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医学影像毕业论文--第1页
医学影像毕业论文
人体成像包括对健康人的成像和对病人的成像,对于前者的成像主要用于科研和教
学,后者主要用于医学临床诊断和治疗。医学影像物理和技术是医学物理学的重要
分支,研究的对象包括了所有人体成像。
目前临床广泛使用的模态按照成像时使用的物质波不同,分为X射线成像、γ射线
成像、磁共振成像和超声成像。
一、对目前各种医学成像模态现状的分析
(1)X射线成像。X射线成像模态分为平面X射线成像和断层成像。人体不同器
官和组织对X射线的吸收可以用组织密度进行表征,因此,可以利用平面x射线、
x射线照相术对人体内脏器官和骨骼的损伤和病灶进行诊断和定位,同时也把胶片
带进了医学领域。随着x射线显像增强技术的发展,x射线的血管造影术和其他脏
器的专用x线机相继诞生,扩大了x射线成像的应用范围。平面x射线成像的未
来发展方向是数字化的x光机技术其中,x线机是全世界的发展方向,但是其价格
使得大多数用户望而怯步。
作为传统影像技术中最为成熟的成像模式之一的x射线断层成像,其速度对于心
脏动态成像完全没有问题,加上显像增强剂,还可以对用于血管病变及其血脑屏障
是否被病灶破坏进行检查,属于功能成像的范畴。当前,三维控件x射线断层成
像的实验室样机已经问世,将会为x射线成像带来新的生命力。
(2)核磁共振成像。目前,各种各样的核磁共振设备产品已经大量进入市场。核
磁共振成像集中体现了各种高新技术在医学成像设备中的应用。目前核磁共振主要
应用包括人脑认知功能成像,用于揭示大脑工具机制的认知心理实验测量。
(3)核医学成像。核医学成像包括平面和断层成像两种方式。目前,以单光子计
算机断层成像和正电子断层成像为主,为动物正电子断层成像主要是用于基础研究,
而平面的γ相机已经处于被淘汰的水平。
核医学成像设备可以定量地检测到由于基因突变而引起的大分子运动紊乱继而引起
的脏器功能变化,例如代谢紊乱、血流变化等。这是其他设备如超声波检查不可能
完成的任务。这就是临床医学上所说的早期诊断,核医学影像设备能够快速发展归
功于此。但是核医学成像存在空间分辨率差、病理和周围组织的相互关系很难准确
定位的确定,因此,还需要医学物理工作的不懈努力。
(4)超声波成像。超声波是非电离辐射的成像模态,以二维成像的功能为主,也
包括平面和断层成像两类产品。超声波成像由于其安全可靠、价格低廉,多以在诊
断、介入治疗和预后影像检测中得到发展。目前,超声波设备已有超过x射线成
像的势头。同样,超声波成像也存在一定的缺点,如图像对比度差、信噪比不好、
图像的重复性依赖于操作人员等。
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二、关于医学软件问题
(1)基本情況分析。成像的硬件设备要完成功能离不开医学软件的支持,对于这
些医学软件按照和硬件设备的关系,可分为三个层次:
第一层,工作和硬件紧密结合的软件。主要功能是负责成像设备的运动控制,对数
据的采集,图像预处理和重建,完成数据分析。
第二层,主要负责对医疗器械产生的数据进行分析、处理软件。这种软件的应用需
要来自医学物理人员,软件编程人员和医生三方的合作,目前,由于我国还没有建
立这种三方合作机制,这类软件应用情况明显滞后。
第三层,主要功能是完成医学信息的整合的软件,用于医疗过程中医疗信息,医学
工作的管理。例如PACS。这种软件也需要医生的参与,但是并没有依赖性。
(2)PACS。PACS是医疗发展信息化的体现,是医学影像技术集成管理和开拓影
像资源应用范围的重要技术手段。PACS将医学影像中的各种软件和图像工作站连
接起来,使之成为局域网中的节点,实
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