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医学影像学是一门通过对人体内部结构和器官显像,进一步了解人体解剖结构、生理功能及病理变化而达到诊断目的的学科。近年来,随着现代医学影像设备与高性能计算机的有机结合,各种新型的医学影像设备日新月异地不断涌现,如磁共振成像(MRI)、多排螺旋CT、PET—CT、计算机X线成像(CR)、数字X线成像(DR)、数字减影血管造影(DSA)、三维超声成像等。医学影像技术也处在一个快速发展阶段,由普通X线检查逐步转变为DR、CT、MRI成像,从模拟成像技术发展为数字成像技术,并向无胶片化发展。 相似文献
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心血管影像学检查的合理应用 总被引:1,自引:0,他引:1
赵世华 《中华全科医师杂志》2008,7(1):7-9
随着科学技术的进步,医学影像学已经由过去单一的X线成像技术发展成为与计算机、电子学和医学生物工程技术等相结合的综合诊断体系。自20世纪80年代以来,心脏超声、CT(包括多排螺旋和电子束CT)、磁共振成像(MRI)、数字减影血管造影(DSA)、X线平片数字化包括计算机X线摄影(CR)和数字化X线摄影(DR)、 相似文献
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自从 18 95年伦琴发现 X线并应用于临床进行疾病诊断以来 ,X线诊断学逐步发展 ,并由此奠定了医学影像学的基础。尤其从 2 0世纪 5 0年代开始 ,超声成像、r闪烁成像、X线计算机体层成像、磁共振成像、发射体层成像、介入放射学等不断应用于临床实践 ,医学影像学进入了空前迅猛发 相似文献
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医学影像学新进展视听教材研究 总被引:1,自引:1,他引:0
针对目前医学影像学教育明显滞后于在临床上的发展状况,研究和制作医学影像学新进展视听教材(DVD教学光盘),把临床上应用的一些新设备和新技术通过视听教材形式引入到课堂,目的是提高医学影像学的教育教学质量。本视听教材包括影像增强透视、数字化X线摄影、数字胃肠钡餐、数字减影血管造影(DSA)、电子计算机体层摄影(CT)、磁共振成像(MRI)、超声、正电子发射计算机断层显像(PET)、介入放射学、医用直线加速器和图像存储与传输系统(PACS)。 相似文献
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医学影像数字化进展与挑战 总被引:5,自引:2,他引:3
徐文坚 《青岛大学医学院学报》2006,42(4):283-284,288
伦琴发现X线为放射学的发展奠定了基础,在其后的100余年中,随着各种新型成像技术不断出现及改进,放射学由单纯的X线成像发展到包括CT、MRI、超声、核医学、计算机放射成像(CR)、数字放射成像(DR)等各种数字化成像技术的现代影像学阶段。成像技术的改进,同时也引起了包括思维模式、工作流程、管理方式等一系列改变与挑战。20世纪70年代初期CT的问世,成为传统放射学步入现代影像学时代的革命性标志,在其后的时期里逐渐出现了各种各样的成像技术,但根本进展为影像医学的数字化,后者使得医学影像学进入了迅猛发展的时期。 相似文献
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20世纪影像学进展及新世纪展望 总被引:4,自引:0,他引:4
自伦琴1895年发现X射线,医学影像学已取得了很大进展,随着医学影像技术的发展,包括X线,超声(US),计算机体层摄影术(CT),磁共振成像(MRI),正电子发射体层摄影术(PET),介入放射学等在内的医学影像学已形成,作者简要论述了医学影像学在20世纪的重要进展并对新世纪医学影像学的前景加以探讨。 相似文献
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构建PACS/RIS,为全面实现数字化放射学科而努力 总被引:1,自引:0,他引:1
现代的医学影像学科包括X线、CT、MRI、DSA 等技术的数字化以及将这些数字化图像信息进行数字化存储、传输、管理的PACS(Picture archiving and cormrnunication system)和RIS(Radiology information sys- tem)。几年来的医学影像学设备的发展,即X线、 CT、MRI、DSA成像技术已经完全实现了数字化检查, 同时由于计算机技术、信息学和网络技术的发展,为 相似文献
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影像学是高新技术与医学的结合点,未来医学影像学的发展首先依赖于以计算机为主导的高新技术的进步,并随之使现代医学影像学取得突飞猛进的发展.现代医学影像学已由传统单一普通X线加血管造影检查形成包括超声、放射性核素显像、X线CT、数字减影血管造影(DSA)、MRI、普通X线检查的数字化成像(CR和DR)以及图像存储和传输系统(PACS)等多种技术组成的医学影像体系[1].笔者就近年来现代医学成像技术的进展做一综述. 相似文献
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为了提高临床医生对医学影像学的认识和了解,以便临床医生根据患者病情需要有针对性地选择检查项目,笔者分别对X线成像、计算机体层成像(CT)、磁共振成像(MRI)等成像的基本原理、成像的特点、临床应用特点等进行分析探讨。由于上述各种影像设备在不同的临床应用中都有一定的优势或局限性,临床医生可以根据患者病情需要选择不同的医学影像学检查方法,使其在不同疾病的诊断及治疗中发挥最有效的作用。 相似文献
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周莹顾艳 《山东医学高等专科学校学报》2014,(1):79-80
随着计算机技术的发展,影像医学从早期单纯的X线成像发展到计算机断层摄影(CT)、核磁共振成像(MRI)、数字减影血管成像(DSA)等计算机控制的复杂成像技术,影像检查手段从单一化向多元化发展,影像成像技术从二维显示发展到三维显示,影像诊断从形态学诊断发展到功能诊断,进一步发展为诊断与治疗相结合的层面[1],这些转变在促进医疗水平进步的同时,也对影像科实习医师提出了多元化的要求[2].为了适应医学影像学的发展,加强影像科实习生日后进入工作岗位独立分析问题、正确运用各种影像诊断技术解决问题的能力,现对徐州医学院附属连云港医院影像科实习生的教学情况进行总结.关键词:医学影像;实习教学;教学模式分类号:G642.44 文献标识码:B文章编号:1674-0947(2014)01-0079-02 相似文献
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1 简要回顾70年代初 ,CT的开发应用于临床 ,结合非 X线的超声切面显像和放射性核素诊断以及几乎同期兴起的介入放射学 (包括治疗和诊断 )组成了医学影像学 ,成为放射学继伦琴发现 X线以来的又一里程碑。既后 30年来 ,医学影像学有了迅速的发展。主要进展包含放射学方面的 DSA(数字减影血管造影 )、MRI(磁共振成像 )、CR(电子计算机 X线摄影 )、DR(数字 X线摄影 ) ,超声方面的 Doppler US(多普勒超声 ) ,核医学方面的 SPECT(单光子发射体层成像 )、PET(正电子发射体层成像 )等的成像方法及诊断以及RACS(图像存档传输系统 ) ,成… 相似文献
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计算机X线成像(CR)系统是以X线成像(imagingplate,IP)作为载体记录X线曝光后形成的信息,由激光读出信息并经图像后处理形成数字影像的设备。CR所具有的优势已被临床认可,但是CR系统的各个环节都会出现伪影,我们有必要充分认识产生伪影的原因,从而预防和淌除这些伪影,进一步提高图像质量。 相似文献
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自70年代计算X线断层造影术(x—CT)之后。医学影像技术得到快速发展。出现了各种医学成像的方法和设备.医学影像设备成了各大医院不可或缺的一个组成部分.如传统的x线透视和摄影、核医学(Nuclear Medicine—NM)、超声成像(Ultrasound—US),近年来,计算机在医学影像方面的应用得到迅猛的发展。为我们提供了许多数字化医疗设备如核磁共振(MRI)、CR、DR、数字减影(DSA)、PET(核医学的一种,90年代末才进入广泛临床应用)。这些设备产生的医学影像已成为医生诊断的重要依据.但同时也面临着新的问题产生一如何处理存储这些堆积如山的有价值的信息?同时能在医院内部科室之间、医院之间、甚至地区之间的广泛传递和通信.满足医疗诊断、治疗、远程会诊和教学研究的需要。等等问题。而这些正是图像存档和通信系统要解决的问题。 相似文献
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乳腺疾病影像学诊断的比较分析 总被引:7,自引:0,他引:7
本文就彩色多普勒超声检查、钼靶X线摄影、核磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描成像(CT)以及近红外线扫描等影像学检查技术在乳腺疾病的诊断价值做综述评价。 相似文献
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从伦琴发现X线以来,以X线影像为基础的医学成像技术不断地得到发展。70年代X线CT成像技术的开发使医学成像技术发展发生了革命性的改变。尔后彩色多普勒成像技术、核磁共振技术、核素扫描成像技术、微波成像技术等也都相继被开发出来。尽管这些成像技术的物理基础各不相同,但其共性是图像数据都通过计算机存储、处理和显示。每一种成像方法都是以相同的形式产生影像,即用数字格式和切片格式。 相似文献
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数字化CR、DR与屏胶摄影的临床应用 总被引:1,自引:1,他引:0
胡建林 《中国煤炭工业医学杂志》2010,13(11):1645-1645
数字化计算机X线摄影(CR)、数字X线摄影(DR)影像属于计算机成像,它以对比度分辨率高,辐射量少,成像质量高,大大提高了影像质量的显示能力,突破了常规摄影技术的局限性,为临床提供层次丰富的影像信息。近年来计算机X线摄影技术CR、DR应用于临床,图像质量有了明显的提高,尤其在细微结构和微小病变的处理上,比较传统的屏胶系统有很大的优越性。 相似文献
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发展中的现代医学影像技术 总被引:1,自引:0,他引:1
目的:本文综述了近年来医学影像技术的发展概况,主要阐述了一些新的医学成像技术系统和设备 在我国的开发研究和应用,如计算机X线摄影CR、计算机断层x线摄影CT、磁共振成像MRI、数字减影血管造影 DSA、图像存贮与通讯系统PACS等。 相似文献