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医学影像学(总论部分)医学影像学(总论部分)
医学影像学(总论部分)
第一章 概述
★定义
★任务:①疾病诊断;②科学的影响治疗;③部分疾病的直接治疗。
★医学影像学的发展:放射诊断学(Diagnostic radiology)影像诊断学(Diagnostic imageology)医学影像学(Medical imageology)。
★医学影像学涵盖的内容:①X线成像(X-ray radiography)②CT (Computed tomography)
③MRI(Magnetic resonance imaging)④DSA与介入放射学(Digital subtraction angiography and Interventional radiology)⑤超声成像(Ultrasonography,USG)⑥核医学(Nucleus medicine)
第二章 X线检查(X-ray examination)
第一节 X线的产生
1895德国物理学家伦琴(Rontgen)发现
1、产生X线的3个条件:①自由活动的电子群—灯丝;②电子群高速运行—高压发生器; ③高速运行中的电子群突然受阻—钨靶。
2、满足上述要求的设备
第二节 X线的特性为一种电磁波,波长0.0006~50nm。X线成像的波长为0.031~0.008nm。①穿透性②荧光效应③感光效应④电离效应
第三节 X线成像的基本原理①具有一定穿透力的X线②被穿透的物质存在着密度或/和厚度的差异(即存在对X线吸收量的不同)。③能感应这种不同量X线的物质(感光材料) 密度增高 白;透亮度增高 黑
第四节 X线检查技术(自然对比与人工对比)1、透视(fluoroscopy)优点:①可观察器官的运动;②可随时转动病人体位;③经济、快速。缺点:①观察粗糙; ②无永久记录。2、摄片(radiography)优点:①成像质量好;②有永久记录。缺点:①不能观察器官的运动,且不能任意转动病人体位; ②费用相对高。
3、造影检查(examination with contrast)⑴造影剂种类:①钡剂;②碘剂;③气体。⑵造影剂给予方法:①直接给予 包括口服、灌注、穿刺、静脉注射等;②间接给予 ⑶查前准备及副反应处理
第五节 X线检查的进展数字化X线成像(Digital radiography,DR)1、基本原理穿过人体不 记录在影像板 经计算机的处同量的X线 (含特殊物质) 理并成像2、DR图像的优越性①数字化信息②可进行多种后处理③摄片条件宽容度大④便于存储、传输和交流第三章 CT检查(computed tomography)
1972年用于临床。由Hounsfield发明。诺贝尔奖。
基本原理
组织间X线吸收系数(CT值)的差别是CT成像的基础
CT机的主要构成
①扫描部分:X线管、探测器和扫描架;②计算机系统;③图象显示和存储系统。
第三节 CT图像特点①主要为横断面图像②非重叠影像③密度分辨率高④密度可定量—CT值( Hounsfield unit,HU) CT值的定义和意义 骨皮质—1000HU(白)、水——0HU、空气—— -1000HU(黑)
窗宽(window widith)与窗位(window centre,level)
CT检查的受限处:图象信号源仍为X线、直接成像为横断面、增强扫描造影剂的使用等。第四节 CT的检查方法
平扫(plain CT)2、增强(contrast enhancement)3、高分辨力扫描(high resolution CT,HRCT)4、靶扫描(target scanning)
第五节 CT新进展
硬件 螺旋CT(spiral CT,helical CT):单排 多排 平板
电子束CT(electric beam CT,EBCT;ultrafast CT, UFCT)
软件 ①CTA(angiography) ②CTE(endoscopy)③再现技术(rendering technic)包括表面再现、最大强度投影和容积再现④透明技术⑤灌注成像⑥冠脉评价,包括冠脉钙化积分评价、冠脉显示、支架评价等⑦CT电影显示
第四章 MRI检查(magnetic resonance imaging,MRI)
1973年试用于临床
基本原理
①将无序排列的H原子核的人体置于一个外磁场中;
②H原子核的质子发生有序排列;有能级跃迁的质子,形成矢量(纵向、横向);
③发射1个与人体质子进动频率相同的脉冲电流,发生共振。质子吸收能量,矢量信号加强;
④中止脉冲,高能级的质子恢复。发生弛豫,但不同组织恢复(弛豫)的时间不同;
⑤检测这种时间上的差别,并通过计算机形成灰介图象
纵
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