成像技术与临床应用3PPT.ppt

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成像技术与临床应用3PPT

成像技术与临床应用;;;;;第一节 X线成像;;;穿透性 :管电压愈高,X线波长愈短,穿透力也愈强。反之,亦然。 荧光效应 : 激发荧光物质发出荧光。 感光效应 : X线可使胶片上的溴化银感光产生潜影,经显、定影后,胶片变为黑白相间图像(模拟式显影方式)。 电离效应: X线穿过任何物质都可使之电离,产生电离效应。X线可使机体内组织、细胞产生变性,即生物效应,是作为放射治疗的基础,也是要防护的原因。 ;X线成像原理;;;数字X线成像;动态范围宽;;数字成像分类;;Principle of CR;;;;;数字减影血管造影;;;减影技术;造影方法:;;;二 X线图像特点; X线图像系标准X线束穿过人体不同密度、厚度的组织结构的投影总和,将三维立体变为二维图像,因而X线图像与人体组织结构相比,产生形态失真、放大及相互重叠后的复合影像。;;;;;;三 X线检查技术;;;2. X线摄影(Radiography) X线可使胶片溴化银感光,产生潜影,经显、定影处理,感光部分溴化银还原为金属银,沉淀在胶片上,显示为黑色;未感光部分溴化银脱离胶片,显示为白色。 X线摄影对比度及清晰度均佳,适于全身各部检查。;;;;;造影检查;对比剂 (Contrast Medium);造影方式 1.直接引入:口服 、灌注 、穿刺注入 2.间接引入:注入静脉,通过循环到 达靶器官,泌尿系造影,胆道造影。;、;;;;逆行尿路造影;口服法胆囊造影;间接引入的静脉尿路·造影;穿刺注入造影; X线照射人体可产生一定的生物效应。超过容许照射量,可发生放射反应,甚至放射损害。故应该重视防护。 放射防护遵循屏蔽防护、距离防护、时间防护原则。;四 X线图像的解读;五 X线诊断的临床应用;第二节 计算机体层成像 Computed Tomography, CT;;基本原理 用X线束对人体检查部位一定厚度的层面进行扫描,由探测器接受衰减的X线,并由光电转换器变为电信号,再由模数转换器变为数字进行计算机处理,获得该层面的每个体素的X线衰减系数,再由数模转换器把每个体素的数字转换成不等灰阶度的像数,按矩阵排列,构成CT图像;光电转换;体素(voxel)和象素(pixel) CT图像实际上是人体某一部位有一定厚度(如1mm,10mm等)的体层图像。将成像的体层分成按矩阵排列的若干小的??本单元,以一个CT值代表一个小单元内的物质密度,这些小单元称之为体素。 同样,一幅CT图像是由很多按矩阵排列的小单元组成,这些组成图像的基本单元被称之为象素 体素是一个三维的概念,象素是一个二维的概念;;CT值;CT设备( Equipment); 普通CT Conventional CT 螺旋CT Spiral (helical) CT 多层螺旋CT Multislice CT (MSCT) 双源多层螺旋CT Dual Source CT (DSCT) 电子束CT Electron beam CT (EBCT) 平板CT Flat panel CT;螺旋CT(spiral CT,SCT或helical CT) 螺旋CT扫描时,检查床上以匀速进入CT机架,同时X线球管连续旋转式曝光,X线束的扫描轨迹呈螺旋状 优势:扫描速度快 提高病灶检出率 多功能显示病灶 可重建出高质量 的三维图像和血 管造影图像、仿 真内镜图像、CT 透视功能等;;;;single slice spiral CT;;Slice?:2n 2→4→8→16→32→64→256……;多层螺旋CT的趋势;第五代CT 也称超快速CT(ultrafast CT,UFCT)、电子束CT(electron beam CT,EBCT) 主要组成部分为电子枪、聚焦线圈、偏转线圈、多排探测器、检查床和控制系统 与一般CT不同之处是它没有X线球管 最快扫描速度为每层0.05秒,可用于冠状动脉的CT血管造影和心脏造影等;;双源(球管)CT;CT图像特点;;;;;64层螺旋CT可以清晰显示肠系膜缘的小血管;;窗宽与窗位 见图 窗宽(window width)是指荧屏图像上16个灰阶所包括的CT值范围 为了提高组织结构细节的显示则要采用不同的窗

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