医学影像检查技术
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医学影像学的影像技术医学影像学是现代医学中的重要学科之一,它通过使用各种医学影像技术,如X射线、CT扫描、磁共振成像(MRI)等,帮助医生准确地诊断和治疗疾病。
这些影像技术在医院和诊所中广泛应用,为患者提供了非侵入性的诊断方法,并在许多医学领域取得了巨大的成功。
一、X射线技术X射线技术是医学影像学中最常用的技术之一。
通过使用X射线机器,医生可以获取患者身体部位的内部结构图像。
这些图像可以帮助医生检测骨折、肺部感染和肿瘤等疾病。
X射线技术快速、简便,对于紧急情况下的诊断非常有用。
二、CT扫描技术计算机断层扫描(CT)技术是一种通过使用X射线和计算机重建患者身体部位的横截面图像的影像技术。
CT扫描技术可以提供更详细的图像信息,能够准确显示组织和器官的结构。
CT扫描广泛应用于头部、胸部、腹部和盆腔等部位的诊断,对于肿瘤和出血等病变的检测非常敏感。
三、磁共振成像技术磁共振成像(MRI)技术利用强磁场和无害的无线电波来生成详细的人体内部图像。
与X射线不同,MRI不会产生任何辐射,因此对患者没有任何危害。
MRI技术对于骨骼和软组织的显示都非常清晰,常用于脑部、脊柱和关节等部位的诊断。
此外,MRI还可以提供功能性信息,如脑部神经活动等,因此在神经科学的研究中也得到了广泛应用。
四、超声波技术超声波技术是一种通过使用高频声波来产生图像的医学影像技术。
它非常安全、无副作用,广泛应用于产科、心脏和肝脏等脏器的检查。
超声波技术可以提供实时图像,并且可以通过改变传感器的位置来获取不同角度的图像,帮助医生准确定位异常区域。
在医学影像学的发展过程中,还有许多其他技术,如放射性同位素成像、正电子发射断层扫描(PET-CT)和磁共振波谱等。
这些技术在不同的疾病诊断和治疗中发挥着重要的作用。
总结起来,医学影像学的影像技术是现代医学非常重要的一部分。
通过使用各种影像技术,医生能够准确诊断和治疗各种疾病,并帮助患者及时得到有效的治疗。
医学影像检查技术第一篇:常见医学影像检查技术医学影像检查技术是医学领域中的一种诊断工具,它通过先进的光学、声学和电学设备,对人体内部的结构、组织和功能进行非侵入式的检查,以便于医生们及时发现和诊断疾病。
常见的医学影像检查技术主要包括以下几种:1. X线检查:X线是最早开发出来的医学影像检查技术,通过发射高能量的X射线,可以穿透人体部位,对内部的骨骼和器官进行成像。
X线检查广泛应用于骨科、牙科和胸部疾病等领域。
2. CT扫描:CT(Computed Tomography)扫描是一种立体成像技术,它通过用X射线多次扫描患者身体,在不同角度上得到多张断面图像,然后用计算机将这些图像叠加在一起,形成一个三维图像。
CT扫描广泛应用于癌症、肺部疾病、胃肠道疾病等领域。
3. MRI检查:MRI(Magnetic Resonance Imaging)是利用磁场和高频电磁波进行成像的技术,它能够对人体内部的软组织、神经和血管等做出高分辨率的图像。
MRI检查广泛应用于脑部疾病、心脏病、关节病等领域。
4. 超声检查:超声是利用声波的反射和散射特性,对人体内部进行成像的一种技术。
超声检查可用于检查肝胆系统、泌尿系统、乳腺等多个部位。
它不仅无辐射、无创伤,而且非常安全,是孕妇与儿童最为常用的影像检查技术。
5. PET扫描:PET(Positron Emission Tomography)扫描是一种分子影像学技术,它可以检测人体内的代谢反应,对癌症、神经系统疾病等提供非常重要的参考信息。
以上是常见的医学影像检查技术,每种技术都有自己的特点和适应症。
在医生选择医学影像检查技术时,需要根据患者的具体情况,综合考虑技术的优劣和安全性等因素,选择最适合的技术,以获得最准确的诊断结果。
医学影像技术等级
医学影像技术是一种用于诊断和治疗的技术,根据技术的复杂性和专业性,可以分为以下几个级别:
1. 一级技术员:一级技术员主要负责基本的医学影像拍摄和处理工作,如X射线、超声和CT扫描等。
他们通常需要经过一定的培训和资格认证。
2. 二级技术员:二级技术员具备更高级的技术能力,可以进行更复杂的影像检查和操作,如MRI和核医学等。
他们通常需要具有相关的学士或硕士学历,并且有一定的临床经验。
3. 三级技术员:三级技术员是医学影像技术的高级专家,具备较深入的专业知识和技术能力。
他们可以进行更复杂和高级的医学影像检查和操作,如血管造影和介入放射学等。
他们通常需要具有相关的硕士或博士学历,并且有一定的临床实践经验。
此外,还有医学影像技术师和医学影像医师等级,医学影像技术师是医学影像技术的专门人员,负责影像设备的维护和操作,而医学影像医师是具有医学背景的医师,负责解读和分析医学影像,并进行诊断和治疗建议。
总的来说,医学影像技术等级从一级到三级依次增加,对技术能力和专业水平有不同的要求和限制。
医学影像技术人员需要经过相关的培训和认证,不断提升自
己的专业知识和技术能力,以提供准确和可靠的医学影像诊断服务。
医学影像技术与诊断方法介绍随着医学科技和临床实践的不断发展,医学影像技术在诊断、治疗和研究中起着越来越重要的作用。
本文将介绍几种常见的医学影像技术和诊断方法。
一、X射线摄影技术X射线摄影技术是医学影像学领域应用最广泛的一种技术。
它通过将X射线通过患者身体,再由机器捕捉和记录下来,以便医生对患者进行诊断。
这种技术在诊断骨骼疾病、肺部疾病和胸部问题方面非常有用。
X射线摄影技术能够显示骨骼的结构、肺部的腫瘤和其他异常,并帮助医生作出准确的诊断。
二、超声波技术超声波技术利用高频声波在人体内部的传播和回波来产生图像。
这种技术无损、无辐射,被广泛用于妇产科检查、心外科和肾脏等器官的检查。
超声波可以提供动态的图像,帮助医生观察器官的运动和功能。
三、磁共振成像技术(MRI)磁共振成像技术利用磁场和无线电波来生成人体内部的图像。
它可以提供高分辨率、多平面图像,并且对软组织有很好的解剖学显示效果。
MRI在诊断肿瘤、神经系统疾病和关节问题方面有很大的优势。
尽管MRI相对昂贵和时间较长,但它对患者没有辐射危险。
四、计算机断层扫描技术(CT)计算机断层扫描技术通过X射线和计算机处理生成患者身体的横断面图像。
CT技术在诊断风湿病、骨折和癌症等方面被广泛使用。
它能够提供高分辨率、立体图像,帮助医生准确判断病变的性质和位置。
五、核磁共振技术(NMR)核磁共振技术是利用原子核在强磁场中的行为产生图像。
它对患者没有任何辐射,主要用于检测脑部和脊椎的病变,以及研究神经系统疾病。
核磁共振技术能够提供高对比度、高空间分辨率的图像。
在医学影像技术的基础上,诊断方法也在不断创新和发展。
常见的诊断方法包括:一、影像学诊断法影像学诊断法是基于医学影像技术的观察和判断。
医生通过对患者的影像学检查结果进行分析,来确定病变的性质和位置。
二、病理学诊断法病理学诊断法通过对组织标本进行检查来确定病变的性质。
医生通过对组织标本的显微镜观察和其他化验方法来做出诊断。
医学影像技术分类
1. X 射线成像:X 射线成像技术是最早的医学成像技术之一,包括普通 X 射线摄影、计算机 X 射线摄影(CR)和数字化 X 射线摄影(DR)等。
X 射线成像可以用于检测骨折、肺部疾病、胃肠道疾病等。
2. CT 成像:CT 成像技术是利用 X 射线束对人体进行扫描,并通过计算机处理生成三维图像的技术。
CT 成像可以用于检测肿瘤、骨折、肺部疾病、头部疾病等。
3. MRI 成像:MRI 成像技术是利用磁场和无线电波对人体进行成像的技术。
MRI 成像可以用于检测肿瘤、神经系统疾病、肌肉骨骼疾病等。
4. 超声成像:超声成像技术是利用超声波对人体进行成像的技术。
超声成像可以用于检测肝脏、胆囊、肾脏、乳腺等器官的疾病。
5. 核医学成像:核医学成像技术是利用放射性同位素对人体进行成像的技术。
核医学成像可以用于检测肿瘤、心脏疾病、神经系统疾病等。
6. 介入放射学:介入放射学是一种微创性治疗技术,通过在 X 射线或超声引导下,将器械插入人体内部进行治疗。
以上是一些常见的医学影像技术分类,每种技术都有其独特的优势和适用范围,医生会根据患者的具体情况选择合适的影像技术进行诊断和治疗。
医学影像学技术归纳医学影像学是一门重要的医学专业,通过使用各种影像学技术来帮助医生诊断和治疗疾病。
本文将对一些常见的医学影像学技术进行归纳。
X射线摄影X射线摄影是医学影像学中最常见和基本的技术之一。
通过使用X射线机器将X射线穿过身体,可以生成体内结构的黑白影像。
这种技术可用于观察骨骼、肺部、胸部等部位,对于诊断骨折、肺部感染等疾病具有重要意义。
超声波影像学超声波影像学利用超声波的回声来生成图像,通常用于观察身体内部的器官和组织。
它可以无创地检测和诊断许多疾病,如妊娠、肝脏疾病和心脏问题。
超声波影像学技术安全且易于操作,成本较低。
计算机断层扫描(CT扫描)计算机断层扫描,简称CT扫描,是一种通过使用X射线和计算机技术来创建详细的3D图像的影像学技术。
它可以提供器官和组织的横截面图像,并可用于检测和诊断多种疾病,如肿瘤、血管疾病和骨骼问题。
核磁共振成像(MRI)核磁共振成像,简称MRI,是一种使用强磁场和无害的无线电波来生成高分辨率图像的影像学技术。
MRI可以提供详细的内部器官和组织图像,并广泛用于检测和诊断多种疾病,如脑部疾病、肌肉骨骼损伤和肿瘤。
核素医学影像学核素医学影像学是一种利用注射放射性同位素来观察身体器官和组织功能的影像学技术。
通过检测放射性同位素的分布,可以了解器官和组织的代谢活动,并在诊断和治疗某些疾病时提供帮助,如心脏病和癌症。
总结以上是一些常见的医学影像学技术的归纳。
每种技术都有其独特的优势和应用范围,在医学诊断和治疗中起着重要作用。
随着技术的不断进步,医学影像学将继续发展,为患者提供更准确和可靠的诊断和治疗手段。
医学影像学的主要技术和应用引言近年来,医学影像学作为一门重要的医学科学领域,得到了广泛的关注和应用。
它通过各种影像学技术,能够对人体内部的器官和组织结构进行非侵入性的观察和分析,为临床医生提供重要的诊断依据和治疗方案。
本文将介绍医学影像学的主要技术和应用。
技术一:X射线成像X射线成像是医学影像学最早应用的技术之一,它通过使用X射线穿过人体后的吸收能量的差异来生成影像。
这种技术主要用于检测骨骼系统的疾病,如骨折、关节炎等。
X射线成像快速、便捷,成本相对较低,因此在临床上得到广泛应用。
技术二:计算机断层扫描(CT)计算机断层扫描(CT)是一种通过旋转X射线源和探测器来连续拍摄多个切面图像的技术。
它可以提供高分辨率的三维影像,用于观察和诊断不同器官和组织的疾病,如肺部结节、肿瘤等。
CT扫描速度快,对患者的辐射剂量相对较高,因此在使用时需要谨慎控制。
技术三:核磁共振成像(MRI)核磁共振成像是一种利用原子核的自旋和电磁脉冲信号来生成影像的技术。
它可以提供高分辨率和多维度的图像,对于软组织结构的观察和诊断非常有帮助。
MRI技术在检测肿瘤、脑部疾病等方面有很高的准确率,但由于设备昂贵,使用相对复杂,因此成本较高。
技术四:超声波成像超声波成像利用超声波的高频振动来生成图像。
它在检测孕妇的胎儿、腹部器官以及心血管系统等方面有广泛的应用。
超声波成像不含任何辐射,因此对患者无损伤。
但是,由于其图像清晰度较低,对于某些细微结构的观察有一定的局限。
技术五:正电子发射断层显像(PET)正电子发射断层显像(PET)是一种探测放射性核素在体内的分布情况并生成图像的方法。
它在诊断肿瘤、心血管疾病等方面应用广泛。
PET技术可以提供生物代谢和分子水平的信息,对于了解疾病的机制和评估治疗效果具有重要意义。
应用一:癌症早期诊断医学影像学在癌症早期诊断方面发挥了重要作用。
通过各种影像学技术,可以发现肿瘤的早期信号,并进行准确的检测和评估。
医学影像检查技术介绍医学影像检查技术是一种医学诊断技术,它利用不同的能量形式(如X射线、CT、MRI、超声等)和技术来显示和获取身体内部的结构和功能信息。
医学影像检查技术已成为现代医学诊断中不可或缺的手段,它广泛应用于各种检查领域,如癌症筛查、骨骼和关节检查、神经系统检查、心脏和血管检查等。
X射线检查X射线检查是医学影像检查技术的一种常见形式。
它利用高能量X射线通过身体进行成像来显示身体内部结构,如骨骼、肺部和胸腔等。
X射线检查非常有用,可用于检测骨折、肺部感染、肝肿瘤等疾病的存在。
在进行X射线检查时,患者需要穿戴短衫、裤子或其他透射性材料,将身体的部位暴露在X射线机的辐射下。
拍摄时,医生或技师会调整机器的位置和角度,以确保所需的区域完全暴露于辐射下。
医生或技师可进行多个拍摄以获得更全面的结构信息。
CT扫描CT(计算机断层扫描)扫描是具有高度敏感性和准确性的医学影像检查技术的另一种形式。
CT扫描利用X射线计算机处理技术来生成三维图像,它可以显示身体内部器官和组织的详细信息和结构。
CT扫描被广泛用于筛选和检测癌症,肝病,心血管和神经系统疾病等。
在进行CT扫描时,患者需要躺在扫描床上,机器会环绕患者的身体进行扫描,接收机器的图像信号,然后计算机将数据转换为三维图像。
MRI检查MRI(磁共振成像)是一种非侵入性的医学影像检查技术,其显像原理是利用磁场和高频电磁波来获取身体组织的图像。
MRI的优点是不需要暴露于辐射下,对身体轻微的病变具有高度的敏感性。
MRI常用于检测脑部、脊柱、关节和心脏等脏器和系统的病变。
在进行MRI检查时,患者需要躺在扫描床上,机器会环绕患者的身体进行扫描。
MRI扫描需要进行一定时间,患者在扫描期间需要尽可能保持不动,以确保数据的准确性和清晰度。
超声检查超声检查是另一种医学影像技术,它利用高频声波在人体内部反射产生图像。
超声检查对身体的柔软组织如肝脏、胆囊和子宫等具有很高的分辨率,可用于检测胎儿、内部出血和其他病变。
医学影像检查技术名词解释
医学影像检查技术包括多种方法,用于获取人体内部结构和功
能信息的影像。
这些技术对于诊断和治疗疾病起着至关重要的作用。
以下是一些常见的医学影像检查技术及其解释:
1. X射线检查,X射线是一种电磁辐射,可以穿透人体组织并
在感光底片或数字传感器上形成影像。
X射线检查常用于检测骨折、肺部疾病和消化道问题等。
2. 计算机断层扫描(CT扫描),CT扫描利用X射线和计算机
技术,通过不同角度的连续断层扫描来生成人体横断面的影像。
它
对于检测颅内出血、肿瘤和骨折等有很高的分辨率。
3. 核磁共振成像(MRI),MRI利用强磁场和无害的无线电波
来生成人体内部器官和组织的高分辨率影像。
它在检测脑部疾病、
软组织肿瘤和关节问题方面具有优势。
4. 超声检查,超声检查利用高频声波来生成人体内部器官和组
织的影像。
它对于检测妊娠、心脏病和肝脏疾病等具有广泛的应用。
5. 正电子发射断层扫描(PET-CT),PET-CT结合了正电子发射断层扫描和计算机断层扫描技术,可以提供关于器官和组织代谢活动的信息,对于肿瘤和神经系统疾病的诊断有重要意义。
6. 磁共振造影(MRA),MRA是一种利用MRI技术对血管进行成像的方法,常用于检测动脉瘤和血管狭窄等血管疾病。
以上是一些常见的医学影像检查技术及其解释,每种技术都有其特定的应用领域和优势,医生会根据患者的具体情况选择合适的影像检查技术来进行诊断和治疗。
医学影像检查技术一、名词解释1、韧致辐射:具有高能量的带电粒子通过物质量,在核电场作用下急剧减速所发出的电磁辐射;2、X线体层摄影:简称CT是X线扫描术和电子计算机密切相结合的一种新的影像技术;3、窗口技术:是指调节数字图像灰阶亮度的一种技术,即通过选择不同的窗宽和窗位来显示成像区域,使之清晰的显示病变部位;4、切线方向:5、反转时间:反转时间仅出现在具有180°反转预脉冲的脉冲序列中,是指180°反转脉冲与90°激励脉冲之间的时间间隔;6、听眉线:为外耳孔与眉间的连线;7、MR水成像:又称液体成像是采用长T1技术,获取突出水信号的重T2WI,和用脂肪抑制技术,使含水管道显影;指对体内静态或缓慢流动液体的MR成像技术;8、X线对比度:又称射线对比度,当X线透过被照体时,由于被照体对X线的吸收,散射而减弱,透过被照体的透射线形成了强度分布的不均;9、脉冲序列:指具有一定带宽、一定幅度的射频脉冲和梯度脉冲组成的脉冲程序;10、部分容积效应:在同一扫描体素内含有两种以上不同密度的组织时,所测得的CT值不能真实反应任何一种组织真实的CT值,而是这些组织的平均CT值,这种现象称部分容积效应;11、造影检查:对于缺乏自然对比的结构或器官,可将高于或低于该结构或器官的物质引入器官内或周围间隙,使之产生对比显影;以医学成像为目的将某种特定物质引入人体内,以改变机体局部组织的影像对比度,显示其形态和功能的检查方法;12、容积扫描:是指在计划检查部位内,进行连续的边曝光边进床,并进行该部位容积性数据采集的检查方式;13、密度分辨力:又称低对比分辨力,是从影像中所能辨认密度差别的最小极限,是对影像细微密度差别的辨别能力;14、伪影:伪影指不能真实反映组织结构,同时可能影响诊断的影像;15、靶扫描:仅对被扫描层面内某一局部感兴趣区进行图像重建;16、激励次数:信号平均次数,指数据采集的重复次数;17、感光效应:指X线通过人体被检部位后,使IR系统感应多少的记录,并由此决定影像效果;18、听眦线:外耳孔与同侧眼外眦间的连线;19、增强扫描:静脉注射对比剂后的CT扫描;20、CT值:人体被检组织的吸收系数与水的吸收系数的相对差值;二、填空题1、产生X线应具备的条件:电子源、靶面、高速电子流 ;2、按检测信号类型分类目前MRI系统使用的成像信号有:自由衰减信号FID 、自旋回波信号SE 和梯度回波信号GRE;P2153、散射线的排除方法有消除:空气间隙法、滤线栅 ;抑制:遮线器、滤过板4、碘过敏试验方法有静脉注射法、口含试验舌下试验、眼结膜法和皮内试验方法等;5、噪声有探测器方面的、电子线路及机械方面的和被检组织方面 ,噪声与图像质量成反比,应尽量抑制; 4倍的X线量可使扫描噪声减少一半 ;6、汤氏位X线中心线向足侧倾斜 30°度,梅氏位中心线向足侧倾斜 45°度;7、磁场强度越高,产生的磁共振信号强度越强 ,影像的信噪比越小 ;8、听眶线的英文缩写是 RBL ,表示外耳孔与同侧眼眶下缘间的连线;9、头部摄影的基准线有瞳间线、听眦线、听眶线、听鼻线、听口线、听眉线; .10、矩阵不变,FOV 越小大、像素不变、空间分辨率越高低、SNR 越低高 ;11、常用的阳性对比剂有钡剂和碘制剂;12、摄取尺桡骨,常规摄取前臂前后位、前臂侧位和尺桡骨侧位;13、踝关节摄影时,中心线对准内、外踝连线中点上1cm和内踝上方1cm 垂直投照;14、数字X线检查技术包括 CR 、 DR ;15、优质X线照片条件有符合临床诊断要求、尽量少的噪声、适当的密度、丰富的层次、鲜明的对比度和良好的清晰度;16、梯度线圈的主要性能指标包括梯度场强和切换率 ;三、简答题1、乳腺检查曝光控制方法有哪些P98①手动曝光②自动曝光控制③全自动曝光控制2、显影液主要包括哪五种成分每种成分各写出一个代表物P16①显影剂:米吐尔②保护剂:亚硫酸钠③促进剂:氢氧化钠④抑制剂:溴化钾⑤溶剂:纯净度较高的水部位3、简述X线成像的基本原理P答:一方面基于X线的穿透性,荧光效应和摄影效应1分,另一方面是基于人体组织有密度和厚度的差别1分;当X线透过人体各种不同组织结构时,它被吸收的程度不同所以达到荧光屏或X线片上的X线量有差异2分,这样可在荧光屏或X线片上形成黑白对比不同的影象2分;4、FSE序列的优缺点P220答:优点:①成像速度加快,扫描时间显着缩短,因而便于使用大矩阵、增加NEX;②序列使T2信号成分增加,故便于显示病变;③对磁场的不均匀性不敏感,磁敏感伪影减小;④自主性运动产生的运动伪影减少;缺点:①流动和运动伪影增加,主要表现在胸腹部检查时;②在T2WI上脂肪信号高而难与水肿等鉴别,且回波链越长,回波间隙越小,脂肪信号强度增加越明显;③快速系数大时信号成分复杂,且回波信号的幅度不同导致图像模糊、清晰度下降;④磁敏感效应降低,不利于一些能够增加磁场不均匀的病变的检出;⑤能量沉积增加,因使用多个180O脉冲而引起人体能量的积累,特殊吸收率增加,可引起体温升高等不良反应;5、输卵管造影的适应症有哪些P141答:1子宫病变,如炎症、结核、肿瘤1分;(2)子宫、输卵管畸形,子宫位置或形态异常1分;(3)确定输卵管有无阻塞及阻塞原因和位置1分;(4)各种绝育措施后观察输卵管情况1分6、头颅CT增强扫描前的准备工作P180答:碘过敏试验和家属签字;7、胸部后前位摄片时的摄影要点有哪些P80答:1体位:被检者立于摄影架前,双足分开与肩同宽,前胸壁紧贴摄影架面板,头上仰,下颌置片盒上缘,两手背放髂骨处,双肩下垂,上臂及肘内旋;身体正中矢状面与IR垂直,并对准IR中线;暗盒包两侧胸壁及肋膈角;6分(2)中心线:经第5胸椎水平垂直射入;3分3呼吸方式:深吸气后屏气曝光;2分8、化学位移伪影产生原因及补偿技术P231产生原因:由于人体内脂肪与水的化学环境不同,脂肪中的质子进动频率慢于水中的质子,两者的进动频率的差异与主磁场的强度成正比;在低场强设备这种差异不显着,而在高场强设备则显着;补偿技术:①增加像素的频率宽度,可减轻化学位移伪影;②选用抑水或抑脂序列或施加预饱和技术,可抑制化学位移伪影;③改变频率编码的方向,仅能通过改变化学位移伪影的方向而减少其对兴趣区的影响,不能减轻或消除化学位移伪影9、优质X线照片的标准P34⑴符合临床诊断要求⑵图像质量标准:1、适当的密度 2、鲜明的对比度 3、丰富的层次 4、良好的清晰度 5、尽量少的噪声10、散射线的取决因素P48①管电压:随着管电压升高,散射线含有率加大;②受检者厚度:相同管电压和照射野下,散射线含有率随着受检者的厚度增加而增加;③照射野:照射野增加时,散射线含有率大幅上升;11、影响乳腺影像质量的相关因素;P1021、压迫适当加压会提高图像质量2、曝光曝光不足时光学密度低、照片对比度低,限制了细节,尤其是微小钙化和低对比病变的显示,曝光过度可导致较薄或脂肪型乳腺过度黑化;3、对比度适中的对比度能显示乳腺中的微小差异;4、清晰度良好清晰度的乳腺图像能捕获微小细节结构,如针状结构德边缘;5、噪声噪声或称照片斑点淹没或降低了识别钙化等微细结构的能力;6、伪影伪影是指在影像中没有反映物体真正衰减差异的任何密度的改变;7、准直模拟X线的可见光照射野应与X线照射野一致,并尽可能准直在胶片靠近胸壁的边缘;四、问答题1、试述X线摄影的原则P361X线摄影设备的应用原则:X线机使用原则,大、小焦点选择原则,滤线设备应用原则,摄影距离选择原则,X 线中心线和斜射线应用原则,曝光条件选择原则;2对被检者的操作原则:呼吸方式运用原则、被检部位固定原则、放射防护原则;2、MRI扫描的禁忌证P204①体内有铁磁性物质者②安装心脏起搏器和心脏手术后人工金属瓣膜置换者③手术后有金属圈、金属夹、金属支架存留者④金属假肢、金属关节等置换者⑤电子耳蜗植入者⑥有体内药物灌注泵、神经刺激器置入者⑦怀孕三个月以内孕妇3、适合X线摄影条件表的制定方法大体分哪几类P29①变动管电压法②固定管电压法③对数率法④自动控制曝光条件法4、CT平扫的种类有哪些P1581、定位像扫描:用于扫描定位像,不用于正式扫描;2、轴扫:扫描不连续,检查时间长,扫描数据常不适于重建;3、螺旋扫描:速度快,数据适于扫描后重建,现在应用较多;4、电影扫描:指不移动扫面床而进行连续曝光扫描,现在应用较少;5、心脏扫描模式为心脏扫描专用模式;5、影响MRI图像信噪比的因素有哪些P208答:被检组织特性的影响;体素大小的影响;TR、TE和翻转角度的影响;NEX;接受带宽的影响;线圈类型的影响;6、放射诊断影像质量评价的方法有哪些其中常用的方法有哪些P265答:⑴主观评价法:分辨力评价法、ROC曲线法; ⑵客观评价法:调制传递函数评价法、噪声评价法、噪声等价量子数和量子检出效率评价法 ; ⑶综合评价:影像显示标准、画面质量标准、参考剂量水平、技术参数、环境因素;7、CT薄层扫描的主要用途P1641、较小组织器官如鞍区、颞骨乳突、眼眶、椎间盘肾上腺等,常规用薄层扫描2、检出较小病灶,如肝脏、肾脏等的小病灶,肺内小结节,胆系和泌尿系的梗阻部位等,一般是在普通扫描的基础上加做薄层扫描3、一些较大的病变,为了观察病变的内部结构,局部可加做薄层扫描4、拟进行图像后处理,最好用薄层螺旋扫描,扫描图像越薄,重建图像的质量越高;8、MRI检查常见伪影1、装备伪影:卷褶伪影、化学位移伪影、截断伪影、部分容积效应、交叉激励、拉链伪影、遮蔽伪影2、运动伪影:随机自主运动伪影、呼吸运动伪影、心脏搏动伪影、大血管搏动伪影3、磁敏感性伪影4、其他伪影9、CT检查步骤P1571、病人的接待与登记2、输入病人的相关资料与扫描相关信息3、病人体位的处置4、扫描前定位5、扫描6、照相与存储。
医学影像检查技术学笔记一、概述医学影像检查技术学是医学领域中一门重要的学科,它涉及到如何利用各种成像技术来诊断和治疗疾病。
这门学科要求我们掌握各种成像技术的原理、操作方法以及临床应用,从而为医生提供准确的诊断依据。
二、主要成像技术X射线检查:利用X射线穿透人体组织,不同组织对X射线的吸收程度不同,从而在胶片或数字成像设备上形成图像。
计算机断层扫描(CT):通过多个X射线束环绕人体,再用探测器接收信号,经过计算机重建得到各层面的图像。
磁共振成像(MRI):利用强大的磁场和射频脉冲,使体内的氢原子发生共振,再根据共振信号重建图像。
超声检查:高频声波在人体内传播,遇到不同组织界面会发生反射或散射,形成图像。
核医学成像:利用放射性物质在体内发出的射线,再用特殊设备接收这些信号,形成图像。
三、操作技巧与注意事项X射线检查:注意调整曝光参数,避免过度曝光或曝光不足。
CT检查:确保扫描层厚、间距等参数设置合理,以便获取最佳的图像质量。
MRI检查:确保患者体内无金属物品,如心脏起搏器等。
超声检查:要求患者保持静止,以免影响图像质量。
核医学成像:注意患者的防护措施,避免长时间暴露于放射性物质。
四、临床应用与价值每种成像技术都有其特定的临床应用范围和价值。
例如,X射线常用于骨折的诊断;CT在头部和胸部疾病的诊断中具有优势;MRI对软组织分辨率高,适用于脑部、关节等部位的检查;超声在实时监测和介入治疗中发挥重要作用;核医学成像则对肿瘤、心血管等疾病有较高的诊断价值。
五、未来发展方向随着科技的进步,医学影像检查技术也在不断发展和创新。
未来,我们期待更多的新技术如分子影像、光子计数CT等能应用到临床实践中,为疾病的诊断和治疗提供更精确、更快速的方法。
同时,人工智能和大数据也将在医学影像分析中发挥越来越大的作用,提高诊断的准确性和效率。
医学影像检查技术试题及答案一、选择题1. 医学影像学中,以下哪种技术是利用电磁波原理进行成像的?A. X射线成像B. CT成像C. MRI成像D. 超声波成像答案:D2. 下列关于CT成像的描述,哪项是错误的?A. CT成像具有较高的空间分辨率B. CT成像对骨骼结构的显示优于软组织C. CT成像对软组织的对比度较高D. CT成像常用于头部和腹部疾病的诊断答案:C3. MRI成像的主要优点不包括以下哪点?A. 无辐射B. 多参数成像C. 可进行功能成像D. 成像速度快答案:D4. 下列关于X射线成像的描述,正确的是:A. X射线成像对软组织的显示优于骨骼B. X射线成像具有较高的时间分辨率C. X射线成像常用于胸部和腹部的检查D. X射线成像对患者的辐射剂量较高答案:C5. 超声波成像在临床上不适用于以下哪种情况?A. 肝脏疾病的检查B. 妇科疾病的检查C. 胃肠道疾病的检查D. 心血管疾病的检查答案:C二、填空题1. 医学影像学是一门综合性学科,它通过________和________两大技术手段,为临床提供疾病的诊断、治疗和预后评估的依据。
答案:影像诊断、介入治疗2. 在MRI成像中,________是影响图像对比度的重要因素,它能够反映组织中水分子的含量。
答案:T2弛豫时间3. CT成像的基本原理是利用X射线穿透人体后,不同组织对X射线的吸收程度不同,通过________和________技术重建出人体断层图像。
答案:扫描、计算机断层4. X射线成像时,为了减少患者接受的辐射剂量,通常会采用________技术进行曝光控制。
答案:自动曝光控制(AEC)5. 超声波成像中,________是指超声波在组织中传播时,由于组织密度和弹性的不同而产生的反射波。
答案:回声三、简答题1. 请简述数字减影血管造影(DSA)的基本原理及其临床应用。
答:数字减影血管造影(DSA)是一种利用X射线成像技术对血管进行成像的方法。
医学影像技术医学影像技术是现代医学的重要组成部分,它通过利用光学、电磁波、超声波等各种物理原理,将人体内部的结构和功能映射成影像,以帮助医生做出准确的诊断和治疗方案。
随着科技的进步和医学影像技术的不断发展,它在临床诊断中的应用越来越广泛,并对医学领域产生了深远的影响。
一、X射线技术X射线技术是最早应用于医学影像的一种技术。
当X射线穿过人体后,不同组织的吸收能力不同,从而形成影像。
这种技术通常用于检查骨骼、肺部病变以及某些内脏的异常等疾病。
医生可以通过X射线片来检查骨折、肺炎、结石等情况,并加以治疗。
二、计算机断层扫描技术(CT)计算机断层扫描技术(CT)是通过多个方向的X射线束扫描人体,然后使用计算机将各个方向的图像叠加在一起,形成了高清晰度的影像。
CT可以更准确地显示人体内部的解剖结构,对于肿瘤、血管疾病、颅脑损伤等疾病的诊断具有重要意义。
三、核磁共振技术(MRI)核磁共振技术(MRI)是利用体内氢原子的核磁共振现象来获得影像的一种非侵入性检查方法。
通过调整不同的参数,可以对人体的各种组织做出清晰的分辨。
MRI在骨骼、软组织、脑部等方面的诊断中有较好的效果,尤其对于早期发现肿瘤等疾病非常有帮助。
四、超声技术超声技术是通过超声波的传播和反射来对人体内部器官进行检查的一种方法。
它不使用任何放射线,对人体无损伤,并且操作简单、方便。
超声技术被广泛应用于妇产科、心脏病、肝脏病等方面的检查。
医生可以通过超声图像来判断器官的大小、形态以及血液流动情况等。
五、放射性同位素技术放射性同位素技术是利用放射性同位素在人体内的分布情况来进行检查的一种方法。
它在癌症、骨质疏松、心脏病等方面有着广泛的应用。
医生通过注射放射性同位素,然后通过相应的探测器记录其在人体内的分布情况,进而做出诊断。
六、光学相干断层扫描技术(OCT)光学相干断层扫描技术(OCT)是一种基于光学原理的高分辨率断层扫描技术,主要用于眼科和心血管领域。
医学影像检查技术医学影像检查技术是医学领域中一项非常重要的技术。
医学影像检查技术主要应用于疾病的诊断和治疗,是现代医学不可或缺的一部分。
医学影像检查技术包括X光、CT、MRI、超声波、核医学等多种技术。
X光检查是一种常见的影像检查技术,它利用X光穿透物体的特性,通过X光管产生X射线,被检查的部位吸收X射线的程度不同,形成不同的阴影,从而得到影像。
X光检查适用于骨骼、胸部、消化道等方面的检查。
X光检查不仅可以检查一些疾病,还可以确定病情的严重程度,指导治疗方案的制定。
CT(计算机断层扫描)技术是一种非常先进的医学影像检查技术,它利用计算机技术和X射线成像技术,生成具有体层结构的图像。
与传统X光检查相比,CT检查可以更清晰地显示被检查器官或组织的具体位置和结构,发现小肿瘤和其他异常。
CT检查适用于腹部、盆腔、胸部等部位的检查。
MRI(磁共振成像)技术是一种无损伤的检查技术,它利用强大的磁场和高频脉冲电磁波,制造出强烈的磁场和电磁波束,使水分子的原子核发生共振现象,然后得到影像。
MRI检查可以更准确地显示某些组织和病变部位的情况,并可了解病变部位的性质和发展方向。
MRI适用于神经系统、脊柱、关节、腹部等部位的检查。
超声波检查技术是一种基于声波反射原理的影像检查技术。
医生将超声波传感器放置在身体某个部位,向身体内部发送超声波,然后记录超声波反射的情况,获得被检查部位的影像。
超声波检查适用于妇科、产科、心血管等部位的检查。
核医学检查技术是一种利用放射性同位素探测器及计算机和其他设备对放射性核素在人体内的分布和代谢情况进行共同描绘与分析的技术。
通过核医学检查可以发现人体疾病的代谢、形态和其他生理变化等,适用于甲状腺、肝脏、胆囊、心脏等多种疾病的检查。
总之,医学影像检查技术在医疗保健领域中具有非常重要的地位。
这些技术的不断进步,使医学在疾病诊断和治疗等方面更加精确和有效。
同时,人们也应该注意,这些检查技术虽然对发现疾病非常有帮助,但也需在医生指导下合理运用,以免影响人体健康。
医学影像检查技术学考试题库及答案一、选择题(每题2分,共40分)1. 以下哪项不属于医学影像检查技术学的基本内容?A. X线检查技术B. CT检查技术C. 核磁共振成像技术D. 超声检查技术答案:D2. 以下哪种成像技术属于无创性检查?A. X线检查B. CT检查C. 核磁共振成像D. 以上都是答案:D3. 以下哪种成像技术对软组织的分辨率最高?A. X线检查B. CT检查C. 核磁共振成像D. 超声检查答案:C4. 以下哪种成像技术适用于检查中枢神经系统疾病?A. X线检查B. CT检查C. 核磁共振成像D. 超声检查答案:C5. 以下哪种成像技术适用于检查心血管疾病?A. X线检查B. CT检查C. 核磁共振成像D. 超声检查答案:D6. 以下哪种成像技术对肺部疾病的诊断价值较大?A. X线检查B. CT检查C. 核磁共振成像D. 超声检查答案:B7. 以下哪种成像技术对骨骼疾病的诊断价值较大?A. X线检查B. CT检查C. 核磁共振成像D. 超声检查答案:A8. 以下哪种成像技术对肝脏疾病的诊断价值较大?A. X线检查B. CT检查C. 核磁共振成像D. 超声检查答案:D9. 以下哪种成像技术对肾脏疾病的诊断价值较大?A. X线检查B. CT检查C. 核磁共振成像D. 超声检查答案:D10. 以下哪种成像技术对肿瘤的诊断价值较大?A. X线检查B. CT检查C. 核磁共振成像D. 超声检查答案:C二、填空题(每题2分,共20分)1. 医学影像检查技术学包括________、________、________和________四大类成像技术。
答案:X线检查技术、CT检查技术、核磁共振成像技术、超声检查技术2. 核磁共振成像的基本原理是________和________。
答案:核磁共振现象、信号采集与处理3. 超声检查技术分为________和________两大类。
答案:脉冲多普勒超声、连续波多普勒超声4. X线检查技术中的________和________是常见的检查方法。
第四章医学影像检查技术及正常图像牙科X机基本有三种形式:可移动立式、壁挂式、镶带式。
主要结构:X线机头、支臂、控制部分。
X线机头内有X线管、变压器。
控制部分用于调节电源电压、X线管电压、电流和曝光时间。
曲面体层一次曝光即可显示全口牙齿、颌骨、鼻腔、上颌窦及颞颌关节等的解剖结构影像,显示范围广,使用于颌骨多发病变、范围较大的颌骨病变、双侧颌骨的对比及对原因不明的症状的筛查。
X线头影测量机:是根据所拍摄的头颅定位X线片,由牙、颌以及颅面的标志点描绘出的一定线、角,进行测量分析,了解牙、颌及颅面软组织的结构。
口腔体腔X线机:与体层片比较,无模糊层拉影干扰,影像清晰;球管从口内向外投照,重叠影少,但焦点至胶片距离近,影像有一定的放大。
X先平片检查包括:口内片和口外片。
口内片包括根尖片、牙合翼片、牙合片等。
口外片包括:上下颌第三磨牙口外片、下颌骨侧斜位片、下颌骨后前位片下颌骨升支切线片、华特位片、颧骨后前位片、颧弓位片、颏顶位片、颞下颌关节侧斜位片、口腔体腔摄影片、X线头影测量片。
根尖片分角线投照技术,优点:操作简单、无位子装置。
缺点:投照不精确,图像易失真。
患者坐在椅子上呈直立姿势,头部靠在头托上,矢状面与地面垂直。
投照上颌后牙是,外耳道口上缘至鼻翼之连线于地面平行。
投照上颌前牙是,头稍低,使前牙的唇侧面于地面垂直。
投照后牙是,外耳道口上缘至口角之连线于地面平行。
投照下颌前牙时,头稍后仰,使前牙的唇侧面于地面垂直。
胶片分配需用14张胶片。
胶片放入口内应使胶片感光面紧靠被检查牙的舌侧面。
投照前牙时,胶片竖放,边缘要高出切缘7mm左右;投照后牙时,胶片横放,边缘高出颌面10mm左右。
留边缘的目的是:能使照片形成明显的对比度及避免牙冠影像超出胶片。
X线1中心线角度:X线中心线需要倾斜一定的角度,使X线中心线于被检测牙而的长轴和胶片之间的分角线垂直。
遇腭部较高或口底较深的患者,胶片在口内的位置较为垂直,X线中心线倾斜的角度应减少;而全口无牙、腭部低平、口底浅的患者,则胶片在口内防止的位置较平,X线中心线倾斜的角度应增加。
X线中心线位置:投照上颌牙时,以外耳道口上缘至鼻尖的连线为假想连线,X线中心线通过部位分别为:投照上中切牙通过鼻尖;投照上单侧中切牙及侧切牙时,通过鼻尖与投照侧鼻翼之连线的中点;投照上单尖牙是,通过投照侧鼻翼;投照上前磨牙以及第一磨牙时,通过投照侧自瞳孔向下的垂直线与外耳道口上缘和鼻尖连线的交点,即颧骨前方;第二第三磨牙是,投照外此向下的垂线于外耳道口上缘和鼻尖连线的加点。
即颧骨下缘。
根尖片平行投照技术:又称直角技术、长焦距平行投照技术。
主要目的是拍摄牙及周围结构知识的X线图像。
原理:使X线胶片与牙长轴平行放置,投照时X线中心线与牙长轴和胶片均垂直。
优点:X线图像可以较准确的、真实的显示牙及周围结构的形态和位置关系。
缺点:这种技术要求用持片器和定位知识装置,操作比较费时。
正常图像:牙髓腔:X线少年宫为低密度影像,下颌磨牙髓腔似H形,上颌磨牙髓腔圆形或卵圆形。
牙槽骨:影像比牙本质的密度低。
上牙槽密质骨薄,松质骨多,骨小梁呈交织状,X线显示为颗粒状影像。
下牙槽密质骨送而软质骨少,骨小梁呈网状结构,牙见骨小梁多呈水平方向排列,而根尖有时见放射状排列,骨髓腔呈三角形和大小不等的圆形低密度影像。
骨硬板:X线片显示为包绕牙根的、连续不断的高密度线条状影像。
牙周膜:显示为包绕牙根的连续的低密度线条状影像。
上颌根尖片所见有关颌骨正常解剖结构:上颌中切牙根尖片上常可见切牙孔、腭中缝、鼻腔、及鼻中隔影像。
在上颌磨牙位根尖片上常可见上颌窦底部、颧骨、喙突、上颌结节及亦钩等下颌根尖片所见有关颌骨正常解剖结构:下颌切牙位常可见颏棘、颏嵴营养管等。
下颌前磨牙位根尖片常见颏孔。
在下颌磨牙位根尖片常见下颌骨外斜线、下颌管及下颌骨下缘牙合翼片投照技术:1切牙位:使听鼻线与地面平行,X线中心线以+8度角对准两中切牙之间,通过上颌切缘上方0.5cm射入。
2磨牙位:头德矢状面与地面垂直,听口线与地面平行。
X线中心线以+8度角对准胶片中心,通过上颌磨牙面上方0.5cm射入。
正常图片:主要显示上下牙的牙冠不,常用检查邻面龋、髓石、牙髓的大小、邻面龋与髓室时候穿通和穿通程度,以及充填物边缘密合情况,主要用于前磨牙和磨牙区的检查。
此外还清晰的显示牙槽嵴顶,可用于确定是否有牙槽骨顶的破坏性改变。
上颌前部牙合片:显示上颌前部全貌,包括切牙孔、鼻中隔、上颌窦、鼻泪管、上前牙及腭中缝等。
常用于观察上颌前部骨质变化及乳、恒牙的情况。
上颌后部牙合片:检测上颌骨后部的影像,包括第一前磨牙至第二磨牙、牙槽突、和该侧上颌窦底部。
用于观察一侧上颌后部骨质的情况。
下颌前部牙合片:显示下颌颏部影像,观察下颌颏部骨折及其他颏部骨质变化下颌横断牙合片:显示下颌体和牙弓的横断面影像。
检查下颌骨体部骨质有无颊、舌侧膨胀,辅助诊断下颌骨体骨折移位以及异物、阻生牙定位等上下颌第三磨牙口外投照片:显示双侧第三磨牙的影像及上颌结节部位。
用于观察第三磨牙的形态及萌出情况、阻生方向等。
观察确定儿童第三磨牙牙胚发育情况。
华特位片:鼻颏片。
用于观察鼻窦的情况,特别是上颌窦影像显示最佳,观察上颌窦、额窦、筛窦、眼眶、鼻腔、颧骨、颧弓、下颌喙突于颧弓之间的位置以及颌间间隙等情况。
在上颌骨肿瘤、炎症及外伤时常用此片观察面骨的情况。
颧骨后前片:铁氏位片。
此片中部三角形密度低的影像为鼻腔,鼻腔外下大致呈倒置三角形密度低的影像为上颌窦,上颌窦外部小圆形低密度影像为眶下孔。
颏顶位片:颅底位片。
临床常用来检查颅底、上颌后部及颞下窝病变颧弓位片:显示投照侧颧骨、颧弓的影像。
主要用于检查颧骨及颧弓骨折。
下颌骨侧斜位片:显示下颌骨体磨牙区及下颌升支常用语观察下颌骨体、升支、及髁突的病变。
下颌骨后前位片:常用于双侧对比观察下颌升支各部病变,观察此片需要注意寰枢关节在上颌骨下部影像上重叠,勿误认为骨折线下颌骨开口后前位片:显示双侧颌骨开口后前位影像。
观察双侧髁突内外径向的病变。
下颌骨升支切线位片:常用于观察下颌升支外侧密质骨膨出、增生及破坏情况颞下颌关节斜侧位片:显示下颌关节外侧1/3侧斜位影像。
关节间隙:关节间隙主要为关节盘所占据。
正常人关节上间隙最宽,后间隙次之,前间隙最窄。
髁突经咽侧位片:显示髁突写侧位影像。
正常髁突表面圆滑,有一薄层均匀、连续、致密的密质骨边缘。
普通造影检查:涎腺造影、颞下颌关节造影、血管瘤瘤腔造影、鼻腔造影、血管瘤瘤腔造影、鼻腔造影以及窦腔、窦道、瘘管造影。
涎腺造影:一般只限制于腮腺及颌下腺(有较大的导管口供注射造影剂)适应证:涎腺慢性炎症、舍格伦综合症、涎腺良性肥大、肿瘤、涎瘘、导管阴性结石及需要确定涎腺周围组织病变是否已侵入及腺体及导管时均可进行涎腺造影。
禁忌证:对碘过敏者以及涎腺急性炎症期间、阳性涎腺导管结石。
造影技术:1腮腺造影:缓慢注射60%泛影葡胺,成人用量约为1.5ml颌下腺造影:用60%泛影葡胺或者40%碘化油。
正常图像:腮腺造影侧位片显示腮腺导管系统及腺实质的侧位影像。
好的照影片,应清楚的显示导管系统及少量先拍充盈影像。
导管口位于上颌第二磨牙相对侧颊粘膜处,主导管在下颌升支上斜向后下走形。
正常主导管长约5cm,最大管径0.9-4.0mm,平均2.0mm。
分支导管于主导管相连处近于直角,导管系统在体内逐级分支,由粗到细,最后进入腺实质内。
腮腺造影后前位片:显示腮腺后前位影像。
腺体紧贴下颌升支外侧,其上下两端较薄,中间稍厚,外援呈整齐的弧形。
在离下颌升支外缘约1cm多处转向后方并向上、下逐级分支。
颞下颌关节造影:按部位分关节上腔造影和关节下腔造影;按用药分单纯碘水造影(20%-30%泛影葡胺)和双重造影(无菌空气和泛影葡胺)适应证:关节骨质变化、明显关节间隙异常、关节内有连续摩擦音疑有关节盘穿孔、关节弹响、估计牙合垫治疗效果、关节盘复位术、关节盘穿孔复术后情况禁忌证:碘过敏史、关节局部皮肤有感染者、患出血性疾病及使用抗凝血药物治疗的患者。
关节造影一般拍摄关节侧位体层闭口位片、开口位片及许勒位闭口片、关节后前位闭口体层片。
正常图像:关节上腔典型正常碘水造影图像:1侧位体层闭口位片:关节上腔充以致密、阻射线的造影剂,显示S形态。
关节盘本体部位位于关节结节后斜面和髁突前斜面之间,关节盘后带位于髁突横嵴上。
2侧位体层开口位片:可见髁突位于关节结节顶下方或少超过关节结节顶部;前上隐窝消失,后上隐窝扩张,造影剂下缘前部清楚的显示关节盘本体的影像,三带分界比侧位体层闭口位片更为清晰明确。
3许勒位:上腔造影剂显示S形态。
可见上腔造影剂于关节窝、关节结节密质骨之间有一细窄、低密度线条影像,平滑而均匀为关节结节后斜面的前位的纤维软骨和关节窝纤维结缔组织覆盖的影像。
关节下腔典型正常碘水造影图像:髁突前方造影剂所显示的影像为关节下腔的前下隐窝;髁突后方造影剂所显示的影像为关节腔的后下隐窝。
典型正常关节双重造影图像:关节腔的周围轮廓为一层碘剂所勾画,其中以气体,影像清楚。
正常人髁突于关节盘生理运动:在开口运动中,初期髁突为轻微的转动,中期则以滑动为主,兼有转动;末期为单纯的转动。
第五章牙及牙周疾病一定义:龋病(dental canes)是牙硬组织发生慢性进行性破坏的一种疾病,是人类最常见的疾病之一。
二分类:龋病按病变进展情况分为急性龋(acute canes)、慢性龋(chroniccanes)、静止龋(。
stedcanes)和继发龋(secondny canes),按解剖学分类可分为牙合面龋和平滑面龋、根面龋及线性釉质龋;按病变深度可分为浅龋、中龋和深龋。
三临床表现:仅限于釉质或牙骨质,患者无自觉症状。
中龋是指龋坏已进展至牙本质浅层,有较深的龋洞,有时对冷、热、酸、甜等刺激较为敏感,也可无自觉症状。
深龋是指病变已发展至牙本质深层,有很深的龋洞,对各种刺激敏感或疼痛。
四影像学表现1.浅龋:只累及釉质或牙骨质。
检查用常规根尖片。
浅龋表现为圆弧形的凹陷缺损区,边缘不光滑,其范围一般较小。
2.中龋:龋病已进展至牙本质浅层,X线片可清楚地显示病变。
有的表现为圆弧凹陷状牙硬组织缺损;有的表现为口小底大的倒凹状的缺损。
3.深龋:龋病进展至牙本质深层,接近牙髓室甚至与牙髓室相通,临床上可见很深的龋洞。
X线片上可见到较大的龋洞,龋洞底与髓室接近,有的龋洞与髓室间有一薄层清晰的牙本质和继发牙本质影像,提示尚无穿髓;当龋洞与髓角或髓室相融合则提示有可能已穿髓。
4. 继发龋:是指龋病治疗后,窝洞周围牙体组织又发生龋坏。
X线片上可显示在金属充填物的窝洞边缘,牙硬组织破坏形成密度减低的不规则的窄缝。
边缘常不光滑。
在观片时要注意与金用充填物下方的垫底材料鉴别,因为这些材料往往是透射性的,X线表现为低密度影像。