《医学成像技术》ppt课件

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1、课程介绍医学影像由于含有及其丰富的人体信息,能以非常直观的形式向人们展示人体内部组织结构、形态或脏器的功能等,因此,医学成像已成为医学研究及临床诊断中最活跃的领域之一。医学成像技术作为医学图像研究领域中的一个研究方向,是物理学、电子技术、计算机技术、工程数学及材料科学与精细加工等多种高新技术相互渗透的产物。作为生物医学工程专业的一门重要专业方向课程,医学成像技术将为学生对实现医学自动化所必须的图像化诊断提供依据,使学生从医学成像原理、医学成像设备及医学成像系统分析等方面系统掌握该研究领域的基础知识,了解该领域的最新发展方向。学习目的掌握X射线成像、磁共振成像、核医学成像、超

2、声成像的基本原理,了解各种基本的成像装置及系统的性能,培养较强的抽象与逻辑思维能力以及用理论解决实际问题的能力,从而初步具备研究医学成像方法、系统以及设备的能力。参考书:医学影像物理学(第2版)张泽宝人民卫生出版社2005年医学成像系统高上凯清华大学出版社2000年医学影像成像原理李月卿人民卫生出版社2001年医学影像设备学(第2版)徐跃人民卫生出版社2005年医学仪器(下册)齐颁扬高等教育出版社1991年课时安排总学时:38学时第一章医学成像技术概论2学时第二章X线成像技术14学时第三章医学磁共振成像8学时第四章核医学成像6学时第五章超声医学成像6学时成绩评定平时占30%

3、,期末考试占70%。第一章医学成像原理概论问题:什么是医学成像?医学成像是借助于某种介质(如X线、电磁场、超声波、放射性核素等)与人体的相互作用,把人体内部组织、器官的形态结构、密度、功能等,以图像的方式表达出来,提供给诊断医生,使医生能根据自己的知识和经验对医学图像中所提供的信息进行判断,从而对病人的健康状况进行判断的一门科学技术。问题:医学成像的目的是什么?通过各种方式探测人体,获得人体内部结构的形态、功能等信息,将其转变为各种图像显示出来,进行医学研究和诊断。医学影像学的组成医学影像学的主要内容专业现状及发展前景伦琴(wilhelmkonradRoentgen)189

4、5年发现X线以后不久,X线就被用于对人体进行检测,从而形成了放射诊断学(diagnosticradiology)的新学科,并奠定了医学影像学(medicalimaging)的基础。上世纪50-60年代开始应用超声与核素扫描进行人体检查,出现了超声成像(USG)和γ闪烁成像(γ-scientigraphy)。70年代和80年代相继出现了X线计算机体层成像(X-CT)、磁共振成像(MRI)和发射体层成像(ECT),包括单光子发射体层成像(SPECT)与正电子发射体层成像(PET)等新的成像技术。70年代迅速兴起了介入放射学(interventionalradiology),介入

5、超声和超声组织定位,MRI和CT的立体组织定位等,以及PET在分子水平上利用影像技术研究人体心、脑代谢和受体功能,大大扩展了本专业的应用领域。近年来,我国医学影像学发展非常迅速,医学影像设备不断更新,检查技术不断完善,介入治疗的效果已提高到一个新的水平,并有力地促进了临床医学的发展。现在,除了X线诊断设备外,USG、CT等已在较多医疗单位应用,PET、X-刀、全身γ刀等也在较高的医疗中心使用。作为学术团体的中华医学会放射、超声、磁共振等有力地推动了国内和国际地学术交流,世界性的北美放射学会也代表了世界医学影像学最高水平。我国医学影像学高等教育已开展十余年,是目前发展较快的一

6、门学科。“全国高等医学影像教育研究会”于1999年8月23日在天津正式成立,这可以说是我国医学影像学高等教育发展史中的里程碑。我国医学成像设备的发展1951年上海精密医疗器械厂试制第一台X线机1983年第一台颅脑CT试制成功1988年第二代颅脑CT问世1990年第三代全身CT装置研究成功近期永磁型和超导型MRI,X-刀,全身刀等设备第一节医学成像技术的分类按其成像原理和技术的不同,分为两大领域:一、以研究生物体微观结构为主要对象的生物医学显微图像学(biomedicalmicroimaging,BMMI)二、以人体宏观解剖结构及功能为研究对象的现代医学影像学(modern

7、medicalimaging,MMI)现代医学成像按其信息载体可分为以下几种基本类型:(1)X线成像:测量穿过人体组织、器官后的X线强度;(2)磁共振成像:测量人体组织中同类元素原子核的磁共振信号;(3)核素成像:测量放射性药物在体内放射出的γ射线;(4)超声成像:测量人体组织、器官对超声的反射波或透射波;(5)光学成像:直接利用光学及电视技术,观察人体器官形态;(6)红外、微波成像:测量体表的红外信号和体内的微波辐射信号。诊断用X线机分类(1)透视用X线机(2)普通摄影用X线机(3)消化道造影用X线机(4)胸部摄

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