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相似文献
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1.
CT能谱革命     
CT成像原理依赖于人体不同组织对X射线吸收能力的差异,而同一组织对不同能量的X射线吸收率并不相同,这就意味着,要得到"正确"的CT值,我们必须使用同一能量的X射线对人体进行扫描,而传统的做法是这样的吗?  相似文献   

2.
目的:评价双能量减影胸部成像在检出模拟肺部病变中的价值.方法:在仿真胸部体模中放置模拟网状、线状和结节病变结构,对其实施数字X线摄影(DR)的双能量减影成像.采集DR胸片、能量减影的软组织和骨骼胸部图像,4位放射医师分别对这3幅图像进行阅片评分,所有数据采用配对资料t检验进行统计学分析.结果:模拟网状、线状及大结节(直径≥1cm)结构在DR胸片和双能量减影胸片体模图像中,可见度两者无显著性差异(P>0.05).小结节(直径<1cm)模拟结构的两种成像方法比较,可见度有显著性差异(P<0.05).结论:双能量减影胸部成像具有较高的敏感性,对肺部低对比小结构病变的检出率更高.  相似文献   

3.
探索性地应用软 X 射线谱学显微技术研究血小板的结构及钙元素成像的变化,采用谱学显微术对制取的 SD 大鼠血小板形态扫描透射成像并对血小板作钙元素双能对比衬度成像。血小板成像可看到血小板大小不等,有的伸出伪足;钙元素分布成像血小板在静息状态时胞内钙元素主要分布于质膜侧凹陷的钙池,诱导聚集后则扩散分布于胞质。软X 射线谱学显微成像能反应血小板钙元素分布,为钙的探测提供一种新方法。  相似文献   

4.
X射线是由德国著名物理学家伦琴1885年发现的,它除了具有电磁波的共同属性外,由于其能量大、波长短,它还具有荧光作用、电离作用、感光作用、着色作用和生物效应特性等特性。X射线发现后首先被应用到医学诊断上,第二年就提出了用于治疗的设想,使X射线诊断和治疗在现代医疗工作中占有重要地位。X射线成像技术与后来发展起来的核医学成像、X-CT、磁共振成像、热成像、介入性放射学和内镜等技术共同组成现代医学影像学的崭新领域,X射线的发现可谓是医学发展史上的一大里程碑。但是,X射线射人人体后被吸收产生的生物效应对人体有损害,损害的程度随吸收剂量的多少和机体内细胞的种类而定。本文就医用X射线的正确使用和防护以及X射线辐射可能引起的临床症状进行了阐述,目的是减少和避免)(射线对人体的损害,使其发挥更好效能。  相似文献   

5.
早在CT发明初期的1976年,Alvarez[1]便提出了双能CT(Dual-energy CT)的概念,利用两种不同能量的X射线对物体进行CT扫描并使用双能重建算法,可以准确地获得被扫描物体的等效原子序数和电子密度的分布,从而可将能谱的信息引入到CT成像中.由于对软硬件的技术要求较高,几十年来能谱成像一直未能很好地为临床所应用.2009年宝石能谱CT(HD)由GE公司推出,其特有的能谱CT成像与分析突破了以往CT仅能做单一密度测定依靠CT值的成像模式,把CT成像推向了前所未有的5维空间(X,Y,Z,时间和能量),已逐渐显示出其作为"显微CT、病理CT、绿色CT"之端倪.本文结合相关文献资料及本科室近1年来的使用对其技术特点及临床初步应用的价值做简要论述.  相似文献   

6.
光电效应在检查骨折、胃肠道等疾病的诊断放射学中占有重要的地位。射入人体的X射线与器官各组织相互作用时,除一部分直接穿透外,大部分光子在生物体中被不同程度的吸收,否则,X射线对诊断和治疗就不会是很有用的。 X射线的能量差别很大,医学影像用的X射线能量范固大约为10~100kev现(X—CT已扩大到140kev)在此能量范围内,光子与生物体的相互作用的两种主要形式:光电效应、康普顿散射都存在。在光子能量较低时,光电效应起主导作用。光电效应是X射线在生物体中失去能量的一种方式。当X射线进入生物体,并与生物体原子的内层电子相互作用,将其全部能量转移给  相似文献   

7.
<正>不少人在做影像学检查前都会担心辐射对身体会有影响。X线片和CT就属于电离辐射,本质上都是通过X射线来成像,这种辐射超过一定剂量,对人体是有害的。而MRI则属于电磁辐射,成像原理与电磁场有关,目前对人体的直接损伤尚没有明显证据。尽管X线、CT等检查对人体有一定的放射性损伤,但并非不可避免。国家对各种检查中的辐射  相似文献   

8.
刘德臣 《中国民康医学》2012,24(16):2032-2033
1895年德国物理学家伦琴发现了X射线(也称伦琴射线)。当X射线穿过人体时,不同部位吸收程度不同,比如骨骼吸收的X射线量比肌肉吸收的量要多,所以通过人体后的X射线量就不一样,这样穿过人体的X射线便携带了人体各部密度分布的信息,因此X射线在荧光屏上或摄影胶片上引起的感光作用或荧光作用的强弱就有较大差别,因而在荧光屏上或摄影胶片上(经过显影、定影)将显示出强弱不同的阴  相似文献   

9.
<正>双能CT(dual-energy computed tomography,DECT)也称"多光谱CT",是基于不同能量设置下数据采集的成像技术。X射线光子在不同能量设置下与物质进行相互作用从而产生不同衰减值,通过分析X线光子与物质的相关作用可以区分和量化组织成分~([1])。DECT数据能够重建生成具有较高对比噪声比的虚拟单色能量图像,回顾性获取虚拟未增强图像,组织成分图(如碘图)并减轻金属伪影,改善  相似文献   

10.
双能量CT利用两种不同能量X线束快速成像,可获取物质选择性图像、能谱图像,在不增加辐射剂量的同时,为肿瘤检出、鉴别诊断、分期、治疗监测提供更多客观、定量信息。本文针对双能量CT技术及其近年来在肺癌中的应用、未来发展前景进行概述。  相似文献   

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