X線是電磁波譜中的一種短波,俗稱X射線。1895年德國科學(xué)家倫琴在發(fā)現(xiàn)X線之后,它立即就被應(yīng)用于醫(yī)學(xué)。早在1898年,就有裝備在醫(yī)院的X線機(jī)。X線檢查是醫(yī)學(xué)上最常見和應(yīng)用最普遍的影像檢查,直到目前,仍然沒有其他的方法能夠完全取...[繼續(xù)閱讀]
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X線是電磁波譜中的一種短波,俗稱X射線。1895年德國科學(xué)家倫琴在發(fā)現(xiàn)X線之后,它立即就被應(yīng)用于醫(yī)學(xué)。早在1898年,就有裝備在醫(yī)院的X線機(jī)。X線檢查是醫(yī)學(xué)上最常見和應(yīng)用最普遍的影像檢查,直到目前,仍然沒有其他的方法能夠完全取...[繼續(xù)閱讀]
X線影像的形成是由于X線的特性和人體組織器官密度與厚度之差異所致,表現(xiàn)在影像上的差異稱為密度對比。根據(jù)引起對比的原因的不同,將密度對比分為自然對比和人工對比。(一)自然對比人體各種組織、器官密度不同,厚度也不同...[繼續(xù)閱讀]
X線檢查總體上分為透視和攝影兩類。1.透視 透視是指X線透過人體被檢查部位并在熒光屏上形成影像的過程。早期透視一般在暗室內(nèi)進(jìn)行,檢查前必須做好暗適應(yīng),戴深色眼鏡并在暗室內(nèi)適應(yīng)一段時(shí)間。目前,大部分的X線機(jī)均配備了電...[繼續(xù)閱讀]
CT是用高度準(zhǔn)直的X線束圍繞身體某一個(gè)部位作一個(gè)斷面的掃描,掃描過程中由靈敏的、動(dòng)態(tài)范圍很大的檢測器記錄下大量的衰減信息,再由快速的模數(shù)轉(zhuǎn)換器將模擬量轉(zhuǎn)換成數(shù)字量,然后輸入電子計(jì)算機(jī),高速計(jì)算出該斷層面上各點(diǎn)的...[繼續(xù)閱讀]
一般CT由高壓發(fā)生器、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)、掃描機(jī)架、檢查床、操作控制臺、照相機(jī)等部位所構(gòu)成。而從功能上,它又可分為以下四部分:(一)X線發(fā)生部分包括高壓發(fā)生器和機(jī)架內(nèi)的X線球管和冷卻系統(tǒng)等。其基本功能是提供一個(gè)穩(wěn)定的高壓。...[繼續(xù)閱讀]
近10多年來,影像診斷技術(shù)發(fā)展迅猛,與之相適應(yīng)的造影劑在臨床上的使用更為廣泛和普遍。前者推動(dòng)了造影劑質(zhì)量的提高和不斷更新?lián)Q代。但盡管如此,造影劑不良反應(yīng)還是難以避免,嚴(yán)重反應(yīng)甚至死亡事故還時(shí)有發(fā)生,值得重視。CT增...[繼續(xù)閱讀]
某些質(zhì)子數(shù)與中子數(shù)之和為奇數(shù)的原子核,如:1H(1氫)、31P(31磷)、23Na(23鈉)、13C(13碳)和19F(19氟)等,不僅具有一定的質(zhì)量,帶一定量的正電荷,還具有兩個(gè)彼此相關(guān)的特征性參數(shù),即自旋(spin)和磁矩(magneticmoment)。自旋(S)與磁矩(U)呈正比關(guān)系...[繼續(xù)閱讀]
MRI設(shè)備主要由五部分構(gòu)成,即:磁體系統(tǒng),射頻發(fā)射和接收系統(tǒng),圖像重建和顯示系統(tǒng),檢查床及圖像記錄存儲系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)。(一)磁體系統(tǒng)1.主磁體 即用于產(chǎn)生靜磁場的磁體,它是設(shè)備的主體部件,按其構(gòu)造分為三種類型。(1)永久磁體...[繼續(xù)閱讀]
定位 為使引出的MRI信號與空間位置對應(yīng),采用所謂空間編碼技術(shù),即在原外強(qiáng)磁場上再疊加三個(gè)三維方向上(即沿X、Y、Z軸)、隨空間位置改變而呈線性變化的磁場,稱梯度磁場,以便與原外加磁場相區(qū)別,后者稱靜磁場或主磁場。疊加上...[繼續(xù)閱讀]
MRI造影劑與傳統(tǒng)X線診斷和CT所用造影劑完全不同,不是由造影劑本身對X線的阻擋作用直接顯示,而是影響了有關(guān)質(zhì)子的弛豫時(shí)間,間接地改變了這些質(zhì)子所形成信號的強(qiáng)度。MRI的軟組織分辨率甚佳,不用造影劑已能顯示不少CT不能顯示的...[繼續(xù)閱讀]