放射線學

放射線學

放射線學為臨床診斷提供影像信息的一門應用科學,是利用X線、電磁場等能量以及成像媒介,研究人體組織器官的形態、結構以及部分生理功能。

正文


放射線學
放射線學

定義


射線普線檢查技術、線檢查技術、計算線層掃描檢查技術、磁共振檢查技術及影核醫檢查技術影技術稱,線、磁量及媒介,研究組織器官形態、構及功,臨床診斷提供影息科。
放射線學
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發展


科倫琴發現X線並且應用於醫學,醫學放射學隨之誕生后,X線攝影檢查一直是臨場不可缺少的診斷方法之一。從20世紀60年代X線電視的開發,特別是1973年Hounsfield科學家設計的計算機X線體層掃描成像裝置的問世以及後來的數字減影血管造影、磁共振成像、發射型計算機體層掃描、計算機X線攝影、數字X線攝影、正電子發射型體層掃描等新技術的應用,醫學影像檢查技術在相當程度上改變了醫學科學尤其是臨床醫學的進程,為人類的疾病防治做出了巨大的貢獻。隨著電子技術的進步,數字影像技術不斷發展並向醫學影像領域逐步滲透,加快了醫學影像檢查技術的發展。醫學影像檢查技術巨大每次重大進步,都是自然科學史上的里程碑。

普通X線檢查技術


普線檢查技術普檢查、殊檢查造影檢查。
1、普通檢查主要指同時和普通X線攝影。透視是一種既簡單又經濟的常用檢查方法,可分為熒光屏透視和影像增強器透視,其有點是可同時觀察器官的形態和動態,立即得到檢查結果,是其他X線檢查所不能替代的,但也有影像細節現實不夠清晰和不能留下永久記錄的缺點;普通X線攝影也是一種常用檢查方法,所得的照片稱平片,主要有點是照片的空間解析度較高,圖像清晰,照片可長期保存,永久記錄,便於複查對比和會診,患者接收的X線量也少,缺點是一幅照片僅一個瞬間的影像,很難了解器官的動態變化。
2、特殊檢查是指不同於普通X線檢查,可達到某種特殊診斷要求的攝影技術。隨著X線檢查技術的飛快發展,有的已經被其他方法所替代,現在已經很少採用,有的已經成為常規檢查技術。現在常用的有體層攝影、軟X線攝影和放大攝影。
3、造影檢查是將對比劑引入器官內或周圍,認為地使之產生密度差別而形成的影像,造影檢查明顯地擴大了X線檢查的範圍,不管是陽性對筆記還是陰性對筆記,引入體內有時會出現不良反應,必須充分注意。

數字X線檢查技術


數字X線檢查技術包括計算機X線攝影、平板探測器成像的X線數字攝影和數字減影血管造影。
1、CR是使用可記錄並由激光讀出的X線成像板作為成像載體,經X線曝光及信息讀出處理形成的數字影像,該檢查技術比較成熟,現已被國內外廣泛應用。
2、DR又稱直接數字X線攝影,是以FPD為檢測器利用計算機數字化處理,使模擬視頻信號經過採樣、模/數轉換后直接進入計算機進行存儲、分析和保存的數字成像技術。
3、DSA,也就是數字減影血管造影,是影像增強技術、電視技術和計算機技術與常規X線血管造影相結合的一種新的檢查技術,它是將未造影影像和造影影像分別經印象增強其增強,攝像機掃描而矩陣化,經A/D轉換稱減影影像。

CT檢查技術


CT檢查技術,經過多次升級換代,其結構和性能不斷完善和提高,由最初的頭顱普通CT發展到螺旋CT和電子束CT。CT檢查常規採用橫斷層面掃描,常用檢查技術有CT平掃、增強掃描、造影CT檢查等,掃描方法的選擇取決於檢查部位和檢查目的。顱腦、頭面、頸部、胸部、腹部、盆腔、脊柱和脊柱關節等雖然都可用CT檢查,但是從臨床應用效果上看也有一定的限制,如CT現實胃腸道腔內病變不如胃腸道鋇劑檢查顯示的清楚。
放射線學
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MRI檢查技術


MRI檢查技術是繼CT之後,利用原子核帶有磁性及自旋的原理,在外加磁場內接受特定射頻脈衝時引起共振現象,藉助電子計算機和圖像重建數學而發展起來的新型醫學檢查技術,其有點是:無電離輻射,安全可靠;有很多的成像參數,能提供豐富的診斷信息;有極好的組織分辨力;掃描方向靈活;除了用於形態學研究外,還能進行功能、組織化學和生物化學等方面的研究。但目前應用也有一定的限度,主要表現在對帶有心臟起搏器或體內帶有鐵磁性物質的患者不能進行檢查;危重病人不能進行檢查;對鈣化的現實不如CT;常規掃描信號採集時間長,對胸腹部的檢查受到限制;對質子密度低的結構如肺、皮質骨等顯示不佳。