《医学影像技术》课件(2024).pptxVIP

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《医学影像技术》ppt课件

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目录

contents

医学影像技术概述

X线成像技术

计算机断层扫描技术

磁共振成像技术

超声成像技术

核医学成像技术

医学影像技术新发展

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医学影像技术概述

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医学影像技术是利用各种成像原理和设备,获取人体内部结构和功能信息的一门技术。

定义

从早期的X射线成像,到超声、核磁共振、CT等技术的出现和发展,医学影像技术在不断进步和完善。

发展历程

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医学影像技术为医生提供了直观、准确的病灶信息和解剖结构,有助于医生做出准确的诊断。

辅助诊断

无创检查

科研与教学

大部分医学影像技术都是无创或微创的,减少了患者的痛苦和损伤。

医学影像技术为医学研究和教学提供了重要的手段和工具。

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X射线成像

超声成像

核磁共振成像

CT成像

包括普通X射线、CR、DR等,广泛应用于骨骼系统、呼吸系统、消化系统等领域的检查。

包括MRI、fMRI等,对软组织分辨率高,广泛应用于神经系统、肌肉骨骼系统等领域的检查。

包括B超、彩超、三维超声等,主要应用于腹部、妇产、心血管等领域的检查。

包括普通CT、增强CT、HRCT等,可获取人体横断面图像,广泛应用于全身各部位的检查。

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X线成像技术

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利用X射线的穿透性、荧光效应和摄影效应,使人体在荧屏上或胶片上形成影像。

X线成像原理

包括X线管、高压发生器、控制台、荧光屏或影像增强器、摄影机等主要部件。

X线设备

评价X线设备的主要指标包括输出量、照射野、焦点、分辨率等。

设备性能参数

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了解患者病情、明确检查目的和部位,选择合适的摄影体位和条件。

根据检查部位和目的,选择适当的体位,如前后位、侧位、斜位等。

选择适当的曝光条件,包括管电压、管电流、曝光时间等,以获得清晰的影像。

如高千伏摄影、体层摄影、放大摄影等,以满足特殊诊断需求。

检查前准备

摄影体位

摄影条件

特殊检查技术

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图像特点

图像质量评价

影响因素

图像后处理

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X线图像具有整体观、层次感和立体感,能够显示人体组织的密度和厚度差异。

评价X线图像的主要指标包括清晰度、对比度、锐利度、颗粒度等。

影响X线图像质量的因素包括设备性能、摄影技术、患者因素等。

通过图像调节、增强、重建等技术,提高图像质量和诊断准确性。

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计算机断层扫描技术

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CT成像原理

基于X射线的穿透性和人体组织对X射线的吸收差异,通过计算机重建算法生成断层图像。

CT设备构成

主要包括X射线管、探测器、扫描机架、计算机系统等部分。

CT设备类型

根据扫描方式和探测器类型,可分为旋转式CT、电子束CT、多排探测器CT等。

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了解患者病情,确定扫描部位和范围,进行必要的检查前准备,如去除金属异物等。

检查前准备

根据检查部位和目的,选择合适的扫描参数,如管电压、管电流、扫描时间、层厚等。

扫描参数设置

掌握正确的扫描技巧,如定位像扫描、增强扫描、薄层扫描等,以获得高质量的CT图像。

扫描技巧

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CT图像特点

CT图像为断层图像,具有较高的空间分辨率和密度分辨率,能够清晰地显示人体内部结构和病变。

CT图像评价

主要从图像质量、病变显示、诊断价值等方面进行评价。高质量的CT图像应具有清晰的轮廓和细节显示,病变部位应准确显示并易于诊断。同时,CT图像还应结合临床病史和其他检查结果进行综合分析和评价。

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磁共振成像技术

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MRI设备组成

包括主磁体、梯度系统、射频系统、计算机系统及其他辅助设备等。

MRI成像原理

基于核磁共振现象,利用射频脉冲激发人体组织内氢质子,产生共振信号,经计算机处理重建图像。

MRI设备类型

根据磁场强度可分为低场、中场和高场MRI;根据成像方式可分为永磁型和超导型MRI。

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核对患者信息,询问病史及过敏史,去除金属物品,向患者解释检查过程及注意事项。

检查前准备

根据检查部位选择合适的线圈和扫描序列,设置相关参数,进行预扫描和正式扫描。

检查方法

针对不同部位和病变选择合适的扫描体位和角度,优化扫描序列和参数,提高图像质量和诊断准确性。

扫描技巧

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MRI临床应用

广泛应用于中枢神经系统、腹部、盆腔、骨关节等部位的疾病诊断和评估。

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MRI图像特点

多参数、多序列、多方位成像,软组织分辨率高,无骨伪影干扰,可显示解剖结构和病理改变。

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