核医学影像设备与应用
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影像医学与核医学第一、专业介绍影像医学与核医学专业分为放射学(包括X线、CT、磁共振和介入放射学)、超声医学及核医学三部分。
本学科研究内容包括:1.器官的正常影像学表现及其解剖基础;2.各个系统疾病的影像表现、影像表现的病理基础、疾病的影像学诊断和鉴别诊断;3.正常和病理组织的功能成影和分子影像学;4.介入放射学在疾病诊断和治疗的应用;5.医学影像的图像处理;6. 影像医学与核医学新技术的开发和应用。
第二、培养方案各研究生招生单位的研究方向和培养目标不同,在此以南京大学为例:1、研究方向01双源CT在心血管病的应用研究02脑肿瘤影像与病理对照研究03胃肠疾病的影像学研究04分子与功能影像学研究05胰、肾疾患的影像学研究06妇科疾患的影像学研究07肿瘤与血管性病变介入治疗的临床实验研究08血管病和介入超声研究09医学图像处理技术2、培养目标培养能坚持四项基本原则,掌握马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想的基本原理,热爱祖国,遵纪守法,坚持真理,献身科学,作风严谨,为人正派,具有较强的独立从事医学影像诊断学科研和教学,热爱专业,适应面向现代化,面向世界,面向未来需要的德、智、体全面发展的专门人才。
3、硕士研究生入学考试科目:①101政治②201英语一③306西医综合第三、推荐院校全国高校中实力较强招生院校:复旦大学、华中科技大学、北京大学、上海交通大学、首都医科大学、中国医科大学、南方医科大学、重庆医科大学、中山大学、四川大学、浙江大学、天津医科大学、山东大学。
第四、就业前景1、时代发展的需要随着计算机技术的飞速发展,近年来,医学影像仪器的性能有很大改进。
目前医学影像技术成像清晰,分辨率高,不仅能显示正常与异常结构的轮廓和形态,而且可以观察器官的血液、代谢及其机能,己经广泛用于多个系统和部位各种疾患的检查和诊断,使诊断水平有很大提高,在临床上发挥重要作用。
在介入诊断和治疗方面也有长足的进步,使许多疾病能得到微创治疗,特别是对某些肿瘤的治疗效果可与内科治疗或外科治疗相媲美,已成临床首选治疗方法之一。
医学影像技术在诊断和治疗中的重要性分析医学影像技术是一项在现代医学领域中不可或缺的技术。
通过使用各种影像设备,如X射线、CT扫描、MRI、核医学、超声以及其他适用的技术,医生能够非侵入性地观察和分析人体内部结构和功能,以便更好地进行诊断和治疗。
本文将分析医学影像技术在诊断和治疗中的重要性,并探讨其在改善患者护理和提高医疗质量方面的作用。
一、诊断1. 早期诊断:医学影像技术的应用可以帮助医生及时发现疾病的早期病变。
例如,通过CT扫描或MRI检查,医生可以快速准确地发现肿瘤、血管疾病、肺炎等疾病,从而提高治疗效果。
2. 准确诊断:医学影像技术可以提供详细的人体结构和组织信息,帮助医生准确诊断疾病的类型、范围和严重程度。
例如,通过核医学技术,医生可以评估心脏、肾脏、骨骼等器官的功能和代谢状态,对各种疾病进行精确诊断。
3. 感染控制:医学影像技术可以及时发现和追踪感染源,帮助医生采取相应的感染控制措施,减少感染的传播和扩散。
例如,通过X射线或CT扫描,医生可以检测并定位肺炎的病变,准确制定治疗方案。
二、治疗1. 选择合适的治疗方案:医学影像技术可以帮助医生评估不同治疗方案的可行性和效果,并选择最合适的治疗方案。
例如,通过MRI和CT扫描,医生可以评估肿瘤的大小、位置和浸润程度,为患者制定个体化的手术、放疗或化疗方案。
2. 指导手术:医学影像技术在手术过程中起到了至关重要的作用。
通过导航系统、立体定位和实时影像显示,医生可以精确地操作和定位,最大程度地减少手术创伤和并发症的发生。
例如,通过MRI和超声引导的手术,医生可以在真实时间内观察和导航手术刀具位置,使手术更加准确和安全。
3. 疗效观察和评估:医学影像技术可以帮助医生观察和评估治疗效果,及时调整治疗方案。
例如,通过MRI或PET-CT扫描,医生可以跟踪肿瘤的大小变化、血流动力学以及代谢活性,判断治疗的效果,并及时调整用药方案。
三、患者护理和医疗质量提高1. 减少病人的痛苦:医学影像技术是一种非侵入性的诊断方法,相较于传统的手术和切割,可以减少病人的痛苦和不适。
影像医学与核医学和放射影像学影像医学与核医学和放射影像学是现代医学中非常重要的学科,它们被广泛应用于医学诊断、治疗和研究。
影像医学、核医学和放射影像学都是以放射学为基础的,通过利用放射物质和设备来获取人体内部组织和器官的影像,用于诊断和治疗疾病。
影像医学是指利用各种随机和非随机信号,如X射线、超声波、磁共振和计算机断层扫描等技术,来获取人体内部结构的影像。
其中,X射线是一种最常用的影像医学技术,通过让X 射线穿过人体,再用摄影机进行拍摄,可以获得骨骼和软组织的影像。
此外,超声波、磁共振和计算机断层扫描等技术也能提供更详细和准确的影像,这些技术被广泛应用于医学诊断和疾病治疗。
核医学则是一种较为特殊的影像医学技术,它使用放射性同位素来产生相关图像。
在核医学技术中,医生将放射性物质注入患者体内,然后通过特殊探测器来测量发射的射线水平,并将结果转换成成像。
通过核医学技术,医生可以了解人体的生理和代谢功能,以便于诊断疾病和选择最佳治疗方案。
放射影像学是影像医学中一个重要的分支,它主要使用X射线等辐射成像技术来产生图像。
放射影像学被广泛运用于临床诊断和分析,特别是在影像诊断和胸部诊断方面。
此外,放射影像学还可以用于识别肿瘤、动脉狭窄、骨折等疾病,从而为医生提供更准确和详细的信息。
总体来说,影像医学、核医学和放射影像学的应用范围非常广泛,影像医学技术的不断进步和创新使得医生在诊断和治疗疾病时可以更加准确和有效。
同时,这些技术也可以用于医学研究,以帮助医生更深入地了解疾病的发生机制,为新药研发和治疗方案的制定提供有力的支持。
未来,随着医学科技的进一步发展和创新,影像医学、核医学和放射影像学也将继续发展壮大,为人类健康事业做出更大的贡献。
核医学仪器Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998第二章核医学仪器核医学仪器是指在医学中用于探测和记录放射性核素放出射线的种类、能量、活度、随时间变化的规律和空间分布等一大类仪器设备的统称,它是开展核医学工作的必备要素,也是核医学发展的重要标志。
根据使用目的不同,核医学常用仪器可分为脏器显像仪器、功能测定仪器、体外样本测量仪器以及辐射防护仪器等,其中以显像仪器最为复杂,发展最为迅速,在临床核医学中应用也最为广泛。
核医学显像仪器经历了从扫描机到γ照相机、单光子发射型计算机断层仪(single photon emission computed tomography,SPECT)、正电子发射型计算机断层仪(positron emission computed tomography,PET)、PET/CT、SPECT/CT 及PET/MR的发展历程。
1948年Hofstadter开发了用于γ闪烁测量的碘化钠晶体;1951年美国加州大学Cassen成功研制第一台闪烁扫描机,并获得了第一幅人的甲状腺扫描图,奠定了影像核医学的基础。
1957年Hal Anger研制出第一台γ照相机,实现了核医学显像检查的一次成像,也使得核医学静态显像进入动态显像成为可能,是核医学显像技术的一次飞跃性发展。
1975年M. M. Ter-Pogossian等成功研制出第一台PET,1976年John Keyes和Ronald Jaszezak分别成功研制第一台通用型SPECT和第一台头部专用型SPECT,实现了核素断层显像。
PET由于价格昂贵等原因,直到20世纪90年代才广泛应用于临床。
近十几年来,随着PET/CT的逐渐普及,实现了功能影像与解剖影像的同机融合,使正电子显像技术迅猛发展。
同时,SPECT/CT及PET/MR的临床应用,也极大地推动了核医学显像技术的进展。
第一节核射线探测仪器的基本原理一、核射线探测的基本原理核射线探测仪器主要由射线探测器和电子学线路组成。
为什么说CT设备的诞生,是医学影像设备的新里程碑?由于CT图像的密度分辨力和空间分辨力高,临床诊断价值高而无创伤,极大地促进了医学影像学的发展,为伦琴发现X线以来医学影像学的又一里程碑,为现代医学影像设备学奠定了基础。
常见的六种影像设备?X线设备、磁共振(MRI)设备、超声(US)成像设备、核医学设备、热成像设备、医用内镜CT、MR、US、的检测信号和探测器各是什么?CT检测信号是透过的X线,探测器是X线探测器;MRI检测信号是MR信号,探测器是射频接收线圈;US检测信号是反射回波,探测器是压电换能器什么是X线管的实际焦点、有效焦点及两者之间的关系?有效焦点与成像质量之间的关系?实际焦点:灯丝辐射的热电子经聚焦后在靶面上的瞬间轰击面积。
有效焦点:实际焦点在X投照方向上的投影。
有效焦点与实际焦点的关系:有效焦点=实际焦点×sinθ有效焦点与成像质量之间的关系:有效焦点尺寸越小,影响清晰度就越高;有效焦点越大,几何模糊就越大,影像清晰度就越低。
管电流、最高管电压、容量、热容量?管电流: X射线管阴、阳极之间的工作电流的平均值。
最高管电压:X线管两极间可加的最高管电压。
容量:是X线管在安全使用条件下,单次曝光或连续曝光而无任何损坏时所能承受的最大负荷量。
热容量:X线管处于最大冷却率时,允许承受的最大热量称为热容量。
固定阳极X线管的三个组成部分?主要由阳极、阴极、玻璃壳三部分组成固定阳极X线管中固定阳极的四个组成部分及其作用?⑴阳极头:承受高速电子流轰击,产生X线;将曝光产生大量的热量传导出去。
⑵阳极帽:吸收二次电子及一部分散射线,保护X 线管及提高影像质量。
⑶玻璃圈:在玻璃与铜两种不同热膨胀系数材料之间起缓冲作用,以避免因温度变化而造成结合部玻璃裂缝或碎裂。
⑷阳极柄:支撑固定X线管,并将曝光时产生的热量传导出去。
固定阳极X线管中阴极灯丝、聚焦罩及玻璃壳的作用?⑴灯丝:辐射热电子。
⑵聚焦罩:借其几何形状,形成一定的电位分布曲线,迫使电子束呈一定形状和尺寸飞向阳极,达到聚焦目的。