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医学成像技术(第一章 概述 第二章 X射线成像)
医学成像技术讲义(第一章 概述 第二章 X射线成像) 本文由插翅金龙贡献 ppt文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 医学成像技术 计算机X线摄影( 计算机X线摄影(computed radiography,CR) 数字X 线摄影( 数字X 线摄影(digital radiography,DR) 直接数字X 直接数字X 线摄影(direct digital radiography,DDR) 计算机体层摄影( 计算机体层摄影(computed tomoraphy,CT) 磁共振成像( 磁共振成像(magnetic resonance image;MRI) 数字减影血管造影( 数字减影血管造影(digital subtraction angiography;DSA) 超声成像( 超声成像(ulstransonography,USG) 正电子发射体层成像( 正电子发射体层成像(positron emission tomography, PET) 参考文献 胡军武, 医学数字成像技术,湖北科学出版社, 胡军武, 医学数字成像技术,湖北科学出版社,2001.9 高上凯,医学成像系统,清华大学出版社, 高上凯,医学成像系统,清华大学出版社,2000.3 高文,计算医学工程与医学信息系统,清华大学出版社, 高文,计算医学工程与医学信息系统,清华大学出版社, 2000.3 第一章 概述 一、疾病诊断方式与手段的巨大变革 从看不见 到 看见 传统诊断:望、闻、问、切 定性诊断 19世纪开始 — 看到病变 19世纪开始 X射线成像 CT 核磁共振 超声 DSA 20世纪 — 看到功能与代谢 20世纪 fMRI PET SPECT 二、医学成像技术的发展趋势 多维成像 多模式成像 多参数成像 多维成像 二维医学图像已经成为临床诊断和 医学研究中的重要依据, 医学研究中的重要依据,有效地提高了 诊断的准确性。 诊断的准确性。但对医学图像的理解是 一个复杂的过程。 一个复杂的过程。由于人体脏器结构是 三维空间分布, 三维空间分布,仅仅依靠一幅或几幅二 维图像来理解三维结构有一定的局限性。 维图像来理解三维结构有一定的局限性。 为了给医生提供真正的三维结构显示 图,自七十年代开始就有人着手研究医学 三维成像的方法。 三维成像的方法。早期的三维成像曾经采 用过全息摄影等方法。 用过全息摄影等方法。随着计算机技术的 发展及计算机图形学的成熟应用, 发展及计算机图形学的成熟应用,医学三 维成像在近十年中有了很大的进步, 维成像在近十年中有了很大的进步,并在 临床应用中发挥着越来越重要的作用。 临床应用中发挥着越来越重要的作用。 有人将三维图像随时间变化的序列 图像称为四维图像 所谓的“ 四维图像” 四维图像。 图像称为 四维图像 。 所谓的 “ 四维图像 ” 就是动态的三维图像。 就是动态的三维图像 。 当在屏幕上看到 一颗立体的跳动的心脏或其他脏器时, 一颗立体的跳动的心脏或其他脏器时 , 就如同看到一个活生生的人。 就如同看到一个活生生的人 。 这样的动 态图像无疑会对治疗带来益处。 态图像无疑会对治疗带来益处。 三维或四维成像被统称为“ 三维或四维成像被统称为“多维成 是今后医学成像技术中的热点。 像”。是今后医学成像技术中的热点。 以三维成像为例, 以三维成像为例,其过程涉及的主要问 题有数据采集 三维重构及显示等 数据采集、 题有数据采集、三维重构及显示等。 多模式成像 临床诊断及治疗计划的制定往往 需要来自不同成像方式的图像信息。 需要来自不同成像方式的图像信息。不 同的断层成像技术, CT、MRI和 同的断层成像技术,如X-CT、MRI和 PET等各有特点 且携带不同的生理、 PET等各有特点,且携带不同的生理、 等各有特点, 病理、功能或解剖学方面的信息。 病理、功能或解剖学方面的信息。这些 信息通常还起到了互相补充的作用。 信息通常还起到了互相补充的作用。 如发射型CT能提供脏器功能方面的信 如发射型CT能提供脏器功能方面的信 但从解剖学角度看, 息,但从解剖学角度看,它表现出的空间分 辨率是比较低的。反之, CT和MRI等图像 辨率是比较低的。反之,X-CT和MRI等图像 能够清晰地描述脏器解剖结构, 能够清晰地描述脏器解剖结构,但对其功能 缺乏敏感性。 缺乏敏感性。如果把不同来源的图像融合在 一起,构成所谓的多模式图像(Multi一起,构成所谓的多模式图像(Multimodal images),就有可能根据多方面的 imag
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