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論醫(yī)學(xué)影像技術(shù)與設(shè)備的發(fā)展畢業(yè)論-在線(xiàn)瀏覽

2025-08-10 06:26本頁(yè)面
  

【正文】 為數(shù)字圖像處理技術(shù)的應(yīng)用創(chuàng)造了條件。 1974 年全身 CT 成像裝置研制成功。 1992 年以色列的 ELSCINT 公司研制成功雙層螺旋 CT。 2021 年推出的 64 排螺旋 CT,又稱(chēng)容積 CT,開(kāi)創(chuàng)了容積數(shù)據(jù)成像的新紀(jì)元。 其優(yōu) 點(diǎn)是 :( 1)掃描速度提高了 2~ 6 倍,檢查效率提高了 10%。( 3)比單層螺旋 CT 掃描信息量提高了 2~ 4 倍,尤其利于觀(guān)察微小病灶。正是由于使用了多層面采集和成像技術(shù),有效地解決了掃描速度薄層和大范圍的矛盾。 MRI自 20世紀(jì) 80 年代用于臨床,第一次使人體解剖三維成像,現(xiàn)有的低場(chǎng) 、1T,中場(chǎng) 將被高場(chǎng) 3T MRI 所取代。 MR 的進(jìn)步集中反應(yīng)在設(shè)備硬件發(fā)展基礎(chǔ)上成像速度的提高及成像方式的改進(jìn)和擴(kuò)展,成像速度從以前的每層以分計(jì)算到目前的每層以秒計(jì)算,從而實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)成像顯示層面影像,甚至 3D、 4D 等后處理影像及MR 透視。灌注成像、彌散成像、血氧水平依賴(lài)性成像成為新的成像方式,前二者反應(yīng)的已不是大體形態(tài)學(xué)信息,而是分子水平的動(dòng)態(tài)信息,后者可以實(shí)施大腦皮質(zhì)的功能定性,張力成像可測(cè)定組織的張力差別。 MR 血管成像、 MR 水成像、 MR 血流成像、臟器功能的檢測(cè)、 MR波譜分析、動(dòng)脈血質(zhì)子標(biāo)記技術(shù)、抗血管生成因子輔助 MR 功能成像等技術(shù)的應(yīng)用,使磁共振成像進(jìn)一步突破了影像學(xué)僅應(yīng)用于顯示大體解剖和大體病理學(xué)改變的 技術(shù) 范圍,向顯示細(xì)胞學(xué)的、分子水平的以至基因水平的成像方面發(fā)展,未來(lái)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)將用于 MR 成像,為 MRI 提供便捷、簡(jiǎn)易和無(wú)創(chuàng)傷的影像診斷。 PACS 系統(tǒng)應(yīng)用而生。 PACS 經(jīng)歷三個(gè)階段: PACS 通常成為小 型 PACS,是以 1985 年美國(guó)國(guó)家癌癥中心資助美國(guó)加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校建立的 PACS 為開(kāi)始。 2.影像技術(shù)的發(fā)展 3 第二代 PACS 通常稱(chēng)為中型 PACS,可以實(shí)現(xiàn)與醫(yī)院其他科室互聯(lián),實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)運(yùn)行,并半自動(dòng)化的提供醫(yī)學(xué)影像指定服務(wù),但仍然沒(méi)有形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的工作流程和數(shù)據(jù)的協(xié)議。他與醫(yī)院信息系統(tǒng)和放射信息系統(tǒng)進(jìn)行整合,可以自動(dòng)對(duì) PACS 的各個(gè)工作單元進(jìn)行監(jiān)控和管理,并實(shí)現(xiàn)了跨地域的遠(yuǎn)程傳輸。 三 . 結(jié)合臨床 線(xiàn)的檢查 對(duì)于四肢攝影首先對(duì)于被檢部位進(jìn)行觀(guān)察,觀(guān)察其形態(tài)、軟組織、關(guān)節(jié)和異物。四肢攝影一般分為正片和側(cè)位片。
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