X线检查技术一
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X线摄影检查技术及质量控制要点X线摄影检查技术是医学影像学中常用的一种诊断方法,具有较高的诊断准确性和无创性,因此在临床应用中广泛使用。
为了保证X线摄影检查的质量,需要进行严格的质量控制。
下面将介绍X线摄影检查技术及质量控制的要点。
一、X线摄影检查技术要点1.准备工作在进行X线摄影检查之前,应对患者进行询问、解释和征得同意,明确检查部位和目的。
同时需要确认患者是否有可能怀孕,并采取相应的防护措施。
2.机器设备使用的X线设备应符合相关的国家和地区的技术标准,具有良好的性能和稳定性。
同时需要定期进行设备的维护和检修,保证设备的正常工作。
3.技术操作(1)检查姿势:根据检查部位和目的,选择合适的检查姿势,保证患者的舒适度和检查效果。
(2)曝光因素:选择合适的曝光参数,如管电压、电流、曝光时间等,保证图像的对比度和清晰度。
(3)技术安全:在进行X线摄影检查时,需要采取相应的安全措施,如防护衣、手套和保护屏等,保护操作人员和患者的安全。
4.图像处理获取到的图像需要进行适当的处理和调整,如调整亮度、对比度、锐度等,以提高图像的质量和准确性。
1.定期校准X线设备需要定期进行校准,包括曝光量和图像质量的校准。
校准的目的是保证设备的准确性和稳定性,提高图像的质量和准确性。
2.定期质量评估定期对进行X线摄影检查的设备进行质量评估,包括评估图像的对比度、清晰度、噪声等指标。
评估的结果能够及时发现设备的问题和不足,采取相应的措施进行修复和改进。
3.定期设备维护定期对X线设备进行维护,包括清洁设备表面、检查设备的机械部分是否正常运转、检查连接线是否松动等。
定期的维护能够保持设备的正常工作状态,减少故障和异常情况的发生。
4.人员培训和持续教育总结起来,X线摄影检查技术及质量控制的要点包括准备工作的规范、机器设备的选用和维护、技术操作的正确性和安全性、图像处理的合理性以及质量控制的定期校准、质量评估、设备维护和人员培训。
通过严格的质量控制,能够提高X线摄影检查的准确性和可靠性,为临床诊断提供更精准的参考。
X线检查技术X线图像是由从黑到白不同灰度的影像所组成。
这些不同灰度的影像反映了人体组织结构的解剖及病理状态。
这就是赖以进行X线检查的自然对比。
对于缺乏自然对比的组织或器官,可人为地引入一定量的在密度上高于或低于它的物质,便产生人工对比。
因此,自然对比和人工对比是X线检查的基础。
一、普通检查包括荧光透视和摄影。
荧光透视(fluoroscopy):简称透视。
为常用X线检查方法。
由于荧光亮度较低,因此透视一般须在暗室内进行。
透视前须对视力行暗适应。
采用影像增强电视系统,影像亮度明显增强,效果更好。
透视的主要优点是可转动患者体位,改变方向进行观察;了解器官的动态变化,如心、大血管搏动、膈运动及胃肠蠕动等;透视的设备简单,操作方便,费用较低,可立即得出结论等。
主要缺点是荧屏亮度较低,影像对比度及清晰度较差,难于观察密度与厚度差别较少的器官以及密度与厚度较大的部位。
例如头颅、腹部、脊柱、骨盆等部位均不适宜透视。
另外,缺乏客观记录也是一个重要缺点。
X线摄影(radiography):所得照片常称平片(plain film)。
这是应用最广泛的检查方法。
优点是成像清晰,对比度及清晰度均较好;不难使密度、厚度较大或密度、厚度差异较小部位的病变显影;可作为客观记录,便于复查时对照和会诊。
缺点是每一照片仅是一个方位和一瞬间的X线影像,为建立立体概念,常需作互相垂直的两个方位摄影,例如正位及侧位;对功能方面的观察,不及透视方便和直接;费用比透视稍高。
这两种方法各具优缺点,互相配合,取长补短,可提高诊断的正确性。
二、特殊检查体层摄影(tomography):普通X线片是X线投照路径上所有影像重迭在一起的总和投影。
一部分影像因与其前、后影像重迭,而不能显示。
体层摄影则可通过特殊的装置和操作获得某一选定层面上组织结构的影像,而不属于选定层面的结构则在投影过程中被模糊掉。
其原理如图1-1-6所示。
体层摄影常用以明确平片难于显示、重迭较多和处于较深部位的病变。
x线检查技术名词解释
X线检查是一种常见的医学影像检查技术,通过使用X射线辐射来获取人体内部的影像信息。
这种技术可以帮助医生诊断和评估疾病、判断病变的位置、形态和大小,从而指导治疗和手术决策。
在X线检查中,一个X射线机器会产生一束高能量的X射线,这些射线会穿过人体组织,然后被放置在身体后面的X射线探测器捕捉到。
通过对射线的吸收程度的测量,可以生成一个黑白的X射线影像,显示出人体内部的骨骼、器官和其他组织结构。
在X线检查中,有一些常见的技术名词需要解释:
1. X射线机器,用于产生X射线的设备,通常由一个发射器和一个探测器组成。
2. X射线探测器,用于捕捉穿过身体的X射线的设备,可以将射线转换为电信号。
3. X射线影像,通过对射线的吸收程度的测量,生成的黑白影像,显示人体内部的结构。
4. 骨骼,X射线检查中最常见的结构之一,骨骼可以显示出骨折、畸形和关节疾病等问题。
5. 器官,X射线检查可以显示出人体内部的器官,如肺部、心脏、肝脏、胃肠道等,从而帮助医生判断是否存在异常。
6. 对比剂,在一些特殊的X线检查中,医生可能会使用对比剂来增强影像的可见度,例如钡餐或碘剂。
7. 放射学医生,专门从事解读和分析X射线影像的医生。
8. 辐射剂量,X射线检查中使用的辐射会对人体产生一定的辐射剂量,医生会根据病情和检查需要来评估辐射风险。
总之,X线检查是一种常用的医学影像技术,通过使用X射线辐射来生成人体内部的影像,帮助医生诊断和评估疾病。
X线检查技术有哪些发布时间:2021-03-29T12:25:31.347Z 来源:《医师在线》2021年3期作者:张学斌[导读] X线检查技术是目前临床最常用的影像学检查技术之一,该项检查技术不仅可用于多种疾病的诊断张学斌大竹县安吉乡卫生院四川达州 635100X线检查技术是目前临床最常用的影像学检查技术之一,该项检查技术不仅可用于多种疾病的诊断,同时其本身也可以细分为多种检查技术类型,如X线检查技术包含了普通X线检查技术、造影检查技术、数字X线检查技术等,下面我们就来说说各种类型X线检查技术的检查原理及优劣势。
1.普通X线检查技术普通X线检查技术包含了普通X线摄影、透视、乳腺摄影、体层摄影、放大摄影:(1)普通X线摄影,是目前最常见的X线检查技术,指的是患者置于X线管和屏片组合之间,然后,利用X线穿过患者身体,并在胶片上形成潜影,最后,冲洗胶片得到平片图像。
采用该种检查技术得出的平片图像不仅具有较高的清晰度和空间分辨率,同时还能有效显示出厚度较大的病变部位或厚度、密度差异较小的病变部位,且在检查过程中,能有效减少患者接受的X线剂量,从而能降低X线检查的辐射危害。
另外,其所获得的影像还能长期保存和永久记录。
它的缺陷在于获得的影像、图像为瞬间影像和二维图像,从而会导致检查人员不能对患者各器官的功能情况进行实时动态观察。
(2)透视,指的是利用X线穿过人体,并在荧光屏上进行显像的检查技术,它的检查原理主要是利用X线的荧光作用及影像增强器在荧光屏上形成影像。
该项检查技术具有操作简便、检查快速、便于检查人员动态观察患者病情情况等优势,但是,其难以清晰显示影像细节,且不利于保存,从而无法形成永久的影像记录。
(3)乳腺摄影,指的是采用钼靶X线机产生的软X线对患者乳腺平片检查的技术,这里所说的软X线指的是40kV以下管电压产生的X线。
软X线不仅具有吸收系数差小、密度差小等优势,同时还能加大乳腺与其他组织之间的对比度,从而有助于检查人员观察患者乳腺病灶、腺体、脂肪等结构。
X线摄影检查技术习题X线摄影检查技术一、名词解释1(前后位: 12(瞳间线:2(后前位: 13(听口线:3(左侧位: 14(右后斜位:4(右侧位: 15(左后斜位:5(右前斜位: 16(切线位:6(左前斜位: 17(铅字标记正放:7(轴位: 18(铅字标记反放:8(听眉线: 19(暗盒竖放:9(听眦线: 20(暗盒横放:10(听眶线: 21(软X线摄影:11(听鼻线:二、填空题1(人体有三种基准轴线,分别为( )( )和( )。
2(人体的标准平面分别指( )( )与( )。
3(右手后前位时中心线应当通过( )垂直暗盒射入。
4(腕关节后前位摄影体位,中心线通过( )垂直暗盒射入。
5(观察腕部舟骨最佳体位是( ),要求中心线对准( )垂直暗盒射入。
6(肘关节前后位摄影体位,中心线通过( )垂直暗盒射入。
7(肩关节前后位摄影时,应当将( )放在照射野中心。
8(肩胛骨前后位摄影时,中心线应当对准( )垂直暗盒射入;侧位摄影时中心线应当对准( )垂直暗盒射入。
9(锁骨病变摄影时,应当选择( )( )等位置。
10(足前后位摄影时,应当将中心线对准( )垂直暗盒射入。
11(踝关节正、侧位摄影时,应当分别将中心线分别对准( )( )垂直暗盒射入。
12(跟骨病变应当选择的最佳位置是( 跟骨侧位 )与( )。
13(膝关节正位摄影时,应当分别将中心线分别对准( )垂直暗盒射入。
14(膝关节侧位体位设计时,要求被检下肢( )靠近暗盒,并弯曲成( )。
15(髋关节正位摄影时,应当将中心线对准定位点即( )垂直暗盒射入。
16(观察小儿髋关节脱位复位后检查,常可选用的体位有( )。
17(了解股骨头向后脱位情况,可选用的体位有( )。
18(对于1~6岁儿童的骨龄测量,可选用( )等。
19(胸部摄影常规取( ),外伤及病情严重的患者,可根据情况选择( )( )等。
20(肺部摄影时,呼吸情况应当选择( )像,心脏选择( )像。
21(肺部及心脏摄影时,中心线应当分别对准( )与( )垂直射入暗盒。