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醫(yī)學(xué)影像設(shè)備學(xué)教學(xué)課件-展示頁

2025-01-07 02:20本頁面
  

【正文】 方法各不相同,但其結(jié)果都是形成某種影像,并依此進行診斷。 1972年 XCT設(shè)備的開發(fā),使醫(yī)學(xué)影像設(shè)備進入了一個以計算機和體層成像相結(jié)合、以圖像重建為基礎(chǔ)的新階段。而 X線實時高分辨力成像板將是最具革命性、最有發(fā)展前途的影像探測器之一。前者具有少創(chuàng)、實時成像、對比分辨力高、安全、簡便等特點,目前,正向快速旋轉(zhuǎn)三維成像實時減影方向發(fā)展,從而擴大了血管造影的應(yīng)用范圍。 l 生物體磁共振波譜分析( magic resonance spectroscopy, MRS)具有研究機體物質(zhì)代謝的功能和潛力,今后如能實現(xiàn)MRI設(shè)備與 MRS結(jié)合的臨床應(yīng)用,將會引起醫(yī)學(xué)診斷學(xué)上一個新的突破。降噪措施和成像專用線圈也都有了較大的進步,如功能成像線圈和肢體血管成像線圈等。 l 中場超導(dǎo)( )開放型 MRI設(shè)備進一步普及,它便于開展介入操作和檢查中監(jiān)護病人,克服了幽閉恐懼病人和不合作病人應(yīng)用 MRI檢查的限制。 MRI設(shè)備的密度分辨力高,通過調(diào)整梯度磁場的方向和方式,可直接攝取橫、冠、矢狀層面和斜位等不同體位的體層圖像,這是它優(yōu)于 CT設(shè)備的特點之一。l 20世紀 80年代初用于臨床的磁共振成像( magic resonance imaging, MRI)設(shè)備,簡稱為 MRI設(shè)備。大孔徑 CT設(shè)備可兼顧日常應(yīng)用與腫瘤病人定位,組合型 CT設(shè)備可在完成CT檢查后直接進行正電子發(fā)射型計算機體層( positive emission puted tomography,PET)檢查,使 CT的形態(tài)學(xué)信息與 PET的功能性信息通過工作站準確融合,可以更準確地完成定性與定量的診斷。l 近 30年來, CT設(shè)備的更新速度極快,掃描時間由最初的幾分鐘向亞秒級發(fā)展,圖像快速重建時間最快的已達 ( 512512矩陣),空間分辨力也提高到 。 l 1972年,英國工程師漢斯菲爾德()首次研制成功世界上第一臺用于顱腦的 X線計算機體層攝影( xray puted tomography, XCT)設(shè)備,簡稱為 XCT設(shè)備,或CT設(shè)備。 20世紀 10~20年代,出現(xiàn)了常規(guī) X線機。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備學(xué)教學(xué)課件韓豐談 主編第一章 醫(yī)學(xué)影像設(shè)備學(xué)概論l 第一節(jié) 醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的發(fā)展簡史 l 第二節(jié) 醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的分類 第一節(jié) 醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的發(fā)展簡史l 1895年 11月 8日,德國物理學(xué)家倫琴( Withelm Conrad Roentgen, 1845~1923)在做真空管高壓放電實驗時,發(fā)現(xiàn)了一種肉眼看不見、但具有很強的穿透本領(lǐng)、能使某些物質(zhì)發(fā)出熒光和使膠片感光的新型射線,即 X射線,簡稱為 X線。l 1896年,德國西門子公司研制出世界上第一只X線管。其后,由于 X線管、高壓變壓器和相關(guān)的儀器、設(shè)備以及人工對比劑的不斷開發(fā)利用,尤其是體層裝置、影像增強器、連續(xù)攝影、快速換片機、高壓注射器、電視、電影和錄像記錄系統(tǒng)的應(yīng)用,到 20世紀60年代中、末期,已形成了較完整的學(xué)科體系,稱為影像設(shè)備學(xué)。 l CT設(shè)備是橫斷面體層,無前后影像重疊,不受層面上下組織的干擾;同時由于密度分辨力顯著提高,能分辨出 %~% X 線衰減系數(shù)的差異,比傳統(tǒng)的 X線檢查高 10~20倍;還能以數(shù)字形式( CT值)作定量分析。寬探測器多層螺旋 CT設(shè)備得到了廣泛的普及,功能有了進一步的擴展。l 平板探測器 CT設(shè)備目前尚在開發(fā)階段,一旦技術(shù)成熟,從機器設(shè)計、信息模式、成像速度、射線劑量到運行成本都會有根本性的改變,將會引起 CT設(shè)備的又一次革命。它是一種新的非電離輻射式醫(yī)學(xué)成像設(shè)備。迄今, MRI設(shè)備已廣泛用于全身各系統(tǒng),其中以中樞神經(jīng)、心血管系統(tǒng)、肢體關(guān)節(jié)和盆腔等效果最好。雙梯度場技術(shù)可在較小的范圍內(nèi)達到更高的梯度場強,有利于完成各種高級成像技術(shù),如功能成像、彌散成像等。腹部診斷效果已接近和達到 CT設(shè)備水平,腦影像的分辨力在常規(guī)掃描時間下提高了數(shù)千倍,而顯微成像的分辨力達到 50~10μm,現(xiàn)已成為醫(yī)學(xué)影像診斷設(shè)備中最重要的組成部分。l 數(shù)字減影血管造影( digital subtraction angiography, DSA)、計算機 X線攝影(puted radiography, CR)和數(shù)字攝影(digital radiography, DR)是 20世紀 80年代、 90年代開
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