个人整理放射中级

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1、1.显示鼓窦及鼓窦入口最清楚的标准体位是梅氏位(45°前后斜位)2.25°侧斜位即许氏位,观察乳突最好;45°后前斜位即斯氏位观察岩骨及内耳结构3.CT扫描中耳时常采用定位线是枕眶线鼻窦CT扫描常用听眦线4.乙状窦前缘到外耳道的距离正常是1.0~1.5cm5.正常前庭的最大横径是3.2mm6.内耳道最大前后径约4~6mm7.内耳道宽度小于多少属于狭窄3cm8.听小骨——锤骨、砧骨、镫骨以关节相连,构成听小骨链,传递声波振动。锤骨柄细长,附着于鼓膜;镫骨脚板和卵圆窗膜相接;砧骨居中,连接锤骨和镫骨,使三块听小骨形成一个两壁之间呈固定角度的

2、杠杆9.翼腭窝上方经眶下裂与眶内相通,向内经蝶腭孔通鼻腔,后方经圆孔通颅底、经翼管通破裂孔,外侧通颞下窝,下方经上颌腭管通口腔。10.颞下窝是上颌骨体和颧骨后方的不规则间隙,容纳咀嚼肌和血管神经等,向上通颞窝。窝前壁为上颌骨体和颧骨,内壁为翼突外侧板,外壁为下颌支,下壁与后壁空缺。此窝向上借卵圆孔和棘孔与颅中窝相通。向前借眶下裂通眶,向内借上颌骨与蝶骨翼突之间的翼上颌裂通翼腭窝。颞下窝的后界是颞骨茎突11.外耳道嵴骨质破坏是哪种中耳病变特征性的CT表现获得性胆脂瘤---极少数轻度强化,大部分不强化12.第一肝门:肝脏的表面,H型的沟,是

3、门静脉、肝总管、肝动脉出入肝脏的位置;13.第二肝门:肝左中右静脉出肝注入下腔静脉的位置;第三肝门是肝的后面肝静脉汇入静脉期位置14.胃左动脉:起源腹腔动脉,是腹腔动脉最小分支,是胃的最大动脉,向上发出食管支及贲门支,向下沿胃小弯在肝胃韧带中的分支到胃前后壁,在胃角切迹处于伟右动脉相吻合,形成胃小弯动脉支15.胃右动脉:起源肝固有动脉或胃十二直肠动脉。胃网膜左动脉:起源于脾动脉末端。16.胃网膜右动脉:起源胃十二指肠动脉。胃短动脉:脾动脉末端的分支,一般4-5支。17.水溶性碘剂静脉注射后主要经肾脏排泄,以肾小球滤过为主而排出,除肾脏排

4、泄外,少量碘剂可经过其他器官排泄,如肝胆,小肠、胃等。18.x线束是从x线管向人体作锥形投射,因此使X线影像有一定的放大和变形失真,并产生伴影。影像放大率与靶片距离成反比19.X线波长短,具有很强的穿透力,能穿透可见光不能穿透的物质,具有穿透性;X线激发荧光物质,使波长短的X线转变成波长长的可见荧光,这种转换叫做荧光效应;经X线照后,感光的溴化银中的银离子被还原而析出金属银;X线的生物效应是指X线对人体有一定生物学方面的改变。20.高千伏摄影,是采用120千伏以上的电压进行摄片,X线机必须有小焦点X线管,滤线器和特殊的计时器装置,必须有

5、高比值隔板配合。21.穿透性是X线成像的基础;荧光效应是透视的基础;感光效应是摄影的基础。电离效应是放射治疗的基础,也是进行X线检查时需要注意防护的原因。22.多方位重组(multipleplanarreformation,MPR23.曲面重组(curvedplanarreformation,CPR)。24.表面遮蔽显示(surfaceshadeddisply,SSD)可用于胸腹大血管、肺门及肺内血管、肠系膜血管、肾血管及骨与关节的三维显示。25.最大密度投影(maximumintensityprojection,MIP)多用于血管成像

6、,如脑血管、肾血管等血管成像(CTA),MIP处理后血管径线的测量相对最可靠,目前多以此为标准来衡量血管的扩张或狭窄.1.容积演示(volumerendering,VR),可以用于血管成像,骨骼与关节以及尿路、支气管树、肌束的三维显示。2.CT仿真内窥镜(CTvirtualendoscopy,CTVE)3.降低噪声的措施单位体积内光子接收量增加,噪声就会降低。相同扫描时间内,MAS直接影响X线束发射的光子数目,所以MAS的增加与量子噪声成反比。增加MAS就是增加了光子量的输出,所以可降低噪声,反之.减少MAS则会增加噪声。当然,量子噪声

7、的消除不能单单依靠增加.MAS,所有影响到达探测器光子数量的成像因素都会影响量子噪声。例如准直宽度(X线束宽度)等。KV的大小也会影响到噪声,因为KV的大小反映了X线束能量的大小,高能量的X线束能够提高穿透力,从而使更多的光子到达探测器,减少了量子噪声。4.信噪比(signal/noiseratio,SNR或S/N)是评价噪声的一项技术指标。实际信号中都包含两种成分,有用信号和噪声,用来表示有用信号与噪声强度之比的参数称为信噪比,数值越大说明噪声对信号的影响越小,信号传递质量就越高,图像质量就越高。反之,图像质量就会下降。5.像素尺寸=

8、重建视野/矩阵,矩阵=扫描视野/像素尺寸。像素越小,空间分辨力越高。6.特殊扫描:如薄层扫描、重叠扫描、靶区CT扫描、高分辨率CT扫描、延迟扫描、动态扫描、CT三维图象重建(3DCT)、CT多平面重组、CT

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