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时间:2018-12-01
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1、医学成像系统的最新发展现状医学成像是指外科区生用以诊断从身体外部无法肴到的身体部位的过程,比较常见的方式包括使用视镜、X光等方式。医学成像又称肉化银成像,因为从前的菲林(胶卷)是用感光材料肉化银化宁感光物成像的。根裾成像的形式,可以冇影像诊断学、医学超声检查、超卢诊断学、乳房摄影术、X射线断S成像、核磁共振成像(又称磁振造影)、X光成像、萤光成像等。医学阁像奋:医学中占有重耍地位。敁微镜的发明对医学的发展是一次重大推动。因为它使人们以阁像的形式观察到了直接由眼睹所不能看到的微观世界。德国物理学家伦琴(WilhelmConradRontgen)于1895年11718U发现X射线,促使医学
2、剛象笫二次得到重大发展。由于X线在咝学上的应川使得人们能观察到过去看不到的人体内部的形态结构。1972年X线计算机断层成像设备〔X-CT)的问世,使医学成像技术出现了崭新的而貌,它4以给!li无重叠的、淸晰度相对比度奋很人提商的断层图像,这足发现x线以來区学图像的乂一次重人发展。100多年來放咝学影像没备迅速发展。条件円臻完善,匡学成像技术F1新月异。特别近些年来,医学影像设备又有一些新的发展动
3、4。第一动M是,技术的发展充实与完善了设备的硬件与软件功能;第二个动向是高裆设备的技术指标主要川于临床研究与功能的开发,代表了生产厂家的技术实力,低档设备则在努力充实与不断提高硬件的性能,并且
4、迅速把高、中档设备较成熟的功能与软件移拊过来,从而显著改善了低档设备的性能桁标,拓宽了低档设备的适川范围。不同的成像方式经历肴不一样的发展阶段,佴却给医学带來了客观的贡献。一、X线成像技术1895年伦琴发现了X射线,这足19世纪医学诊断学上最伟大的发现。X-ray透视和摄影技术作为最甲•的医学影像技术,H到今天还是使用最普遍且科相当人的临沐诊断价位的一种医学诊断方法。X线成像系统检测的信号是穿透组织P的X线强度,反映人体不同组织对X线吸收系数的差别,即组织厚度及密度的差异;图像所W.示的是组织、器官和病变部位的形状。随着计算机的发展,数字成像技术越来越广泛地代锊传统的屏片摄影。数字X线
5、检查技水包括计算机X线摄影、直接数字X线摄影、数字减影血管造影和X—CT等。X—CT的问世被公认为伦琴发现X射线以来的重大突破,是标志着医学影像设备与计算机相结合的电程碑。自20世纪70年代初开始在临床应用以来,经过多次升级换代,山最初的普通头颅CT机发展到现在的高档滑环式螺旋CT和电子束CT。K结构和性能不断完善和提岛,可用于身体任何部位组织器官的检杏,因K密度分辨率商,解剖结构显示清楚,对病变的定位和定性较高,已成为临床常用的影像检杏方法。此外,双源CT系统以及真三维容积成像技术成为近年来医学成像的研究热门。西门了公司和先灵公司于2005年共同研制的X射线CT新技术,首次在新S0M
6、AT0MDefinition产品上同时使用两个X射线源和两台探测器,它也是世界上第一个双源CT系统。二、核医学成像技术核医学成像系统乂称放射性核素成像(RX1)系统,所检测倌号是摄人体内的放射性核素所放岀的射线,阁像信号反映放射性核素的浓度分布,敁示形态学信息和功能信息。核咝#成像与其他影像#成像異奋本质的区别,其影像取决于脏器或纟II织的血流、细胞功能、细胞数景、代谢活性和排溃引流情况等因素,而不是组织的密度变化。它足一种功能性影像,影像的清晰度主耍取决于脏器或组织的功能状态,由于病变过程中功能代谢的变化往往发生在形态学改变之前,故核医学成像也被认为是敁眞冇¥期诊断价值的检查手段之一
7、。早期开发的核医学成像仪器是放射性核素扫描仪。CT技术问世后,将放射性核素扫描与CT技术结合起来,开发出发射型计算机体层扫描术(ECT)。ECT技术不仅能动态观察脏器的形态、功能和代谢的变化,而凡能进行体层显像和立体显像。ECT可分为单光子发射型计算机体层(SPECT)与正电子发射型计算机体层(PET)两类,两者的数据采集原理不同。PET/CT是将最先进的PH和CT的功能有机地结合在一起的一种企新的功能分子影像诊断设备。PET通过使川代谢显像剂、乏氧显像剂等药物,可以将肿瘤病灶的代谢信总表达出來,通过这些信息可以界易地确定肿瘤纟II织和正常纟II织及病灶周围的非肿瘤病变组织的界限,以及
8、肿瘤病灶内瘤细胞的分布怙况,真il•:做到以生物靶区为基础制定放疗计划。CT能够粘确提供肿瘤病灶解剖结构。PET/CT融合的阁像既能捉供精确的解剖结构图像,又能提供生物靶区的材料。使用PET/CT制定放疗计划对于临床来说是一个全新的分子影像领域,具有广阔的应用前景。屮国1983年才丌始研制PET,起步较晚。1992年广东威达集団推出了屮国第一台临床应用的双环三层结构PET,1996年乂研制成功了中国第三代四环七层PET,该PET探义性能达到了国
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