超声的主要名词解释
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◆多普嘞效应:动散射子对入射超声的回声产生频移,称~◆超声波:超声是声波的一种。
但其每秒的振动次数(频率)甚高,超出了人耳听觉的上限(20000Hz),人们将这种听不见的声波叫做超声波。
◆介入性超声:介入性超声是指在超声引导下(导向)把穿刺针、引流导管、输液管或药物正确地插入或者注入所要达到的病灶、囊腔、体腔、管道和其它特定部位,以达到诊断或/和治疗的目的。
◆轴向分辨力:轴向分辨力是指在超声束轴线上,能分辨两点(两个病灶)间的最小纵深距离。
◆纵向分辨力:指在声束长轴方向上区分两个细小目标的能力。
◆声影:指常规DGC正补偿调节后,在组织或病灶后方所显示的低回声或接近无回声的平直条状区.声影是声路中强衰减所造成.一般出现在结石,骨骼等高吸收系数的物质后方.◆sam现象:二尖瓣前叶收缩期向前运动,见于肥厚型心肌病。
◆射血分数:左心室射血分数指左心室每搏量占左心室舒张末期容量的比率,反映左室的排血效率,是目前左心室功能的指标评价心功能的重要指标,正常值为50%~80%。
◆法乐四联征:主要包括室间隔缺损、肺动脉口狭窄、主动脉骑跨、右心室肥厚。
肺动脉狭窄和室间隔缺损是基本的病理解剖改变,右室肥厚及主动脉骑跨是肺动脉狭窄和室间隔缺损的结果。
◆心包填塞:心包填塞是一组由于大量心包积液尤其是快速增加的积液导致的静脉压增高、心博量减少的临床综合征。
◆三尖瓣下移畸形:三尖瓣下移畸形是一种三尖瓣叶未附着于正常三尖瓣环位置的先天性心脏畸形。
多数为后叶和隔叶的下移,下移的瓣叶附着于房室环以下的室间隔和右室壁上。
三尖瓣前叶较长,似“篷帆状”,与下移的隔叶和后叶形成流入口,这样,三尖瓣环至三尖瓣口形成房化右室,与固有心房形成功能右房,功能右房扩大。
◆左室容量负荷:指左室、左房扩大,左室壁运动增强。
◆胆囊双边征:胆囊壁水肿增厚时形成胆囊内外膜分离成双边的征象,多见于化脓性胆囊炎。
◆牛眼征:转移性肝癌的典型表现:肿瘤周边呈较宽低回声,中心呈圆形高回声,即“牛眼征”。
1. 血管造影:是将水溶性碘对比剂注人血管内,使血管显影的X线检查方法。
2. 平片:人体组织结构基于密度上的差别,可产生X线对比,这种自然存在的差别,称之为自然对比,依靠自然对比所获的X线图像,常称之为平片。
3. 骨龄:在骨的发育过程中,骨的原始骨化中心和继发骨化中心的出现时间,骨骺与干骺端骨性愈合的时间及其形态的变化都有一定的规律性,这种规律以时间(月和年)来表示即骨龄。
4. 骨质疏松:指一定单位体积内正常钙化的骨组织减少,即骨组织的有机成分和钙盐都减少,但骨的有机成分和钙盐含量比例仍正常。
5. 骨质软化:指一定单位体积内骨组织有机成分正常,而矿物质含量减少。
6. 骨质破坏:是局部骨质为病理组织所代替而造成骨组织的消失。
7. 骨质增生:是指一定单位体积内骨量的增多。
组织学上可见骨皮质增厚、骨小梁增粗增多,这是成骨增多或破骨减少或两者同时存在所致。
8. 骨质坏死:是骨组织局部代谢的停止,坏死的骨质称为死骨。
9. Colles 骨折:为桡骨远端2~3cm以内的横行或粉碎骨折,骨折远端向背侧移位,断端向掌侧成角畸形,可伴尺骨茎突骨折。
10. 骨“气鼓”:结核侵犯短骨者多发生于5岁以下儿童,常为多发,初期改变为骨质疏松,继而在骨内形成囊性破坏,骨皮质变薄,骨干膨胀,故又有骨囊样结核和骨“气鼓” 之称。
11. Codman 三角:恶性骨肿瘤常有广泛的不同形式的骨膜新生骨,而且后者还可被肿瘤破坏,形成骨膜三角或称Codman 三角。
12. 骨膜反应:是因骨膜受刺激,骨膜水肿、增厚,内层成骨细胞活动增加,最终形成骨膜新生骨,通常表示有病变存在。
13. 青枝骨折:骨骼柔韧性较大,外力不易使骨质完全断裂而形成不完全性骨折,仅表现为局部骨皮质和骨小梁的扭曲,看不见骨折线或只引起骨皮质发生皱折、凹陷或隆突,即青枝骨折。
常见于儿童。
14.关节肿胀:由于关节积液或关节囊及其周围软组织充血、水肿、出血和炎症致关节肿大。
15.关节破坏:是关节软骨及其下方的骨性关节面骨质为病理组织所侵犯、代替所致16.关节退行变:软骨变xing、坏死和溶解,并逐渐为纤维组织或纤维软骨所取代,引起关节间隙狭窄。
超声诊断整理一、名词解释1.超声诊断:利用超声波探查人体器官诊断疾病的方法简称超声波诊断,又谓超声诊断。
包括超声原理,仪器构造,显示方法,操作技术,记录方法及对回声讯号的判断分析。
是声学,电子工程学与医学相结合的一门独立的边缘性学科,是形态学诊断。
4.光点:指回声细小点状(肝、脾、子宫等。
)7.光环:指光条围成的环状回声(胎头、节育环)12.牛眼征:在病灶实质回声中心出现无回声(多见于转移癌)13.靶环征(靶心征):光团周围一圈稍宽的低回声光带,常见于癌结节(继发)周围14. 驼峰征:指由于肿块长在脏器的浅表处,向外突出时表现出丘状突起,形如驼峰。
18.脂液分层征:肿瘤内有一强回声水平线,在线上方为脂质成分,呈均匀密集细小光点,水平线一下为液性无回声区。
19.面团征:肿物无回声区内有光团回声,边缘较清晰,附于囊肿壁的一侧,为发一脂形成的团块所致。
20.瀑布征或垂柳征:当肿瘤中的毛发与油脂物呈松散结合未构成团块时,上半部为强回声,后方声衰减,反射挥动呈瀑布状。
21.星花征:其粘稠的油脂物呈均质密集细小光点,伴强回声光点,漂浮于无回声区中,推动和加压时弥散型分布的光点可随之移动。
22.波长:声振动一个周期传播的距离。
23.折射:是指光波、声波、电磁波穿过不同的介质的时候传播方向会发生变化现象。
二、基础知识1.超声的种类超声信息的显示方法有多种,A\B\M\D型A型:回声形式是波。
B型:回声形式是光点。
C型:回声形式是曲线D型:CDFI红迎蓝离绿湍;频谱多普勒:回声形式为频移形成的示波曲线。
2.声的分类:为可闻声(20~20000Hz),超声(大于20000Hz),次声(小于20Hz)。
3.超声物理量具有波长,频率,声速。
声速C=频率f·波长λ检查浅表脏器用高频探头。
检查内脏用低频探头。
4.超声物理特性:指向性(束射性),反射、折射、散射,吸收与衰减,多普勒效应5.超声仪的组成:主机+探头组成。
超声名词解释1、超声医学:是利用超声的物理特性用于诊断人体疾病的一门影像学科。
2、声波:是一种机械波,是由频率在20~20 000 Hz之间声振动源激起的疏密波,该疏密波传播至人的听觉器官(耳)时,可以引起声音的感觉。
3、超声波:声波按其频率分类:<20 Hz为次声波,低于人耳听觉低限;频率20~20 000Hz之间为可听声;>20 000 Hz为超声波,高于人耳听觉。
诊断用超声波的频率在1~300 MHz之间,常用2~20 MHz。
4、频率(f):声波在介质中传播时,每秒钟质点完成全振动的次数,单位是赫兹(Hz)。
5、波长(λ):声波在一个周期内振动所传播的距离,单位是毫米(mm)。
超声波波长愈短,频率愈高,分辨率愈强。
6、声速(C):声波在介质中传播,单位时间内所传播的距离,单位是米/秒(m/s)。
人体软组织的平均声速为1 540 m/s,和水的声速相近。
7、声阻抗:即声阻抗率或声特性阻抗,可以理解为声波在介质中传播所受到的阻力,等于介质的密度与超声在该介质中传播速度的乘积。
设Z为声阻,ρ为密度,C为声速,则Z=ρ·C。
两介质声阻相差之大小决定其界面处之反射系数。
两介质声阻相差愈小,则界面处反射愈少,透入第二介质愈多;反之,声阻相差愈大,则界面处反射愈强,透入第二介质愈少。
8、反射、透射与折射:声波从一种介质向另一种介质传播时,由于声阻抗Z不同(密度ρ、声速C不同),在二种介质之间形成一个声学界面,如果该界面尺寸大于超声波波长,则一部分超声波能量返回到第一介质此即反射。
另有一部分能量穿过界面进入第二介质并继续向前传播,称为透射。
当两种介质的声速不同时,就会偏离入射声束的方向而传播,称折射。
9、散射:超声波在介质中传播,如果介质中含有大量杂乱的微小粒子,超声波激励这些小粒子成为新的波源,再向四周发射超声波。
10、衍射:超声波在介质中传播,如遇到的物体其直径小于1~2个波长时,则绕过物体继续向前传播,这种现象称为绕射(也称衍射)。
超声医学名词解释
超声医学是一种利用超声波进行诊断与治疗的医学技术。
其中一些常见的超声医学名词解释如下:
1. 超声图像学:利用超声波对人体进行扫描、成像,并通过图像观察来诊断疾病的一门学科。
常见的超声图像学包括超声心动图、超声肾图和超声肝图等。
2. 超声探头:超声图像学中使用的装置,通过探头发射和接收超声波来获取图像。
不同类型的超声探头用于不同的部位和目的,如线性探头用于浅部组织成像,凸面探头用于心脏成像等。
3. 超声导引:在医疗手术中使用超声波来指导操作过程,以确保安全和准确性。
例如,在无创产前检查中,超声波可以引导医生进行胎儿的定位和操作。
4. 超声多普勒:结合了超声成像和多普勒效应的技术,可以测量血流速度和方向,以评估血管和心脏功能。
常见的应用包括颈动脉多普勒、腹部多普勒和胎儿多普勒等。
5. 超声造影剂:在超声检查中使用的一种特殊的造影剂,用于增强图像对比度和显示血流动态。
超声造影剂主要由气体微泡和药物组成,可以用于突出血流情况、检测血栓等。
6. 超声治疗:利用超声波的热效应、机械效应或化学效应用于治疗疾病的技术。
超声治疗常见的应用包括超声消融肿瘤、超声碎石治疗尿路结石等。
7. 超声弹性成像:通过测量组织的弹性变形情况,评估组织硬度和病变的一种方法。
超声弹性成像可以提供关于肿瘤和其他病变的信息,有助于诊断和治疗。
1、超声波:是指振动频率大于20000Hz,超过人耳听阈高限的声波。
2、散射:超声波在介质中传播遇到不规则小界面小于波长时,就发生声波向许多方向发生不规则反射、折射、绕射的现象。
3、吸收:超声波在介质中传播,由于介质的黏滞性和导热性等因素的影响,使声能耗损的现象。
4、衰减:由于声能的吸收,超声束在远处的扩散和界面上的反射与折射使声能在介质中随传播距离增加而减弱。
5、多普勒效应:当一定频率的超声波由声源发射并在其介质中传播,如遇到与声源作相对运动的界面,则其反射的超声波频率随界面运动而发生改变的现象。
6、频移:反射声波与入射声波的频率之差。
7、逆压电效应:在高频交流电流下,具有压电效应的压电晶片振动将电能转化为超声能的现象。
8、正压电效应:超声波在人体内遇到不同声阻抗界面时,就发生折射,反射信号传至换能器,使压电晶体上产生压力,从而将超声能转化为电能的现象。
9、伪象:是指超声显示的断层图像与其相应的解剖面图像之间存在的差异,这种差异表现为声像图中回升信息特殊的增添、减少或失真。
10、侧壁回声失落:不能显示真实的侧壁囊壁,但由周围肝组织的散射回声衬托出其边界。
11、驼峰征:肝硬化、原发性肝癌时靠近表面的肿瘤实质外向性生长,较常见于肝右叶转移性肿瘤。
12、暗环征:肿瘤结节推开周围小血管形成周围血管围绕征。
13、靶环征/牛眼征:边界清楚,边缘区为低回声量环,内部为高回声,有时高回声的中央有小片状低回声或无回声区,多见于转移性肝癌。
14、小肝癌:单个癌肿最大直径小于3cm称为~,肿块内圆形低回声区,边界清晰;肿块周边有纤维假包膜形成的低回声晕,肿块后方常无明显声衰减现象。
15、肝岛:非均质脂肪肝时,常见肝内回声不均匀增强,残存小片状低回声正常区域,称为~。
16、双边征:胆囊壁弥漫性增厚,内外层呈强回声,中间出现间断或连续的低回声带,系囊壁水肿所致,被称为~。
17、WES征:充满型胆结石或萎缩型胆结石,胆囊内无胆汁,增后胆囊壁的回声包绕结石强回声,后方伴声影,简称WES征,其中W为近场的胆囊壁,E为结石强回声,S为后方声影。
超声的声影名词解释超声(Ultrasonography)是一种无创、无辐射的医学成像技术,通过利用超声波在人体组织中的传播特性来观察和诊断人体内部的结构和疾病。
它可以生成具有空间分辨率的图像,帮助医生进行早期诊断、治疗监测和手术引导。
在临床应用中,我们经常能听到一些涉及超声的专业名词和术语,下面将对其中一些常见的名词进行解释。
1. 超声波(Ultrasonics)超声波是频率超过人类正常听觉范围(20kHz)的一种波动现象。
习惯上,频率超过20kHz的声波被称为超声波。
在医学中,常用的超声波频率范围是2MHz至20MHz,这种频率范围的超声波不会对人体组织和器官产生损伤,也能够提供良好的图像分辨率。
2. 超声探头(Transducer)超声探头是超声系统中的核心部件,负责发射和接收超声波信号。
超声探头通常由压电材料构成,当施加电压时,压电晶体会震动并发射超声波,而在接收时,它们又会将接收到的超声波信号转换为电信号。
探头上的多个晶体元素可以同时发射和接收超声波,从而实现对不同方向和深度的扫描。
3. 超声图像(Sonogram)超声图像是通过超声波的回波信号生成的可视化的图像。
超声回波信号的强弱和时间延迟会被转化为图像上的亮度和灰度级别。
超声图像通常以黑白灰度的形式呈现,黑色表示无回波信号的区域,白色表示强回波信号的区域。
医生可以通过观察和分析超声图像来评估器官、组织的形态、结构和病变。
4. 超声模式(Mode)超声模式描述了超声系统在图像获取和显示中使用的不同参数和方法。
常见的超声模式有二维模式(2D Mode)、多普勒模式(Doppler Mode)和彩色多普勒模式(Color Doppler Mode)等。
- 二维模式:是最常用的超声模式,它能够提供获取器官和组织横断面的图像,展示其形态和结构。
- 多普勒模式:通过检测超声波与血流之间的频率变化,帮助医生评估血流速度和方向,用于心血管和血管疾病的检测。
超声名词解释超声是利用声波在物体内部传播和反射的原理,通过超声波在人体组织中的传播与反射,获取人体内部的形态、结构和功能信息的一种检查方法。
超声作为一种非侵入性、无辐射的检查手段,已经广泛应用于医学影像诊断、生物力学研究、无损检测等领域。
以下是一些常见的超声检查名词的解释:1. 超声检查:指医生通过超声仪器将超声波传入人体后,利用超声波在组织和器官内部的传播和反射产生的图像来诊断疾病或评估人体的健康状况的检查方法。
2. B超:即超声B型扫描,是一种使用超声波来生成人体内部结构图像的检查方法。
它通过超声波在组织中的传播和反射来获取图像,常用于妇科、肝脏、肾脏等部位的检查。
3. 彩超:即彩色多普勒超声,是一种在常规超声检查的基础上,通过测量超声波在组织内的流速来显示组织血流状态的超声检查方法。
彩超可以观察到血液在血管内的流动情况,帮助医生评估血流供应和血管病变等。
4. 超声造影:是一种增强超声检查的方法,通过注射一种微小的气泡或类似物质进入人体后再进行超声检查,以增加超声波对组织和器官的反射能力,从而提高图像的质量和分辨率。
5. 超声引导下穿刺技术:是指在超声仪器的引导下,医生使用针头或导管等工具对病灶进行穿刺或治疗的一种技术。
通过实时超声图像的显示,医生能够准确定位病灶的位置,提高穿刺和治疗的准确性和安全性。
6. 三维超声:是一种通过在不同方向上进行超声扫描,利用计算机将多个扫描层面的图像组合成一个三维图像的超声检查方法。
三维超声能够提供更加立体和全面的图像信息,有助于医生对病变的评估和诊断。
7. 超声弹性成像:是一种通过测量组织对超声波的传播和反射的特性,来评估组织的硬度和形变状态的超声检查方法。
超声弹性成像能够提供有关组织硬度变化的信息,对于肿瘤、乳腺病变等的诊断和评估具有一定的价值。
总之,超声作为一种常见的医学检查手段,可以通过超声波在组织和器官内部的传播和反射产生的图像,提供有关人体内部形态、结构和功能的信息,对于诊断疾病、评估健康状况具有重要的意义。
2009年CDFI上岗考试超声名词解释1、f频率--每秒振动的次数。
(超声波频率大于20KHz。
诊断用超声波f:1MHz~20MHz;. X- I0 c/ a7 i/ Q; I8 `连续波理疗声强:0.5~3W/cm2;HIFU高强度聚焦超声声强:1KW/cm2~10KW/cm2)2、声束――在非聚焦平面圆片被连续等幅高频电激励时,由于超声的照射而形成超声场,此场又可称为声束。
3、远场――从声束扩散点开始,即为远场。
该区内声场分布均匀,但是向周围空间扩散。
半扩散角为衡量声束指向性的重要指标,其越小,指向性越好。
4 M: M/ {8 w) ]% {2 n3 F% D! @. t) Q8 ^1 T* @9 D半扩散角的正弦值=0.61波长/r探头半径。
4、动态聚焦――利用延迟接收在整条声束的回声途径上(长轴方向)自动的、同步的进行全程接收聚焦。
5、8 K2 C+ ^% v& A" ?; ^8 ^轴向(纵向)分辨力――指在声束长轴方向上区分两个细小目标的能力。
f越高,轴向分辨力越好。
超声脉冲越宽,轴向分辨力越差。
理论上等于波长的1/2。
实际为理论的5~8倍。
6、横向分辨力--与探头厚度方向上声束宽度和曲面的聚焦性能有关。
% S8 g T4 o9 B" x U 聚焦区宽度一般<2mm。
7、侧向分辨力――与线阵、凸阵探头长轴方向扫描声束的宽度有关。
聚焦声束越细,其越好。
8、/ X2 m5 y6 y* @# X$ W细微分辨力――宽频带和数字化声束处理9、对比分辨力――与灰阶级数有关10、) X% Q8 I) |9 z& U时间分辨力――与单位时间成像速度即帧频有关,越高,越好。
11、Z声特性阻抗(声阻抗率)――指某点的声压和质点速度的复数比,等于介质中声速与密度的乘积。
- {. r! q- b: t; ?9 `7 ^7 W9 S3 C单位:Pa*s/m12、界面――两种声阻抗不同的物体(组织)的相接触处。
超声医学:是利用超声的物理特性用于诊断人体疾病的一门影像学科。
超声波:声波其频率〉20 000 Hz为超声波,高于人耳听觉。
声阻抗:即声阻抗率或声特性阻抗,可以理解为声波在介质中传播所受到的阻力,等于介质的密度与超声在该介质中传播速度的乘积。
散射:超声波在介质中传播,如果介质中含有大量杂乱的微小粒子,超声波激励这些小粒子成为新的波源,再向四周发射超声波。
衍射:超声波在介质中传播,如遇到的物体其直径小于1~2 个波长时,则绕过物体继续向前传播,衰减:声波穿过介质时,因小界面散射大截面反射,声束及软组织对超声能力的吸收等,造成超声能量减弱。
近场:探头内平面型压电晶体发出的高频超声波在开始的一段距离内以平面波方式传播,束状超声场不扩散远场:指在近场以远,声束开始扩散为之远场。
分辨力:是指超声波检查时能在荧光屏上被分别显示为两点的最小间距。
轴向分辨力:在声轴方向上分辨前后两个细小目标的能力纵深分辨力:是指声束穿过之介质中能被分辨为前后两点的最小间距。
横向分辨力:与声束相垂直之直线上,能在荧光屏上被分别显示之左右两点的最小距离。
声影:声波传播中,因反射吸收等因素,使声能衰减,阻碍声的传播,引起回声减弱。
靶环征:病灶中央呈等回声小团块,四周有较宽的弱回声环。
牛眼征:为强或等回声团块,周围有环状暗带,团状中央液化,酷似牛眼。
平行管征:胆管增粗与门静脉内径相似,形成平行管征。
彗星征:团状强回声后方有数条平行的条状回声。
假肾征:声像的形状像肾脏,但并非为肾脏。
多见于胃肠道肿瘤。
卫星征:病灶周围出现小病灶,犹如卫星环绕。
镶嵌征:瘤体内包含小肿瘤,瘤体之间互相有隔带。
房间隔缺损:胚胎期原始房间隔的发生吸收和融合的异常,导致左右心房之间残留未闭的房间孔。
卵圆孔未闭:胚胎发育过程中原发隔与继发隔如何异常,在卵圆窝顶端遗留月牙形裂隙未闭合。
室间隔缺损:胚胎期室间隔发育不全,左右心室间形成异常通道,形成心室水平的血流分流。
艾森格曼综合症:长期左向右分流,肺循环压力增高,右室符合加重,右室压力进一步增高,出现以右向左为主的双向分流或者右向左打分流。
超声诊断学名词解释
超声诊断学名词解释
超声诊断学是一种利用超声波在病人体内产生的图像进行疾病诊断的医学学科。
以下是一些超声诊断学的常见名词解释:
1. 超声波:指在病人体内产生的一种声波,可以通过人体组织传递并产生图像。
2. 声学图像:指由超声波产生的图像,通过计算机处理和分析,可以得到有关人体组织的形态、大小、密度和位置等信息。
3. 组织:指人体中各种器官、系统或部位的集合体。
4. 切面:指通过某一部位进行的图像。
5. 超声波切面:指通过某一部位进行的图像,其中切面是一个重要的概念。
6. 孕周:指孕妇妊娠期间的周数,通常在最后一次月经的第一天算起。
7. 胎儿:指妊娠期间的胎儿。
8. 超声波检查:指利用超声波进行诊断和治疗的医学技术。
9. 超声像数:指通过计算机处理和分析超声波图像,所获得的数字信息。
10. 超声波像数分析:指对超声波像数进行处理和分析,以获得有关疾病诊断的信息。
这些名词解释有助于更好地理解超声诊断学的概念和技术。
超声诊断学是一门广泛的学科,可用于诊断各种疾病,包括心血管疾病、神经系统疾病、消化系统疾病、泌尿系统疾病、内分泌系统疾病等。
在超声诊断学中,医生需要综合运用解剖学、生理学、物理学和计算机科学等知识,以获得准确的诊断结果。
1.超声弹性成像技术可以判断组织的硬度。
2.产生超声波:逆压电效应。
接受超声波:正压电效应。
3.临床常用的超声探头:凸阵探头腹部,妇产检查。
线阵探头外周血管,小器官检查。
机械扇形扫描探头心脏。
环阵扇形探头腔内检查。
4.两种组织的声阻抗差别达到千分之一。
5.大界面:反射,折射。
大反折射小散射,大小界面都衍射。
6.红细胞的背向散射是多普勒超声诊断的基础。
7.吸收是衰减的主要因素。
8.频率越高,声波衰减越大。
9.不同组织的声波衰减程度的一般规律:组织内含水分越多,声衰减越低。
液体中含蛋白成分越多,声衰减越高。
胶原蛋白和钙质越多,声衰减越高。
10.人体组织中衰减程度一般规律:骨组织>肝组织>血液进一步:骨>肌腱>肝>脂肪>血液>尿液或胆汁11.空间峰值时间平均声强应小于100mw/c㎡12.眼球检查时,每一固定切面持续检查时间不应超过半分钟。
13.脉冲多普勒特点:单晶片,单方向,一维频谱信号,多目标检查,有选择(不高距离多目标)14.利用超声谐波成像技术:非线性血流成像。
15. 振铃效应----彗星尾征16.声影产生条件:强反射型,衰减型,折射声影或侧后声影。
17.取样门:指被一小段超声波束所覆盖的那部分要分析的组织区域。
18.高速血流选用高通滤波。
低速血流选用低通滤波。
19.使夹角尽量<60°。
尤其在检查心脏切面时,夹角至少应<20°。
20.立位:常用于游走肾或肾下垂患者测定肾下移位置和腹服沟斜疝或服疝。
21.弱回声:一般如:正常淋巴结,肾垂体。
22.乳腺癌-----“太阳征”23.PSV收缩期峰值流速。
EDV:舒张末期流速。
MV:平均血流速度。
AV:加速度。
RI:阻力指数。
PI:搏动指数。
TDI:组织多普勒显像。
24.肝圆韧带:胎儿脐静脉/静脉韧带:静脉导管。
25.第三肝门:来自右半肝脏面的肝右后下静脉和尾状叶的一些小静脉在腔静脉沟的下段内汇入下腔静脉。
26.飞鸟征:胆囊和下腔静脉的斜断面分别位于门静脉两侧。
◆“键盘征”(“鱼刺征”):肠梗阻患者肠管积气、积液,超声检查示肠壁垂直的肠黏膜皱襞线状回声呈“键盘征”或称“鱼刺征”。
◆“挖空”现象:脉络膜黑色素瘤患者超声显示内部回声前部光点密集,后半部衰减即所谓“挖空”现象,可有声影。
◆SAM征:即收缩期二尖瓣前向运动。
系由于肥厚梗阻型心肌病时,左室流出道狭窄,收缩期左室流出道内血流速度异常增高所致。
是判断肥厚型心肌病有无左室流出道梗阻的重要征象。
◆WES征:当增厚的胆囊壁的低回声紧贴着结石的强回声,二者之间可有细薄层胆汁无回声存在,强回声后方伴有宽大的声影,这种特征性声像图,即囊壁,结石,声影三联征。
◆靶环征:某些病灶中心呈高回声而其周围形成圆环状低回声,名晕圈或声晕。
◆布加综合征:肝段下腔静脉或肝静脉、部分或完全性阻塞引起下腔静脉高压和门静脉高压的综合症状,以肝脾肿大、腹水、门静脉高压、胸腹壁静脉曲张,或下肢浮肿,与肝硬化相似。
◆部分容积效应:又称切片厚度伪像。
因声束宽度引起,也就是超声断层图的切片厚度较宽,把邻近靶区结构的回声一并显示在声像图上。
◆侧壁回声失落:大界面反射回声依赖于角度,在界面与声束之间角度甚小或两者接近平行时,则回声不能返回声源,故不被接收,从而导致图像上边缘回声缺损的假阳性。
改变探头位置可改善之。
◆侧壁失落效应:对于大界面,入射角较大时,回声反射不能回到探头,产生回声失落现象。
见于囊肿或肿瘤的外周包以光滑的纤维薄包膜。
◆超声波:机械振动波,声波的一种,振动频率超过200000HZ的高频声波,不能为人耳听及。
◆超声墨菲氏征:急性胆囊炎病人做超声检查时,将探头压迫胆囊体表区触痛加重,探头深压腹壁接近胆囊底部瞩病人深呼吸,触痛加剧并突然屏住气不动。
◆超声诊断:利用超声波探查人体器官诊断疾病的方法简称超声波诊断◆胆囊双边影:胆囊壁弥漫增厚,呈高回声,其间出现间断或连续的弱回声带,形成胆囊壁的双边影表现。
◆多普勒效应:当声源与被检查目标作相对运动时,导致反射的声波频率会发生变化,这种现象称为多普勒效应,变化的频移称为多普勒频移。
超声诊断学名词解释超声诊断学(ultrasound diagnosis),即利用超声波向人体内部发送一定频率和强度的声波,并利用回波信号的变化来对人体内部器官和结构进行检测、显示、诊断和治疗的一门医学技术。
以下是一些超声诊断学的重要名词解释。
1. 超声波(ultrasound):超声波是指频率高于20kHz的声波,其特点是穿透力强,能通过人体组织而不会对人体产生明显的损伤。
2. 超声探头(ultrasound transducer):超声探头是超声诊断装置的重要部件,可以发射和接收超声波信号。
根据应用的需要,超声探头有不同的形状和频率,常见的包括线阵探头、扇形探头等。
3. 超声图像(ultrasound image):超声波在人体内部组织与器官之间的传播和反射,形成了一系列回波。
通过处理和显示这些回波信号,可以生成超声图像,用于医生进行诊断。
4. B超(B-mode ultrasound):B超是超声诊断学中最常用的一种模式,即通过超声波的回波信号来生成二维图像,显示器上的图像呈灰度或彩色。
B超可用于检查胎儿、腹部、心脏、血管等多种器官和结构。
5. 彩色多普勒超声(color Doppler ultrasound):彩色多普勒超声是在B超基础上加入多普勒效应的功能,可以显示血液流动的速度和方向。
通过彩色编码,不同速度的血流可以以不同颜色表示,用于检测血管病变、心脏瓣膜功能等。
6. 图像增强(image enhancement):超声诊断中常通过图像处理技术对超声图像进行增强,以提高图像的质量和诊断能力。
常见的图像增强方法包括滤波、增强对比度和边缘检测等。
7. 超声弹性成像(ultrasound elastography):超声弹性成像是利用超声波对器官和组织的弹性特性进行检测和显示的一种技术。
通过测量组织的变形和应变,可以评估组织的硬度和弹性,用于检测病变、肿块等。
8. 超声造影剂(contrast agent):超声造影剂是一种用于增强超声图像对比度的物质,可在体内血管或腔体中注射。
医学影像技术学名词解释医学影像技术是医学中常用的一种诊断手段,利用不同的成像方法如X射线、超声、磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)等,对人体内部进行非侵入性的观察和分析,从而帮助医生确定诊断和制定治疗方案。
以下是一些常用的医学影像技术学名词解释:1. X射线:X射线是医学影像技术中最早应用的一种方法。
它利用X射线的穿透性质,通过人体组织的不同密度和厚度来产生影像。
在X射线影像中,骨骼和金属物质会出现白色,而柔软组织则呈现灰色。
2. 超声:超声是一种使用声波来生成影像的成像技术。
通过向人体内部发送高频声波,然后根据声波在组织中的传播速度和反射程度来生成图像。
超声在产科、心血管、肝脏和肾脏等方面有广泛应用。
3. 磁共振成像(MRI):MRI利用强磁场和无线电波来生成高质量的图像。
通过测量人体内水分子的反应,MRI可以提供对软组织的非常详细的图像。
MRI对骨骼影像的效果也较好。
4.计算机断层扫描(CT):CT利用X射线和计算机技术来生成横截面图像。
它可以提供高分辨率的图像,使医生能够更清楚地看到人体内部结构。
5. 核医学:核医学技术利用放射性同位素来跟踪和诊断人体内部的生理过程。
通过注射放射性同位素进入人体,然后使用特殊的摄像机来记录放射性同位素的分布,从而生成核医学影像。
6. 影像分析:影像分析是对医学影像进行定量和定性分析的过程。
这包括测量、计算、对比等操作,以帮助医生对图像进行解读和诊断。
7. 三维重建:三维重建是通过将二维医学影像数据转化为三维模型来显示人体内部结构的方法。
这使医生能够更好地理解和评估复杂的解剖结构。
医学影像技术的不断发展为医生提供了更准确、更方便的诊断手段。
它们在临床实践中得到广泛应用,为疾病的早期发现和治疗提供了重要的支持。
超声的主要名词解释
超声波(Ultrasound),也称为超声,是一种高频声波,其频率超过人类正常
听力范围,一般超过20kHz。
超声波在医学、工业、科学研究等领域具有广泛应用,对于人们的生活和健康有着重要意义。
本文将通过解释超声领域中的主要名词,来介绍超声的应用和原理。
1. 超声探头(Ultrasound Probe)
超声探头是超声仪器的核心部件之一,也被称为超声探头、探头或传感器。
它
通过发射和接收超声波,用于图像的获取和诊断。
超声探头包含一个或多个发射和接收晶体,发射晶体会产生超声波脉冲,而接收晶体则接收回波信号。
超声探头种类繁多,根据应用领域和需要的深度等因素,可以选择线性、凸面、阵列等不同类型的超声探头。
2. 超声频谱(Ultrasound Spectrum)
超声频谱是指超声波在频率上的变化。
根据超声波的频率,可以将超声分为几
个不同的频段。
常见的超声频谱包括低频、超低频、中频、高频和超高频。
不同频段的超声波在医学影像中的应用有所差异,低频适用于深部组织成像,而高频则适用于浅部组织和血管成像。
3. 超声传感器(Ultrasound Transducer)
超声传感器是超声成像中用于产生和接收超声波的装置。
传感器的发射部分将
电能转化为超声波能量,而接收部分则将接收到的声波信号转化为电信号,并传送给处理器进行图像的生成。
传感器的设计和质量对于超声成像的质量和准确性起着至关重要的作用。
4. 超声成像(Ultrasound Imaging)
超声成像是利用超声波在人体内部组织中的传播和反射特性,通过采集和处理
超声信号生成图像。
超声成像广泛应用于医学领域,可以非侵入性地观察人体内部的结构和器官,用于检测疾病、指导手术和监测治疗效果。
超声成像分为B型超声、彩色多普勒超声和三维超声等不同的成像技术。
5. 超声多普勒(Doppler Ultrasound)
超声多普勒是一种利用多普勒效应原理来测量物体运动的技术。
多普勒效应是
指当声波经过运动的物体时,频率会发生变化。
通过测量超声波入射和反射的频率差,可以确定物体的运动速度和方向。
彩色多普勒超声可用于检测血流速度和方向,有助于评估心血管系统的功能和异常情况。
6. 超声诊断(Ultrasound Diagnosis)
超声诊断是利用超声成像技术对人体内部器官和组织进行评估和诊断的方法。
通过分析超声图像的形态、结构和血流等特征,医生可以判断病变的性质、位置和程度,并作出诊断。
超声诊断被广泛应用于妇产科、心血管、肝胆、乳腺、甲状腺等领域,成为临床常用的无创检查手段。
7. 超声治疗(Ultrasound Therapy)
超声治疗是利用超声波的能量对疾病进行治疗的一种方法。
超声波的振动和热
效应可以促进组织的血液循环、细胞代谢和修复,从而加速伤口愈合和缓解疼痛。
超声治疗主要应用于康复医学、骨科、理疗等领域,如关节炎、肌肉损伤、软组织损伤等。
总结起来,超声是一种重要的医学技术,通过超声探头和超声成像技术,可以
实现无创、快速、准确的诊断和治疗。
超声成像可以帮助医生观察人体内部结构、评估病变情况,而超声多普勒可以补充了解血液流动速度和方向等生理信息。
随着技术的不断进步,超声波在医学和其他领域的应用将不断拓展和深化。