲,看不见骨折线或只引起骨皮质发生皱折、凹陷或隆突,即青枝骨折。

21.病理性骨折:已发生病变的骨骼在很小的外力情况下即可发生骨折称为病理性骨折。

22.Colles骨折:即伸展性桡骨远端骨折,桡骨远端2-3cm以内的横行或粉碎骨折,骨折远端向背侧移位,断端向掌侧成角畸形,可伴尺骨茎突骨折。

23.骨膜三角:恶性骨肿瘤累及骨膜及骨外软组织,刺激骨膜成骨,肿瘤继而破坏骨膜所形成的骨质,其边缘残存骨质呈三角形,即为骨膜三角。

24.Schmorl结节:髓核向椎体突出可于椎体上面或下面形成一圆形或半圆形骨质凹陷区,其边缘有硬化,称为Schmorl结节,可对称见于相邻两个椎体的上下面,并可累及多个椎体,常见于胸椎。

25.骨性强直:关节明显破坏后,关节骨端由骨组织所连接,多见于急性化脓性关节炎愈合后。

26.肺气肿:指终末细支气管以远的含气腔隙过度充气,异常扩大,可伴有不可逆性肺泡壁的破坏,分局限性和弥漫性。

27.肺实变:终末细支气管以远的含气腔隙内的空气被病理性液体、细胞或组织所替代。

28.空气支气管征:当实变扩展至肺门附近,则较大的含气支气管与实变的肺组织常形成对比,在实变的影像中可见含气支气管分支影。

29.空洞:肺内病变组织发生坏死后经引流支气管排出后形成。

30.空腔:肺内生理腔隙的病理性扩大,包括肺大泡、含气肺囊肿及肺气囊。

31.结核球:结核的干酪坏死灶被纤维结缔组织包裹而成,呈圆形或椭圆形,边缘清晰,轮廓光滑,内部常见斑点、层状或环状钙化,周围常见“卫星灶”。

32.包裹性积液:胸膜炎时,脏、壁层胸膜发生粘连使积液局限于胸膜腔的某一部位,多见于胸下部侧后胸壁。

33.中央型肺癌:肿瘤发生于肺段或肺段以上支气管的肺癌。

34.周围型肺癌:肿瘤发生于肺段以下支气管的肺癌。

35.反S征:发生于右肺上叶的中央型肺癌,肺门部的肿块和右肺上叶不张连在一起形成的横行“S”状下缘。

36.原发综合征:原发病灶、淋巴管炎和肺门纵隔淋巴结增大,三者共同形成哑铃状表现。

37.分叶征:肿块向各个方向生长速度不一,或受周围结构阻挡,轮廓可呈多个弧形凸起,弧形相间则为凹入而形成分叶形,多见于周围型肺癌。

38.胸膜凹陷征:肺内病灶与胸膜之间的线形影,一端以小三角形或喇叭状止于胸膜面,周围胸膜无增厚或粘连,另一端连于肺内病灶。

39.磨玻璃样影:肺实变,渗出性病变的早期或吸收期,CT检查实变区表现为较淡薄的磨玻璃样影,其内可见肺血管纹理。

40.蜂窝样影:肺纤维化后期,在两中下肺野的胸膜下区可见蜂窝样影,并可向内向上累及肺中内带和上肺野。

41.心胸比率:心影最大横径与胸廓最大横径之比,心影最大横径是心影左右缘最突点至胸廓中线垂直距离之和,胸廓最大横径是在右膈顶平面两侧胸廓肋骨内缘之间的距离,正常成人心胸比率≤0.50。

42.肺门舞蹈:肺充血时,透视下肺动脉段和两侧肺门血管搏动增强称为肺门舞蹈。

43.肺门截断现象:肺动脉高压时,肺门动脉及其分支扩张,而外周分支变细,与肺动脉分支间有一突然分界,称为肺门截断现象。

44.Kerley氏线:当肺静脉压升高,引起渗出液存留在小叶间隙内,X线表现为在肋膈角附近见到与外侧胸壁垂直的间隔线,称为Kerley氏线。

45.蝶翼征:肺泡性肺水肿的典型征象,X线表现为大片状模糊影聚集于以肺门为中心的肺野中心部分,两侧较对称,其密度以在肺门区最深,向外逐渐变淡,类似蝴蝶之两翼状阴影,称为“蝶翼征”。

46.心脏摆动:大量心包积液行超声检查时,在巨大的心包腔内,心脏前后壁同向运动,称为心脏摆动。

47.肺动脉栓塞:内源性或外源性栓子栓塞肺动脉或其分支引起肺循环障碍的综合征称为肺动脉栓塞。

48.主动脉夹层:由多种病因造成的主动脉内膜撕裂,血流经内膜破口灌入,使主动脉壁中膜分离形成血肿或“双腔”主动脉,即扩张的假腔和受压变形的真腔。

49.假肿瘤征:闭袢性肠梗阻,肠腔内充满液体,在腹平片上表现为软组织密度的肿块,称为“假肿瘤”征。

50.咖啡豆征:充气闭袢肠管呈“U”形,由于在形态上类似咖啡豆,则称“咖啡豆”征。

51.龛影:在消化道造影时,胃肠壁局限性溃疡形成的凹陷为钡剂充盈,在切线位时呈局限性向胃轮廓外突出的钡影即为龛影。

52.充盈缺损:钡剂充盈胃或食管时,由于来自胃壁或食管壁的肿块向腔内突出造成局部钡剂不能充盈而出现缺损即充盈缺损。

53.早期胃癌:癌瘤局限于黏膜或黏膜下层,而不论其大小和有无转移。

54.半月综合征:胃癌的龛影形态不规则,多呈半月形,位于胃轮廓内,周围绕以宽窄不一的透明带即环堤,其轮廓不规则而锐利,环堤上见结节状和指压迹状充盈缺损,且充盈缺损之间有裂隙状钡剂影,以上表现统称为半月综合征。

55.环征:肝脓肿表现为低密度的脓腔和环形强化的脓肿壁以及周围的无强化的低密度水肿带的环状影像。

WI上,随着回波时间延长,信号强度增高,在低信号的肝实质56.灯泡征:肝海绵状血管瘤在T2背景衬托下,肿瘤表现边缘锐利的极高信号灶。

57.双管征:壶腹部周围的病变除引起胆管扩张,同时引起胰管扩张,出现所谓的“双管征”,为低位性胆管梗阻的重要征象。

58.跳跃征:在溃疡性肠结核中,X线表现为患病肠管的痉挛收缩,黏膜皱襞紊乱,钡剂到达病变区时,不能正常停留,而迅即被驱向远侧肠管,因此常见到末端回肠、盲肠和升结肠的一部分充盈不良,只有少量钡剂充盈呈细线状或完全没有钡剂充盈,称为“跳跃征”,是溃疡型肠结核较为典型的表现。

59.双泡征:十二指肠降段梗阻,其近侧的胃和十二指肠球部胀气扩大,在立位或侧卧水平位投照,可表现出“双泡征”。

60.IVP:即排泄性尿路造影,含碘水溶性对比剂于静脉注入后,由肾小球滤过而排入肾盏和肾盂内,显示肾盏、肾盂、输尿管及膀胱形态,并大致了解双肾的排泄功能。

61.RP:即逆行性肾盂造影,为借助膀胱镜将导管插入输尿管内注入对比剂后摄片,适用于排泄性尿路造影显影不佳者。

62.肾自截:肾结核灶可发生钙化甚至全肾钙化称为肾自截。

63.多囊肾:即多囊性肾病,为遗传性病变,成人型多见,常合并多囊肝,表现为腹部肿块、血尿、高血压,晚期发生尿毒症。

64.10%肿瘤:即发生于肾上腺髓质的嗜铬细胞瘤,约10%肿瘤位于肾上腺外,约10%肿瘤为多发及约10%肿瘤为恶性。

65.DSA:即数字减影血管造影,通过计算机处理数字影像信息,消除骨骼和软组织影像,使血管清晰显影的成像技术。

66.脑膜尾征:脑膜瘤多以广基底与硬脑膜相连,边界清楚,MRI增强后肿瘤均一性强化,邻近脑膜增厚并强化似尾状,称“脑膜尾征”。

67.脑挫裂伤:脑挫伤为脑内散在出血灶,静脉淤血和脑肿胀,伴有脑膜、脑或血管撕裂则为脑裂伤,二者常合并存在称为脑挫裂伤。

68.硬膜外血肿:多由脑膜血管损伤所致,脑膜中动脉常见,血液聚集于硬膜外间隙,血肿较局限,呈梭形。

69.硬膜下血肿:多由桥静脉或静脉窦损伤出血所致,血液聚集于硬膜下腔,沿脑表面广泛存在。

70.模糊效应:脑梗死发病2-3周时,梗死区因脑水肿消失和吞噬细胞的浸润,密度相对增高而呈等密度,称“模糊效应”。

71.腔隙性脑梗死:由深部髓质小动脉闭塞所致的基底节、丘脑、小脑和脑干的梗死灶,直径在10-15mm以内。

72.眼眶爆裂性骨折:外力作用于眼部使眶内压力骤然增高致眶壁内部发生骨折而眶缘无骨折,常见于眼眶内壁和下壁。

73.窦口鼻道复合体:位于中鼻道区,包括筛漏斗、半月裂孔、钩突、筛泡。

74.颈动脉体瘤:颈动脉体瘤为发生在颈总动脉分叉处的一种副神经节瘤,属良性肿瘤,生长缓慢,少数可发生恶变,女性多见。

75.椒盐征:在MRI图像上,肿瘤明显强化,其内见血管流空影,常见于颈动脉体瘤和血管瘤。

76.介入放射学:以影像诊断学为基础,在影像设备的导引下,利用穿刺针、导管、导丝及其他介入器材,对疾病进行治疗或取得组织学、细胞学、细菌学及生理、生化资料进行诊断的学科。

77.经导管动脉栓塞术(TAE):将导管插入靶动脉并注入栓塞材料,使靶血管闭塞以达到治疗目的的介入技术。

78.TIPSS术:即经颈静脉内门体静脉支架分流术,在门脉的分支和肝静脉的汇入端或下腔静脉之间在肝内建立一个分流道,集穿刺、PTA、内支架置放术为一体的新技术。

【Colles骨折】为最常见的骨折之一,是指桡骨远端,距远端关节面2.5cm以内的骨折,常伴有远端向桡侧背侧移位和尺骨茎突的撕脱性骨折。

【CODMEN三角(柯氏三角)】引起骨膜反应的病变进展时,已形成的骨膜新生骨可重新被吸收,破坏区两端的残留骨膜反应呈三角形或袖口状。

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