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时间:2021-02-01
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1、医学影像学(总论部分)第一章概述★定义★任务:①疾病诊断;②科学的影响治疗;③部分疾病的直接治疗。★医学影像学的发展:放射诊断学(Diagnosticradiology)影像诊断学(Diagnosticimageology)医学影像学(Medicalimageology)。★医学影像学涵盖的内容:①X线成像(X-rayradiography)②CT(Computedtomography)③MRI(Magneticresonanceimaging)④DSA与介入放射学(DigitalsubtractionangiographyandInterv
2、entionalradiology)⑤超声成像(Ultrasonography,USG)⑥核医学(Nucleusmedicine)第二章X线检查(X-rayexamination)第一节X线的产生1895德国物理学家伦琴(Rontgen)发现1、产生X线的3个条件:①自由活动的电子群—灯丝;②电子群高速运行—高压发生器;③高速运行中的电子群突然受阻—钨靶。2、满足上述要求的设备第二节X线的特性为一种电磁波,波长0.0006~50nm。X线成像的波长为0.031~0.008nm。①穿透性②荧光效应③感光效应④电离效应第三节X线成像的基本原理①具
3、有一定穿透力的X线②被穿透的物质存在着密度或/和厚度的差异(即存在对X线吸收量的不同)。③能感应这种不同量X线的物质(感光材料)密度增高白;透亮度增高黑第四节X线检查技术(自然对比与人工对比)1、透视(fluoroscopy)优点:①可观察器官的运动;②可随时转动病人体位;③经济、快速。缺点:①观察粗糙;②无永久记录。2、摄片(radiography)优点:①成像质量好;②有永久记录。缺点:①不能观察器官的运动,且不能任意转动病人体位;②费用相对高。3、造影检查(examinationwithcontrast)⑴造影剂种类:①钡剂;②碘剂;③
4、气体。⑵造影剂给予方法:①直接给予包括口服、灌注、穿刺、静脉注射等;②间接给予⑶查前准备及副反应处理第五节X线检查的进展数字化X线成像(Digitalradiography,DR)1、基本原理穿过人体不记录在影像板经计算机的处同量的X线(含特殊物质)理并成像2、DR图像的优越性①数字化信息②可进行多种后处理③摄片条件宽容度大④便于存储、传输和交流第三章CT检查(computedtomography)1972年用于临床。由Hounsfield发明。诺贝尔奖。第一节基本原理组织间X线吸收系数(CT值)的差别是CT成像的基础第二节CT机的主要构成①
5、扫描部分:X线管、探测器和扫描架;②计算机系统;③图象显示和存储系统。第三节CT图像特点①主要为横断面图像②非重叠影像③密度分辨率高④密度可定量—CT值(Hounsfieldunit,HU)CT值的定义和意义骨皮质—1000HU(白)、水——0HU、空气——-1000HU(黑)窗宽(windowwidith)与窗位(windowcentre,level)CT检查的受限处:图象信号源仍为X线、直接成像为横断面、增强扫描造影剂的使用等。第四节CT的检查方法1、平扫(plainCT)2、增强(contrastenhancement)3、高分辨力扫描
6、(highresolutionCT,HRCT)4、靶扫描(targetscanning)第五节CT新进展1、硬件螺旋CT(spiralCT,helicalCT):单排多排平板电子束CT(electricbeamCT,EBCT;ultrafastCT,UFCT)2、软件①CTA(angiography)②CTE(endoscopy)③再现技术(renderingtechnic)包括表面再现、最大强度投影和容积再现④透明技术⑤灌注成像⑥冠脉评价,包括冠脉钙化积分评价、冠脉显示、支架评价等⑦CT电影显示第四章MRI检查(magneticresona
7、nceimaging,MRI)1973年试用于临床第一节基本原理①将无序排列的H原子核的人体置于一个外磁场中;②H原子核的质子发生有序排列;有能级跃迁的质子,形成矢量(纵向、横向);③发射1个与人体质子进动频率相同的脉冲电流,发生共振。质子吸收能量,矢量信号加强;④中止脉冲,高能级的质子恢复。发生弛豫,但不同组织恢复(弛豫)的时间不同;⑤检测这种时间上的差别,并通过计算机形成灰介图象纵向矢量弛豫时间,简称T1,横向矢量弛豫时间,简称T2;T1的长短与组织成分、结构和磁环境以及外磁场场强有关,T2的长短与外磁场和组织内磁场的均匀性有关组织间弛豫
8、时间上的差别,是MR的成像基础第二节MR机的主要构成1、磁体①永磁造价低运行成本低,但场强低(0.3T↓)、热稳定性差、图象质量差②常导由电流通过线圈产生磁场,耗电
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