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醫(yī)學(xué)影像技術(shù)概論97K2B史亞興定義醫(yī)學(xué)影像技術(shù)也稱醫(yī)學(xué)影像學(xué),醫(yī)學(xué)成像MedicalImaging泛指通過電腦斷層掃描(CT),X光成像(X-ray),核磁共振成像(MRI),正子掃描(PET),超聲成像(ultrasound),腦電圖(EEG),眼球追蹤(eye-tracking),腦磁圖(MEG),穿顱磁波刺激(TMS)等現(xiàn)代成像技術(shù)檢驗身體無法用非手術(shù)手段檢驗的部位的過程。下面我會從醫(yī)學(xué)影像技術(shù)的歷史和應(yīng)用手段兩個方面來概述醫(yī)學(xué)影像技術(shù)。歷史發(fā)展1895年1月5日,德國物理學(xué)家,威廉·康拉德·倫琴,發(fā)現(xiàn)X射線。這一發(fā)現(xiàn)宣布了現(xiàn)代物理學(xué)時代的到來,使醫(yī)學(xué)發(fā)生了革命。由于他將其夫人的手臂置于射線下,從而形成了人類歷史上第一張X光片。由于他發(fā)現(xiàn)X射線有這一特性,因此X射線最先被應(yīng)用于醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。因為從前的菲林(膠卷)是用感光材料鹵化銀化學(xué)感光物成像的,醫(yī)學(xué)成像又稱鹵化銀成像。在此之后,醫(yī)學(xué)界發(fā)生了翻天覆地的變化。醫(yī)學(xué)影像設(shè)備的應(yīng)用手段X線設(shè)備核磁共振設(shè)備(MRI)超聲設(shè)備(US)核醫(yī)學(xué)設(shè)備熱成像設(shè)備醫(yī)用光學(xué)設(shè)備X線設(shè)備X線設(shè)備原理是通過測量透過人體的X線來實現(xiàn)人體成像,即利用人體各組織的密度和厚度不同對X線的衰減不同,來顯示臟器形態(tài);核磁共振設(shè)備該技術(shù)相比于其他技術(shù)的不同點在于空間分辨力一般為0.5~1.7mm.,可在任意方向選擇斷面進行掃描;對軟組織分辨力遠優(yōu)于CT,X線機,能非常清楚的顯示腦灰質(zhì)與白質(zhì);可獲得被檢體的功能圖像,而X線機等職能獲得被檢體的形態(tài)圖像;何在活體組織中探測體內(nèi)化學(xué)物質(zhì)和元素含量提供人體內(nèi)部信息;無電離輻射。但其缺陷也很突出,該技術(shù)成像時間長,體內(nèi)含金屬物質(zhì)的病人不能檢測,價格昂貴。超聲波設(shè)備超聲波設(shè)備的應(yīng)用相對較早,其原理在于利用超聲波的反射,折射,散射與衍射,以及多普勒效應(yīng)進行檢測。陣列聲場延時疊加成像是超聲成像中最傳統(tǒng),最簡單的,也是目前實際當(dāng)中應(yīng)用最為廣泛的成像方式。在這種方式中,通過對陣列的各個單元引入不同的延時,而后合成為一聚焦波束,以實現(xiàn)對聲場各點的成像。由于相比于X射線以及其他手段損傷較小,該設(shè)備應(yīng)用十分廣泛,但成像清晰度相對受到制約。其主要分類有A型幅度顯示,B型幅度顯示,D型多普勒成像,M型運動顯示。以上是目前廣泛應(yīng)用的影像設(shè)備,未來醫(yī)學(xué)影像技術(shù)的發(fā)展應(yīng)不單放眼于新型成像方法,更重要
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