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常见的医学成像系统

  随着医学成像系统不断更新与发展,医学成像系统在疾病的预防与ZL方面所发挥的作用越来越大,医学成像系统的开发与研制,成了人们关注的焦点。常见的成像系统有X射线成像、CT成像、MRI成像以及超声成像系统。

常见的医学成像系统

  X射线成像系统:

  X射线成像的原理基于X射线本身的特性和人体组织结构的特点。X射线成像系统具有很强的穿透性,能穿透人体的组织结构,而人体组织之间存在着密度和厚度的差异。所以X射线在穿透过程中被吸收的量不同、剩余的X射线又利用其荧光效应和感光效应在荧屏或X形成明暗或黑白对比不同的影像。

  CT成像系统:

  CT(电子计算机体层成像)是70年代初放射诊断的一项重大突破。CT成像系统和X线的成像原理类同,利用的都是不同组织对X线吸收值不同的性质来探测所接收到的信号强弱而反映人体组织,但是,CT不是X线摄影,而是用X线对人体扫描,取得信息,经电子计算机处理而获得的重建图像。

CT成像系统.jpg

  MRI(核磁共振)成像系统:

  利用氢核作为人体成像元素及NMR信号强度与样品中氢核密度的关系,当施加一射频脉冲信号时,氢核能态发生变化,原子核振动的微小差别可以被精确地检测到,经过进一步的计算机处理,即可能获得反应组织化学结构组成的三维图像,这就是MRI成像系统的原理。

  超声成像系统:

  超声成像系统则都是利用超声波照射人体,通过接收和处理裁有人体组织或结构性质特征信息的回波,获得人体组织性质与结构的可见图像。

常见的医学成像系统比较

X线成像系统

CT成像系统

MRI成像系统

超声成像系统

成像媒介

X射线

X射线

磁场与RF(射频电磁波)

超声波

观察内容

密度

密度

信号

超声波回波

反映实质

组织密度

组织密度

组织弛豫时间(T1T2

人体组织性质与结

图像特点

一维图像无立体感

仅横断面图像,其他图像需要重建。

直接得到三维图像,同时有两种不同性质的T1T2加权。

一维到三维,四维成像,由超声仪器的性能所决定。

优点

速度比较快,价格比较低。

CT突出的优点是密度分辨率高,断面解剖关系清楚,病变细节显示良好,尤其平片显示不了细小的钙化、液化、坏死等结构,对定性诊断很有帮助。②相对便宜、安全和迅速,适合shou选检查。③检查速度快,尤其适合于急诊患者的检查,如外伤、脑血管意外等。④可获得不同组织感光区的CT值,以进行定量分析。⑤增强扫描有助于病变更好地显示及定性诊断。⑥可进行图像重建。

①对疾病的早期诊断敏感,当病变早期出现生物化学变化时就可以显示异常,早于同位素、CT及超声等所有影像检查。②可多平面成像,弥补了CT不能直接多平面成像的缺点,对病变显示更为清楚。③MRI成像系统的流空现像对大血管和循环较快的结构不需要注射造影剂即能显示。即MRI血管造影技术。④骨骼伪影干扰,对颅底,椎管内结构显示良好。

价廉、简便、迅速、无创、无辐射性、准确、可连续动态及重复扫描,因此易于推广应用,常作为实质脏器及含液器官的首选方法,超声成像系统速度快,可适时观察运动脏器,非常适合于心脏,大血管及胆囊的显示和测量;因无辐射性更适用于孕妇的追踪和复查。

缺点

①有些部位骨骼伪影太多,影响其周围软组织结构的显示,如颅底部及椎管。②受呼吸运动的影响,容易漏诊小的病状,如肺、肝脏等。③X线辐射量大。④重建图像伪影较多。⑤传统医学X射线成像系统的缺点十分明显:照射剂量大,而且分辨率受限;影像以胶片形式,不能后处理,不利于存储和传输。数字医学X射线成像系统也存在缺点,就是其仍然存在辐射,不能达到完全无辐射状态。

①价格昂贵、成像复杂、大多数情况下不适宜于shou选。②不适合急诊患者或特别危重病人,因心电监护等急救设备不能进Mpd室。③显示病灶钙化及骨皮质差,不适合观察骨折,而特征性病灶内钙化常对定性诊断帮助很大。④不能定量分析,T1T2及质子密度测量运算麻烦、可比性差,故临床价值不大,一般不用。⑤体内带有金属异物或装有心脏起搏器者禁用。⑥不适合早孕患者,对胎儿有影响。⑦不适合幽闭恐怖症患者。

超声术受气体与骨骼的阻碍,不适合于含气脏器如肺、消化道及骨骼的检查,但随着体腔探头的开发及消化道声学造影剂的应用,已使胃部超声检查应用于临床。另一方面超声成像系统的准确性受操作者的经验、检查技巧和认真程度影响。

  由上比较得,在成像系统应用上来说,超声成像系统一般Z常作为shou选方法,CT成像系统常作为shou选或进一步证实,MRI成像一般作为补充手段(神经系统除外)。而X光成像价格便宜,在小型的医院应用较多!

 

2004-11-24 浏览次数:7959次
本文来源:https://www.yiqi.com/daogou/detail_1670.html
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