医学影像诊断学(总论)
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医学影像诊断学总论(162页课件)汇报人:日期:•医学影像诊断学概述•医学影像诊断学基础知识•医学影像诊断学临床应用目录•医学影像诊断学新技术与新进展•医学影像诊断学的临床实践与案例分析•总结与展望01医学影像诊断学概述医学影像诊断学是利用各种医学影像技术,如X线、CT、MRI等,对疾病进行诊断、评估和治疗的学科。
定义随着医学影像技术的不断进步,医学影像诊断学在临床医学中发挥着越来越重要的作用,逐渐成为医学领域不可或缺的一部分。
发展定义与发展医学影像诊断学能够通过各种影像技术,早期发现和诊断疾病,为患者提供及时有效的治疗。
早期发现疾病评估治疗效果指导临床决策通过对疾病治疗前后的影像对比,可以评估治疗效果,为医生制定治疗方案提供重要依据。
医学影像诊断学为医生提供疾病诊断和治疗方面的信息,有助于医生做出更准确的临床决策。
030201医学影像诊断学的重要性医学影像诊断学的研究对象包括各种疾病的病理生理过程、影像表现及其与临床的关系等。
主要包括各种医学影像技术的原理、方法及其在临床中的应用,以及疾病的影像诊断和鉴别诊断等。
医学影像诊断学的研究对象与内容研究内容研究对象02医学影像诊断学基础知识X线成像原理01X线是一种电磁波,能够穿透人体组织并被不同程度地吸收,通过测量透射后的X线强度,可以重建出人体内部的二维图像。
计算机断层扫描(CT)原理02利用X线旋转扫描人体,通过测量不同角度的X线透射强度,经过计算机处理后重建出人体内部的三维图像。
磁共振成像(MRI)原理03利用磁场和射频脉冲,使人体内的氢原子发生共振并吸收能量,通过测量共振信号的强度和频率,可以重建出人体内部的三维图像。
包括普通X线摄影、特殊X 线摄影(如点片摄影、体层摄影等)以及数字X线摄影等。
X线成像技术包括平扫CT、增强CT、高分辨率CT、多排CT等。
CT成像技术包括平扫MRI、增强MRI、功能MRI(如弥散加权成像、灌注加权成像等)等。
第一章总论第一章总论第一章总论第一章总论一。
单选题(每题仅一个最佳答案)1。
X线在人体内的透过率从大到小,其正确排列为()A. 气体。
液体及软组织. 脂肪。
骨B. 骨。
脂肪。
液体及软组织。
气体C. 脂肪。
气体。
液体及软组织. 骨D. 骨. 液体及软组织。
脂肪。
气体E。
气体。
脂肪。
液体及软组织. 骨2。
X 线成像因素是()A。
密度和厚度B。
T 1 弛豫时间C。
T 2 弛豫时间D. 流空效应E. 部分容积效应3. 指出与X 线诊断和治疗无关的特性( )A。
穿透性B。
衍射作用C. 荧光效应D。
摄影效应E. 电离效应4. 装有心脏起博器的病人不能进行下列哪种检查()A。
MRI B。
CT C。
X 线平片D。
SPECT E。
PE5。
下列哪项不是CT 扫描的适应证()A. 眼部外伤B。
眼眶内异物C. 眼的先天性疾病D。
近视眼E. 眼球及眶内肿物6。
下列造影不用碘剂的是( )A. 动脉造影B. 静脉造影C. 逆行肾盂造影D。
脊髓造影E. 胃肠道常用的双对比造影7。
目前最广泛应用于临床磁共振成像技术的原子核是( )A。
1H 氢B。
19F 氟C。
钠(23Na)D. 磷(31P)E。
其它8。
MRI 成像参数有()A.T 2B.T 1C. 流速D。
质子密度E. 以上全对9. 下列不属于数字化影像的是()A.CTB. 荧光摄影C。
MRI D。
DSA E。
CR10。
PACS 中文意思是( )A.X 线成像设备B。
数字荧光成像设备C. 存储和传输图像的设备D。
直接数字化X 线摄影设备E. 将模拟信息数字化的设备11。
目前运用于永久保存医学影像的存储元件应选()A。
磁盘B。
硬盘C。
磁带D. 光盘E。
记忆片12.MR 造影剂的增强机理为()A。
改变局部组织的磁环境直接成像B。
改变局部组织的磁环境间接成像C。
增加了氢质子的个数D。
减少了氢质子的浓度E. 增加了水的比重13. 关于MRI 检查安全性论述,错误的是( )A。
体内有金属异物. 人工铁磁性关节等不应行MRI 检查B。
第一章医学影像诊断学课件总论医学影像诊断学是医学专业中非常重要的一门学科,它通过运用各种影像学技术,对人体内部的器官、组织和疾病进行全面的观察和分析,从而准确地诊断疾病。
本文将从医学影像诊断学的定义、发展历程以及在临床实践中的应用等方面进行论述。
一、医学影像诊断学的定义医学影像诊断学是一门综合性学科,它通过使用X射线、超声波、核磁共振、计算机断层扫描等影像学技术,对人体进行无创性观察和分析,以便确定疾病的存在、类型和程度,并为医生提供治疗方案和预后评估的依据。
二、医学影像诊断学的发展历程医学影像诊断学的起源可以追溯到19世纪末,当时医学界开始使用X射线对人体进行观察。
随着科技的发展,影像学技术得到了快速的改进和完善,如20世纪60年代的超声波检查技术的出现,使得医学影像诊断学进入了一个新的发展阶段。
此后,核磁共振、计算机断层扫描等技术的应用也进一步拓宽了医学影像诊断学的应用领域。
三、医学影像诊断学在临床实践中的应用1. 早期疾病筛查:医学影像诊断学可以帮助医生及早发现潜在的疾病,如乳腺癌、肺癌等,从而实施早期干预和治疗,提高治愈率。
2. 疾病诊断与鉴别诊断:通过医学影像诊断学,医生可以准确判断疾病的类型、位置和程度,为制定治疗方案提供依据。
同时,医学影像诊断学还可以帮助医生进行鉴别诊断,区分不同疾病之间的差异。
3. 治疗过程监测:在治疗过程中,医学影像诊断学可以用于监测疾病的变化和治疗效果。
例如,对肿瘤患者进行放疗或化疗后,医生可以通过影像学技术判断肿瘤的缩小情况,评估治疗效果,调整治疗方案。
4. 术前评估与手术导航:医学影像诊断学可以用于术前评估,帮助医生了解手术的难度和风险,规划手术方案。
在手术过程中,医学影像诊断学还可以作为手术导航工具,提供实时的解剖结构信息,辅助医生操作。
综上所述,医学影像诊断学在医学领域中具有重要的地位和作用。
通过运用各种影像学技术,可以准确地观察和分析人体内部的结构和疾病,为医生提供准确的诊断和治疗方案。