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现代医学影像学在临床上的应用和发展

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【摘要】医学影像学是一门基于放射医学或者是核医学的原理上,通过人类活动产生的影响在临床上发生一系列的演变所形成的一门学科。相对于传统的放射医学,现代医学影像在临床诊断上具有多样化的检查手段和方法,并且图像处理技术更加精准,对患者的有效治疗和后期的康复具有重要的作用。同时多样化的检查方法为临床医生确诊疾病提供重要的媒介。基于此,本文将着重分析探讨医学影像技术在医学影像诊断中的临床应用,以期能为以后的实际工作起到一定的借鉴作用。

【关键词】医学影像诊断;医学影像技术;措施

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医学影像技术在医学影像诊断中的临床应用

1.1超声诊断技术

超声诊断设备的基本原理是利用超声波通过人体组织时的变化规律来传

递人体内部结构和功能信息,达到对人体检查和诊断的目的。根据对超声波信号的不同处理,可分为A型、M型、B型、C型、D型等。目前市场上的超声诊断设备主要有B型超声诊断设备、彩色多普勒超声诊断设备、胎儿心率仪、母胎监护仪等产品。现代超声诊断设备中最典型常用的是B型超声诊断设备和彩色多普勒超声诊断设备【1-2】。

1.2γ射线

γ射线照相机我们通常叫它为γ相机,主要是一次成像显示体的内部,有γ同位素分布的一种影像设备。γ射线照相机本着自身较大的影像视野范围,可以很好的给全身的影像显示以及大脏器提供方便,以此获得一个脏器自身的运动工作不会产生太大影响的图像,并且可以通过连续性的施工采样实现对脏器的动态研究,经常用在检查短半衰期同位素,其可以在较短的时间里检查好各种体位,特别是对病情严重的病人或者婴儿的检查中我们会经常用到。

1.3X线成像医学影像技术

X射线有着很强的穿透力,可以对人体的部分组织部位做出观察。比如对人体骨骼的自然位置以及正常形态或者异常的病变、金属异物等等情况做出观察,随着X射线的应用,之前对人体比较难显示的器官或者是组织,比如人体的脑室、膀胱或者血管也可以用X线显示出来。现阶段X射线的应用,其透视设备和照相设备在多数情况下是由一个多功能主机系统来控制的,同时和其它的多种用途的摄影台以及诊断床等等辅助设备配套进行使用,这样的话能在实现X射线常规检查的基础上完成一些比较特殊的造影任务。

1.4数字化成像技术

在很早之前的上世纪八十年代,有关的医学研究者就逐渐开始了对射线成像技术如何有效转化成采用影像板、平行板和电荷发生器CMOS相组合进而获取体内影像的技术的研究。而在这其中,可以将之前一些传统的要通过对照片实现对比来分析获取到影像的方法用影像板替代掉,并且平行板主要是通过例如半导体或者二极管等这样的来实现对平板形检测器的构成【3】。

1.5核磁共振成像MRI

核磁共振成像MRI技术是非常先进的一个成像技术,核磁共振成像MRI和射线成像技术相比较而言,其很大程度上减轻了射线对人体的危害,并且核磁共振成像MRI技术的成像工作有着很高的精度,主要可以分为软组织、分辨骨骼以及脏器等等体内的影像。

1.6影像存档与通信系统PACS

现阶段,之前的一些医学成像设备以及方式方法或者成像技术等等都很难满足当下在信息化技术应用发展之下医学诊断工作的新需求,基于此,影像存档和通信系统就得以发展应用,影像资源的保存以及进传输和处理等工作。可以说,影像存档与通信系统PACS的出现实现了远程医疗专家会诊,而且可以对所获取的影像资料实现长时间的保存,以此避免如射线光片由于时间久,受阳光照射等原因引起的图像模糊。而在影像存档与通信系统PACS的系统中,对图像信息的采集分析是非常关键的一个部分,在很大程度上影响着所存储以及传输影像资料的准确度和清晰度。

2医学影像新技术的临床研究

医学影像技术进展不仅用于临床实践,还可为深入研究疾病的发病机制、病理生理改变、脑功能及其代谢异常等提供新方法,而开展动物实验研究对转化医学研究发挥重要作用。由于各种医学影像学技术均有优缺点,将两种影像技术融为一体的多模态影像设备对恶性肿瘤、老年痴呆、癫痫和心脑血管病等均有巨大得应用潜力,可能对影像学发展具有革命性推动作用。评价冠状动脉和颈动脉的易损斑块,一直是医学影像学研究的热点之一【4】。

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医学影像技术的发展趋势

通过科学技术的不断发展,未来影像技术主要是研究人体组织和物质波之间

的联系,按照规律和影像之间的联系建立模型,然后通过相关的参数模型选择最佳的参数,以期提高影像信息的快速获取,并保证医学影像信息的数量、质量以及获取速度,以此切实降低医疗检测故障以及各类错误的存在;其次,我们将信号设备检测不断的扩增,建立相关的模型和数字记录,以编码的方式对有关信息信息做好记录,防止在实验研究信息失真现象的出现,切实提高信号传输过程中的信息真

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