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超声影像学(彩超基础知识)ppt课件
CATALOGUE目录超声影像学概述彩超基本原理与设备常见超声诊断技术及应用彩超在临床诊断中的应用彩超图像解读与报告书写规范超声影像学新技术与新进展
01超声影像学概述
定义超声影像学是利用超声波在人体组织中的传播、反射、散射等物理特性,通过接收、处理、分析回声信号,获取人体组织结构和生理功能信息的一门医学影像学科。发展历程自20世纪50年代超声技术应用于医学领域以来,经历了A型、B型、M型、D型等发展阶段,目前彩超技术已经成为超声影像学的重要组成部分。超声影像学定义与发展
超声影像学应用领域临床诊断超声影像学在临床诊断中发挥着重要作用,可用于检测人体各个部位的病变,如心脏、血管、腹部、妇产、浅表器官等。介入治疗超声引导下介入治疗具有定位准确、创伤小、恢复快等优点,已广泛应用于临床。科研与教学超声影像学在医学研究和医学教育中具有重要价值,可用于研究人体组织结构、生理功能以及疾病的发生发展机制。
超声影像学与X线影像学相比,具有无辐射、可重复性好、实时动态观察等优点,但分辨率相对较低。与X线影像学比较超声影像学与CT、MRI等影像技术相比,具有价格相对低廉、操作简便、便携性强等优点,但对操作者技术要求较高,且受气体和骨骼等因素影响较大。与CT、MRI比较超声影像学与核医学相比,具有无创伤、无放射性污染等优点,但对空腔脏器和骨骼等部位的显示效果较差。与核医学比较超声影像学与其他医学影像技术比较
02彩超基本原理与设备
123通过压电效应产生超声波,并在人体组织中传播。超声波的产生与传播接收反射回来的超声波信号,经过放大、滤波等处理,形成可视化的图像。回声信号的接收与处理利用多普勒效应检测血流速度和方向,实现彩色血流成像。多普勒效应的应用彩超基本原理
彩超设备构造及功能发射和接收超声波的装置,具有多种频率和类型以适应不同检查需求。控制超声波的发射和接收,以及图像的生成和处理。显示生成的超声图像,提供直观的检查结果。如打印机、录像机等,用于记录和输出检查结果。探头主机显示器其他辅助设备
操作前准备操作中规范操作后维护注意事项彩超设备操作规范与注意事项熟悉设备性能和使用方法,检查设备是否完好,准备好必要的辅助器材。及时清洁和保养设备,确保设备的正常运行和延长使用寿命。按照规定的操作步骤进行,注意探头放置的位置和角度,调整合适的图像参数以获得清晰的图像。避免在强电磁场环境下使用设备,注意保护探头免受损坏,定期检查设备的性能和安全性。
03常见超声诊断技术及应用
利用超声波在人体组织中的反射和散射现象,通过测量回声信号的时间和幅度,得到组织界面的位置和形态信息。A型超声基本原理主要用于眼科、颅脑等浅表器官的检查,如测量眼轴长度、观察前房深度、检测颅内病变等。A型超声诊断应用操作简便、价格低廉,但成像质量较差,无法直观显示组织结构和病变形态。A型超声优缺点A型超声诊断技术及应用
B型超声诊断应用广泛应用于腹部、妇产科、心血管、浅表器官等多个领域,如肝胆胰脾肾等腹部脏器检查、胎儿产前筛查、心脏结构和功能评估等。B型超声基本原理利用超声波在人体组织中的反射和散射现象,通过接收和处理回声信号,得到组织切面的二维图像。B型超声优缺点成像质量较高,能够直观显示组织结构和病变形态,但对操作者技术要求较高,且价格相对较贵。B型超声诊断技术及应用
利用超声波在人体组织中的反射和散射现象,通过接收和处理回声信号,得到组织运动的一维图像。M型超声基本原理主要用于心脏等运动器官的检查,如评估心脏收缩和舒张功能、测量心室壁厚度和运动幅度等。M型超声诊断应用能够实时显示组织运动情况,对心脏等运动器官的检查具有重要价值,但成像质量受多种因素影响,如探头位置、角度等。M型超声优缺点M型超声诊断技术及应用
彩色多普勒血流成像基本原理01利用超声波的多普勒效应,通过接收和处理回声信号中的多普勒频移信息,得到血流的二维彩色图像。彩色多普勒血流成像诊断应用02广泛应用于心血管、腹部、妇产科等领域,如评估心脏瓣膜功能、检测血管狭窄和闭塞性病变、观察胎儿脐带血流情况等。彩色多普勒血流成像优缺点03能够直观显示血流方向和速度分布,对血管病变和心脏功能的评估具有重要价值,但成像质量受多种因素影响,如血流速度、角度等。彩色多普勒血流成像技术及应用
04彩超在临床诊断中的应用
03心肌病诊断彩超可发现心肌肥厚、心腔扩大等异常表现,有助于心肌病的早期诊断。01心脏结构与功能评估通过彩超可清晰显示心脏各腔室大小、室壁厚度及运动情况,评估心脏收缩和舒张功能。02心脏瓣膜病诊断彩超可准确判断心脏瓣膜狭窄或关闭不全的程度,辅助诊断二尖瓣、主动脉瓣等瓣膜病变。心血管系统彩超诊断
彩超可检测肝脏大小、形态及回声异常,辅助诊断肝炎、肝硬化、肝肿瘤等疾病。肝脏疾病
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