超声多普勒血流检测与显像
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超声影像学(多普勒血流显像)超声影像学(多普勒血流显像)1. 引言超声影像学是一种通过声波来获取内部结构图像的医学成像技术。
其中,多普勒血流显像(Doppler flow imaging)是超声影像学的一个重要分支,通过检测和显示血流速度信息,可以帮助医生对血液循环和器官血供进行评估和分析。
本文将介绍多普勒血流显像的基本原理、适用范围、临床应用和前景。
2. 多普勒效应多普勒效应描述了当声波遇到运动物体时,声波频率会发生变化的现象。
通过衡量声波的频率变化,可以对运动物体的速度进行测量。
在多普勒血流显像中,利用多普勒效应来检测和显示血流速度信息。
3. 多普勒血流显像技术多普勒血流显像技术是超声影像学中常用的一种方法,主要用于评估和监测血液流动情况。
它通过分析回波信号的频率变化,得出血流速度信息,并以彩色或灰度图像的形式进行显示。
3.1. 颜色多普勒血流显像颜色多普勒血流显像是多普勒血流显像中最常见的一种方法。
通过设置特定的探头和参数,可以将不同速度的血流以不同颜色显示在图像上,从而直观地表示血流速度和方向。
3.2. 脉冲多普勒血流显像脉冲多普勒血流显像是另一种常用的多普勒血流显像技术。
它使用高频率、窄脉冲的声波束来定位和测量特定位置的血流速度。
这种方法适用于检测较小血管或局部血流速度。
4. 多普勒血流显像的临床应用多普勒血流显像在医学临床中有广泛的应用,常见的应用领域包括但不限于以下几个方面:4.1. 心脏血流评估多普勒血流显像可以用于心脏病患者的血流评估。
通过观察心脏中不同部位的血流速度和方向,医生可以判断心脏瓣膜功能是否正常,诊断心脏瓣膜狭窄或关闭不全等疾病。
4.2. 脑血流检测多普勒血流显像可以帮助医生评估脑血液循环的状况。
通过检测头部动脉和静脉血流速度,可以识别和诊断脑血管疾病,如脑梗死或脑动脉瘤。
4.3. 孕妇妊娠检查多普勒血流显像在孕妇妊娠检查中被广泛应用。
通过检测胎盘和胎儿的血流情况,可以评估胎盘功能和胎儿发育状况,了解胎儿是否存在供氧不足或其他异常情况。
超声基础试题1.超声波在下列应用中,那项是错误的:a.20000hz-1mhz,用于一般脏器检查b.2.5―5mhz,用于腹部及心脏检查c.5―10mhz,用于小器官、眼科检查d.10―30mhz,用于皮肤及血管内检查e.40―100mhz,用于生物显微镜成像答案:a2.超声波声速与人体组织的关系中那项是不对的:a.声速与超声波的频率(f)有关b.声速与人体组织的弹性(k)有关c.声速与人体组织的密度(ρ)有关d.声速与人体组织的声阻抗(z)有关e.声速与人体组织测距的精度有关答案:a3.m型超音波的特点哪项就是错误的:a.单声束采样赢得界面声源b.y轴代表检测深度c.x轴则表示时间或时二者d.用作测量排序心脏功能e.表明出来z轴上的脉冲答案:e4.在进行超声检查时必须掌握方法学,以下哪项是错误的:a.熟悉仪器性能及各项功能b.掌握基本操作与正确调节c.检查相同的脏器,仪器设置的条件维持不变d.经观察图像及临床思维,对超声图像分析描述e.书写适度的确诊提示信息或确诊意见,必要时参照其它检查结果答案:c5.超声波的频率、波长和声速的定义及关系,以下哪项是错误的:a.频率:单位时间声源振动的次数,以赫兹(hz)表示b.声速:声波在介质中单位时间传播的距离,以米/秒(m/s)则表示c.波长:单位时间声波前进的长度,以微米(μm)则表示d.纵波波长:两个相邻的压缩区中心点的距离,表示以毫米(mm)表示e.频率、波长、声速三者的关系是c=λf答案:c6.超声波存有纵波、横波和表面波三种振态、以下传播哪项就是错误的:a.在液态中存有纵波、横波、表面波b.在液体和气体中存有纵波c.在真空中存有横波和表面波d.在生物非政府中存有纵波e.在人体非政府中存有纵波答案:c7.超声频率、波长、声速与人体组织的关系那项是错误:a.不同频率的探头检查肝组织时,声速基本相同b.用同一探头检查不同脏器时,声速不相同c.相同频率接收器检查相同的器脏时,波长与频率成反比d.用同一接收器检查相同非政府的脏器,波长不相同e.在肝脏检查中频率低的接收器其波长也越短答案:e8.人体组织内引起超声波反射的条件是:a.人体非政府声速有所不同b.人体组织的声阻抗存在差异c.人体组织对声波产生发散d.人体组织对声波频率的改变e.b答案:b9.超音波光学的声源来源就是:a.超声波的全内散射b.超声波的背向散射及反射c.超声波的衍射和折射d.超声波的多普勒效应e.超声波的挠射答案:b10.使用频谱技术研究血流运动规律,其信号就是源自:a.红细胞运动信号b.红细胞散射信号c.红细胞背向反射信号d.红细胞绕射信号e.红细胞挠射信号答案:c11.当血流频移大1/2prf时出现折返,这称为:a.快速富里叶变换(fft)b.尼奎斯特(ngquist)极限c.运动目标显示器(mti)d.自相关处理e.壁滤波限制答案:b12.脉冲多普勒测量血流速度受到限制就是:a.发送信号动态范围b.接收器频带宽度c.脉冲重复频率(prf)d.频谱显示方式e.血流运动不规则性答案:c13.关于频谱多普勒技术的应用领域,不对的就是:a.测量血流速度b.确认血流方向c.确定血流种类,如层流、射流等d.了解组织器官的结构e.赢得速度、时间分数、压差等有关血流的参数答案:d14.提高多普勒检测灵敏度,下列哪项是不可取的:a.降低发射超声波的基础频率b.提高接收线路的信噪比(s/n)c.选择最佳的探头安放位置及角度d.增加超声波发射输出强度e.提高换能器接收回声的敏感度答案:d15.包络与角度的关系哪项结果就是错误的:a.声束与血流方向夹角为0°时,可测得最大正向频移b.声束与血流方向夹角为60°时,有界得正向包络c.声束与血流方向夹角为90°时,有界得最佳包络d.声束与血流方向夹角为120°时,有界得反向包络e.声束与血流方向夹角为180°时,有界得最小负向频移答案:c16.彩色多普勒血流显像与伪彩(b彩)的异、同点哪项是不对的?a.“彩超”是以颜色显示血流信息,伪彩是对灰阶的彩色变换。
超声影像学(多普勒血流显像)超声影像学(多普勒血流显像)超声影像学是一种非侵入性的医学影像技术,通过利用超声波的特性来对人体进行成像和诊断。
其中,多普勒血流显像是超声影像学中的一项重要技术,它可以用来观察和评估血流的速度、方向和血管的异常情况。
1. 超声影像学的原理超声影像学利用超声波在物体中的传播和反射来形成图像。
当超声波从超声探头中发出,并通过人体组织传播时,会与组织内的不同结构发生反射、散射和透射。
这些反射、散射和透射的声波被接收器接收并转化为电信号,最终形成图像。
2. 多普勒血流显像的原理多普勒血流显像是基于多普勒效应原理的一种超声影像技术。
当声波与运动的红细胞相互作用时,红细胞会散射声波并引起频率的偏移。
根据多普勒效应原理,当物体靠近超声探头时,反射回来的声波频率会高于发射频率;当物体远离超声探头时,反射回来的声波频率会低于发射频率。
通过测量频率的变化,可以推测出物体的速度和方向。
3. 多普勒血流显像的应用多普勒血流显像广泛应用于医学领域的心血管系统、血管病变和肿瘤等领域的研究和诊断。
其主要应用包括:心血管系统:用于测量和评估心脏和血管的血流速度、方向和异常情况,帮助诊断心脏瓣膜异常、心脏肌肉缺血和心脏功能异常等疾病。
血管病变:用于评估血管病变的程度和严重性,如动脉粥样硬化、深静脉血栓形成和血栓栓塞等。
肿瘤:用于观察和评估肿瘤的血供情况,包括肿瘤的血流速度、血流容积和血管情况,有助于诊断肿瘤的性质和恶性程度。
4. 多普勒血流显像的优势相比其他影像技术,多普勒血流显像具有以下优势:非侵入性:多普勒血流显像通过超声波来实现成像,不需要穿刺或注射造影剂,对患者无创伤。
实时性:多普勒血流显像能够实时、动态地观察和评估血流情况,有助于快速诊断和治疗决策。
可重复性:多普勒血流显像可以反复进行,以跟踪疾病的发展和治疗效果。
成本相对较低:相比其他影像技术,多普勒血流显像的设备和检查费用相对较低,更易于推广和普及。
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肝脏超声检查的注意事项
导语:我们大家都希望自己能的拥有一个健康的体魄,都是现实中也不可能的,我们都可能在某时某刻患上或大或小的疾病。
比如患上了肝脏类的疾病时,
我们大家都希望自己能的拥有一个健康的体魄,都是现实中也不可能的,我们都可能在某时某刻患上或大或小的疾病。
比如患上了肝脏类的疾病时,我们可以怎么去检查呢?如果连这个也不了解的事,那么事情就大了,这可能导致你的情况加大。
所以我们应该去了解一下肝脏超声检查所需要注意的事项有哪些。
超声检测技术是各种肝病的首选检查方法。
二维实时超声显像主要用于肝脏形态的变化,二彩色多普勒血流显像则用于肝脏血管病变与血流动力学检查。
超声检查显示肝脏的病变图像,属于声学物理的性质变化。
同一病变,病程发展的不同阶段,超声图像表现不同;而不同病变,其声学物理性质相似,超声图像的表现可能相同。
因此超声不能提示病理解剖学的诊断。
小部分肝占位性病变超声检测不能鉴别良、恶性,如弥漫性肝硬化与弥漫性肝癌。
有些肝内小结节则难以区别为炎性或肿瘤。
必要时可在超声定位下行肝脏介入性活检或其他检查。
注意事项
1.检查前:
上腹脏器检查前空腹(至少8小时),必要时排气、导泄,盆腔脏器检查前憋尿充盈膀胱,超声检查当日不能行钡餐造影和胃镜检查,以避免胃肠内容物、气体干扰显像。
2.检查时注意
右肋间扫查观察右膈顶部肝组织结构时应让病人尽可能呼气,使横膈尽量上升后做屏气动作,以便超声束能有效投射至上述区域,井使
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医院彩色多普勒血流显像及频谱多普勒检查常规一、心血管疾病检查1.仪器调节方法探头频率 2.5~3.5MHz,彩色多普勒的壁滤波用较高通滤波器,彩色标志图(coformap)用变易型,频谱多普勒的取样容积(SV)长度用3mm,一般不超过血管内径大小,超声束与血流的夹角<20o。
其他调节与二维超声相同。
2.心腔各部位血流检查方法(1)二尖瓣口血流:用心尖四心腔图,取样容积置二尖瓣口的左室侧,距瓣尖约1cm处,于舒张期显示朝向探头的彩色(红色)血流信号,正向双峰型的多普勒频谱。
正常为层流,异常为湍流频谱。
(2)主动脉瓣口血流:用心尖五心腔图,取样容积置主动脉瓣上方,于收缩期显示背向探头的彩色(蓝色)血流信号,负向单峰型多普勒频谱。
(3)三尖瓣口血流:用胸骨旁右室流入道长轴图、主动脉短轴图、心尖四心腔图,取样容积置于三尖瓣前瓣、隔瓣的右室侧,距瓣尖约1cm处,于舒张期显示与二尖瓣口类似的彩色血流信号和多普勒频谱。
(4)肺动脉瓣口血流:用胸骨旁主动脉短轴图、肺动脉分叉长轴图,取样容积置于肺动脉瓣上方,显示背向探头的彩色(蓝色)血流信号及负向单峰型多普勒频谱。
(5)过室间隔血流:检查室间隔缺损的左向右分流,用胸骨旁左室长轴图、心尖四心腔及五心腔图、胸骨旁主动脉短轴图、胸骨旁右室流出道长轴图等断面图,彩色多普勒血流显像显示室间隔中断处有从左室穿越室间隔到右室的收缩期朝向探头的彩色血流信号,由于流速快,可显示为五彩镶嵌的血流信号,连续波多普勒在右室侧血流信号处取样,多普勒频谱显示为收缩期正向单峰高速湍流频谱。
(6)过房间隔血流:检查房间隔缺损的左向右分流,用剑突下心房两腔图、胸骨旁四心腔图等断面图,彩色多普勒血流显示有以舒张期为主的从左房穿越房间隔到右房的朝向探头彩色血流信号,脉冲型多普勒在右房侧血流信号处取样,多普勒频谱显示为以舒张期为主的正向中等速度血流。
(7)主动脉至肺动脉分流血流:检查动脉导管未闭时主动脉至肺动脉的分流血流,彩色多普勒血流在主肺动脉内(直至左肺动脉、未闭的动脉导管)显示收缩期背向探头的彩色血流信号,舒张期显示从未闭动脉导管至主肺动脉内的朝向探头的快速彩色血流信号,连续波多普勒在主肺动脉内(可延续至左肺动脉、未闭动脉导管处)取样,显示双向快速的多普勒频谱,舒张期为正向,收缩期为负向。
超声检测的范围都有哪些超声检测是利用超声波对人体病变、症状的检测和发现,超声检测手段对于疾病的防治有重大意义,特别是在优生优育方面贡献很大。
是一种已经普及的医学技术。
妇女在孕期定期做超声检查,能尽早发现胎儿畸形。
除此之外,超声检测的范围还有哪些呢?★超声检测的范围:1.二维超声显像主要对象是婴儿、新生儿及幼儿,它通过利用婴幼儿的囟门为"声窗"获得实时二维的颅脑内部结构图像,用以诊断婴儿缺血缺氧性脑病、脑积水、脑出血、脑内畸形、发育不全等疾病。
随着仪器的发展,多普勒血流显像配合使用,二维超声也逐渐用于成人颅脑检查脑动脉血管疾病、颅内占位性病变(星形细胞瘤、髓母细胞瘤、脑膜瘤等)以及脑动静脉畸形。
2.经颅多普勒颅脑超声检测仪(TCD) TCD为连续实时式的彩色显像和定量分析技术,可测定8-10cm以内颅内、颈部大、中动脉的血流动力学状态。
用于检测脑梗死(缺血性)、蛛网膜下腔出血和脑血管痉挛、脑动脉瘤以及脑动静脉畸形等疾病。
★浅表部位器官的超声诊断主要包括甲状腺和甲状旁腺、乳腺、眼部、睾丸、阴囊、颌面部的疾病,以及一些骨骼、四肢肌肉关节、皮下组织筋膜的病变,如血肿、脓肿和肿瘤等。
这些部位器官的检查需要使用高频率探头(在7.5MHz以上,多为10-15MHz)其细微结构分辨力较好。
1.甲状腺超声诊断:单纯性、结节性和弥漫性甲状腺肿(甲亢);甲状腺炎、甲状腺肿瘤(腺瘤、囊肿、甲状腺癌);甲状旁腺增生、囊肿、腺瘤以及甲状旁腺癌等疾病的超声诊断。
2.乳腺疾病的超声诊断:乳腺炎、乳房小叶囊性增生病,乳腺囊肿、乳腺纤维腺瘤以及乳腺癌。
由于超声具有无创性、简便易行,是乳腺癌诊断的首选检查方法。
3.眼部疾病的超声诊断:眼及眼眶位于人体的表层,解剖比较简单,界面清楚、声衰减较少,是最适于超声探测的部位之一。
主要用于眼内肿瘤、白内障、视网膜与脉络膜脱离,眼内出血、眼异物或眼外伤、人工晶体植入术前及术后监测等。
彩色多普勒超声知识科普近些年来,随着科技的不断发展,越来越多行业和领域都发生了巨大的变化,许多先进的生产方式大的促进了生产力的发展。
而在医疗行业,科技进步的主要体现是越来越多的先进医疗仪器和设备被研发以及制造出来,用于各种疾病的诊断,从而极大地提高了疾病的诊断率,也使得许多疑难杂症能够在早期阶段得到确诊,保证患者能够及时得到治疗。
其中彩色多普勒超声就是一台非常有价值的医疗诊断设备,下面我们就来了解一下有关彩色多普勒超声的一些基本知识。
彩色多普勒超声,通常我们又把它称之为彩超或者是b超,属于一种医用的设备,多用于对人体全身的各个脏器部位进行检查,特别是对人体的心脏,浅表器官和肢体血管检查,也用于妇产科检查等。
一、彩色多普勒超声的临床意义首先我们需要知道,多普勒超声我们主要可以分为五大类,分别是连续式多普勒,脉冲式多普勒,多点选通式多普勒,高脉冲重复频率是多普勒和彩色多普勒血流显像。
在这五种中,应用最多的当属脉冲式多普勒。
脉冲式多普勒,主要是根据多普勒原理使用各项先进的电子技术,通过二维超声心动图来进行定位,能够对人体的大血管这是心脏中的某一个定点容积血流的频谱进行明确的而显示。
可以很好的检查出患者心内的返流和内分流情况。
并且是没有创伤性质的,连续式多普勒能够多次发射冲波,并且可以测量高速血流。
对心血管系统中的分流反流以及狭窄能够做出定量分析,优点非常明显。
彩色多普勒超声主要有三种基本颜色:红色,蓝色和绿色。
红色是朝向探头,蓝色是背向探头,黄色是正向湍流,绿色是湍流,而蓝色是反向的湍流。
二、彩色多普勒超声的适应症1、心脏类的疾病通过多普勒技术对患者的心脏进行检查可以,更加清晰地看到患者心内的结构、心脏功能的变化以及血流情况是否有异常。
可以说,实现了全方面对心脏疾病的了解以及诊断。
这也是当前唯一可以对患者心腔内结构和血流状况以及心脏搏动状况进行动态显示的仪器。
并且也没有对人体产生损伤,当把探头放在患者的心脏位置,探头就像一台摄像机的镜头。
超声多普勒成像原理当声发射源与声接收器有相对运动时,接收器所接收到的声波频率与发射频率有所不同,这一现象称为多普勒效应。
超声多普勒法成像就是应用超声波的多普勒效应,从体外得到人体运动脏器的信息,进行处理和显示。
现已普遍用于血流、心脏和产科等方面的检查。
超声血流测量仪、起声胎心检测仪、超声血管显像仪以及超声血压计、超声血流速度剖面测试仪等多种仪器在临床上广为应用。
超声波对血管内流动的红血球接收散射,根据多普勒效应,即反射频率于,由下式给出:发射频率之间将产生偏移即多普勒频移fdf=2v f0cosθ/Cd式中v为红血球的运动速度,C为超声波的速度。
由公式可以看出,与血流就可求得v。
速度成正比,若检出fd超声多普勒法分连续多普勒和脉冲多普勒。
前者的缺点是没有距离分辨能力,在射线方向上的所有多普勒信号总是重叠在一起;后者具有距离分辨能力,能够捡出某特定深度的多普勒信号,可用于清洁箱内部和大血管血流信号的检测。
但由于采用脉冲波,受重复频率产生的重叠幻像的影响,测定深部高速血流具有一定的困难。
现在的超声多普勒成像装置大多采用与B超相结合的方法,在B超上一边设立多普勒取样,一边捡出血流信息。
多普勒波束是与B超超声波束一起发射的。
由同一探头接收放大,经延迟线和加法器后,进入混频电路和低通滤波器进行相位检波,然后通过取样状态设定电路和带通滤波器取出特定深度的多普勒信号,并将从心脏壁和血管壁来的运动滞后的低频多普勒信号滤除。
取出的多普勒信号一路可以送到扬声器进行监听,一路可以经过A/D转换送到频谱分析器进行快速傅里叶变换(FFT),通过变换后便可得到多普勒频谱。
以横轴表示时间,纵轴表示多普勒频移(速度),各个多普勒频率强度(功率)用辉度显示。
由于FFT变换频谱范围宽,可以判断是紊流还是层流。
最后,经D/A变换后与B型、M型图像一起显示。
彩色多普勒成像装置彩色多普勒体层成像是用脉冲多普勒法对于一点的血流信息进行实时二维显示。
超声显像诊断仪的分类及介绍A型超声波诊断仪A型超声波诊断仪是幅度调制型(amplitude modulated mode)的简称。
A型显示是超声技术应用于医学诊断中最早、最基本的方式。
它主要适用于检查肝、胆、脾、眼及脑等简单解剖结构,测量线度以及获得回波幅度的大小和形状,通过分析回波幅度的分布以获得组织的特征信息。
临床诊断中的应用范围:A型超声波诊断仪可用于许多科室,其中最有代表性的应用是脑中线位置的测量。
一般正常人脑中线位置通过颅骨的几何中心,最大偏差≤0.3cm。
用双迹A型诊断仪测量若脑中线偏移>0.3cm,则应考虑有占位性病变。
此法检查无痛苦,准确性高。
展望A型诊断仪是最早应用于临床的超声设备。
由于B型诊断仪的出现,A型诊断仪已经面临被淘汰的边缘,目前只在脑中线测量、眼科等方面还在应用。
但是A型诊断仪在组织的判别和确定(或称组织定征)、生物测量方面都具有很高的准确性和特异性。
目前只有几家国外厂家在生产标准化的A型诊断仪。
B型超声波诊断仪基本原理:B型(brightnessmodulationmode)超声,为辉度调制型,其原理与A型相同,其不同点为:①将幅度调制显示改为辉度调制显示,它将放大后的回声脉冲电信号送到显示器的阴极(或控制栅上),使显示的亮度随信号大小变化;②医生根据声像图所得之人体信息诊断疾病,而不是像A型超声那样根据波型所反映的人体信息诊病。
一般的B超工作过程为:当探头获得激励脉冲后发射超声波, (同时探头受聚焦延迟电路控制,实现声波的声学聚焦。
)然后经过一段时间延迟后再由探头接受反射回的回声信号,探头接收回来的回声信号经过波束形成处理。
然后由数字扫描转换器(DSC)电路进行数字变换形成数字信号,在CPU控制下进一步进行图像处理, 再同图表形成电路和测量电路一起合成视频信号送给显示器形成我们所熟悉的B超图像,也称二维黑白超声图像。
特点:B型超声具有如下特点:它将从人体反射回来的回波信号以光点形式组成切面图像。
超声影像学(多普勒血流显像)超声影像学(多普勒血流显像)简介超声影像学是一种非侵入性的医学成像技术,通过超声波的扫描和回波信号的处理,人体内部器官和组织的图像。
多普勒血流显像是超声影像学中的一种重要技术,可以用来观察血液流动的速度和方向,为医生提供诊断和治疗方案的参考。
超声影像学原理超声影像学利用高频声波在人体内部的传播和回波信号的接收来获取图像。
超声波是一种机械波,频率超过人类听力范围的20kHz,通常在1MHz到20MHz之间。
它可以通过皮肤和组织传播,而不会对人体产生任何有害影响。
在超声波的作用下,人体内部的组织和器官会发生声学反射、散射和吸收现象。
这些声波信号通过超声探头接收后,经过电子器件的处理和分析,最终一幅二维图像,显示出组织和器官的形态、结构和动态变化。
多普勒血流显像原理多普勒血流显像是利用多普勒效应原理来观察血液流动的速度和方向的一种超声技术。
多普勒效应是指当发射器和接收器与运动物体产生相对运动时,信号的频率会发生改变。
在超声影像学中,由于血液流动的速度和方向不同,回波信号与发射信号的频率会发生差异,通过测量差异频率可以得到血流的速度和方向信息。
多普勒血流显像有两种模式:颜色多普勒模式和功率多普勒模式。
颜色多普勒模式将不同速度的血流以不同颜色显示在图像上,可以直观地观察到血流的动态情况。
功率多普勒模式则是通过计算回波信号的功率来估计血流量的多少。
应用领域超声影像学(多普勒血流显像)广泛应用于医学领域,特别是心血管、肝脏、肾脏、乳腺、甲状腺等器官的检查和诊断。
以下是一些典型的应用领域:1. 心血管领域:用于检测心脏病的早期病变、血管狭窄和血液回流情况等。
2. 肝脏领域:用于检查肝脏肿瘤、肝血流动力学、门脉高压等问题。
3. 肾脏领域:用于评估肾脏功能、结石检测和肾动脉狭窄等。
4. 乳腺领域:多普勒血流显像可以帮助鉴别肿块的良恶性、评估肿瘤血供情况。
5. 甲状腺领域:对甲状腺结节进行定性和定量分析,判断是否为恶性。