物理学在医学上的应用

物理学在医学上的应用
物理学在医学上的应用

浅谈物理与医疗

[摘要]:随着近代物理学的迅速发展,以及人们对生命现象的认识逐步深入,医学的各分支学科已愈来愈多地把它们的理论建立在精确的物理科学基础上,物理学的技术和方法,在医学研究和医疗实践中的应用也越来越广泛。就此兴起的医药物理学把物理学的原理和方法运用于人类疾病的预防、诊断、治疗和保健中,大大提高了医学教育水平,推动了临床诊断、治疗、预防和康复手段的改进和更新进程。

[关键词]:物理学现代医学关系发展应用一.物理在疗养医学上的应用

自然界的物理因子——电、光、声、磁与人类生存与健康息息相关,这些物理因子具有双重作用:离开它们人类不能生存;超过一定强度,则引起机体损伤甚至死亡。物理疗法是将自然物理因子和人工物理因子作用于机体预防和治

疗疾病,促进康复,提高健康水平的一种治疗方法。在我国已有几千年的历史。理疗学的发展和进步丰富了疗养学的治疗手段,尤其在缺乏海水、矿泉等自然疗养因子的疗养院,理疗已成为主要治疗方法。正确运用人工物理因子,对提高疗养效果、加速疾病康复起着重要的作用。1.电疗法与药物离子导入疗法

慢性非结石性胆囊炎患者可进行肝胆区直流电疗,15次1个疗程,有预防结石形成的作用。对慢性支气管炎患者进

行脾区直流电疗,可调节细胞免疫与体液免疫。

近年来,有学者研究了较大分子药物,如利多卡因、地塞米松、透明质酸酶、芬太尼等的导入。每隔数分钟逆转1次极性的方法可使维生素B12与胰岛素经皮导入而不会导出,因而设想可用电流经皮导入给药的方法来代替注射,解决一些慢性病患者长期注射的危险与不便。临床主要用于对高张力型神经官能症患者进行Cu2+、Co2+领区导入,对低张力型神经管能症患者进行石墨电极的Mn2+领区导入,疗效良好,并能保持10~12个月。

2.超声疗法生物学效应:(1)骨骼肌血流效应。超声波并不能使肌肉的血流增加,前臂总血流以及皮肤血流的增加是电子声头的按摩作用所致。(2)对成纤维细胞的效应。脉冲超声波对成纤维细胞有刺激作用,细胞的有丝分裂增加,但同时发现染色体畸变数增加,正常有丝分裂减少。(3)对肿瘤的效应。超声波作用于小鼠的横纹肌肉瘤,可促使肿瘤生长;另外,超声波可损伤内皮细胞,使内皮细胞收缩而形成缝隙。因此,血管通透性增高,促使肿瘤细胞进入血管、淋巴管而发生转移。

临床应用:主要用于治疗踝关节急性扭伤、神经跟型腰椎病。单纯超声及抗炎、镇痛药声透治疗关节痛、颞颔关节痛、肩周炎、网球肘等,血管扩张药声透用于冠心病、亚急性心肌梗死,无树脂黑石脑油声透治疗渗出性胸膜炎,直肠

内超声治疗远端输尿管结石。

3.低能激光疗法

主要有:(1)红色激光疗法;(2)红外激光疗法;(3)磁激光疗法;(4)紫外激光疗法。

生物学效应:(1)心血管效应激光照射动物后组织微循环改善,突出表现在毛细血管的功能活性增强,功能性毛细血管数量增多,血管周围水肿减轻,这对心肌细胞与收缩结构具有保护作用。脉冲红外激光照射可使心肌的亚细胞结构(线粒体、核糖体)增生,生物合成增强。低能激光对缺血性心脏病患者进行心区表面、反射区表面与血管内照射,可使过氧化氢酶活性增高,血清过氧化脂质水平下降,因而认为其临床疗效与其抗氧化作用有关。(2)免疫调节效应小剂量激光通过刺激主管免疫的细胞受体而产生对机体免疫的调节效应。低强度紫外激光引起受体抑制,低强度红外激光起刺激作用,但红外激光照射剂量加大时则起抑制作用。低强度红色激光刺激淋巴细胞,使玫瑰花环形成率增高,低强度篮色激光则相反。(3)镇痛效应脉冲红外激光照射后可引起皮肤触觉、痛觉的抑制,应答反应的潜伏期延长,阈值升高,有功能活性的感受器减少。

临床应用:低能激光治疗缺血性心脏病的报告较多,可以缓解症状,抗高血压,改善血流动力学,增强心肌功能,使心律正常化,降低胆固醇。还用于循环障碍脑病、围产期

脑部损伤后遗症、骨关节病、脊椎病、支气管哮喘、膀胱炎、急性胰腺炎、术后伤口、输卵管重建术后功能障碍、更年期内分泌功能紊乱等疾病。

二、物理在医学诊断中的应用

随着近代物理学和计算机科学的迅速发展,人们对生命现象的认识逐步深入,医学的各分支学科已愈来愈多地把他们的理论建立在精确的物理学基础及物理学的技术和方法上,在医学研究和医疗实践中的应用也越来越广泛。光学显微镜和 X 射线透视对医学的巨大贡献是大家早已熟悉的。光学纤维做成的各种内镜已替换了各种刚性导管内镜,计算机和 X 射线断层扫描术(X-CT)、超声波扫描仪(B 超)和磁共振断层成像(MRI)的应用,不仅大大减少了患者的痛苦和创伤,提高了诊断的准确度,而且直接促进了现代医学影像诊断学的建立和发展,激光及γ刀的应用使临床诊断和治疗技术发生了质的飞跃。物理学每一项新的发现或技术发展到每一个新的阶段,都为医学研究和医疗实践提供更先进、更方便和更精密的仪器和方法。可以说,在现代的医学研究和医疗单位中都离不开物理学检验方法和设备,随着医学科学的发展,物理学和医学的关系也越来越密切。

1. X射线透视

1895 年伦琴在研究稀薄气体放电时发现了 X 射线。X 射线被发现后,仅 3 个月内就被应用于医学研究,X 射线

透视机早已成为医学诊断中不可缺少的工具。X 射线透视是根据不同组织或脏器对 X 射线的衰减程度不同,强度均匀的 X 射线透过身体不同部位后的强度不同、透过人体的 X 射线投射到相片底片上,显像后就可以观察到各处明暗不同的像。X 射线透视可以清楚地观察到骨折的程度、肺结核病灶、体内肿瘤的位置和大小、脏器形状以及显示体内异物的位置等。X 射线透视机已成为医院的基本设备之一。

2. B超

B超是超声波 B 型显示断层成像的简称,之所以称为 B 型

显示,是因为对过去显示超声检查结果的方法又创立了一种方案而增加的新名称,把已有的一维显示一串脉冲波的方案称为A 型显示,而新的这种二维纵向断层显示称为 B 型显示。B 超的基本原理是将一束超声波从体外垂直于人体表面射向体内,当超声波在体内组织中传播时,碰到组织有分界面或不均匀处就会产生反射。把这种反射超声波再在体外同一部位接收下来,根据发射探头的所在位置,可以知道反射

点在体内对着探头的位置,而根据发射超声波的时间差,可以知道它在体内垂直于体表的深度。如果这束超声波在体内纵深行进中产生一系列反射,则根据这一系列反射超声信号,就可以知道相对于体表位置不同深度处所有组织的不连续性。在显示器上显示为与体表相垂直的一个纵切面内,体内组织分界面的分布情况,也就得到了一个该纵切面内各组织

的 B 超图像。如果进一步使体表移动发射探头位置不断改变,反射超声波信号经过计算机处理,则可以得出以发射探头移过的路线为基线,依次看到一个个紧邻的纵面内的结构情况,即形成脏器或异物的图像。B 超图像非常直观,很容

易看懂。B 超与 X 射线透视相比,其结果的主要差别是:X 射线透视所得出的是体内组织和器官纵向投射的阴影,而 B 超得出的是纵切面的组织结构像,在切面方向没有重叠,可以准确判断切面的组织情况。3.磁共振断层成像(MRI) 磁共振断层成像是一种多参数、多核种的成像技术。目前主要是氢核密度弛豫时间的成像,其基本原理是利用一定频率的电磁波向处于磁场中的人体照射,人体中各种不同组织的氢核在电磁波作用下,会发生核磁共振现象吸收电磁波的能量,随后又发射电磁波,MRI系统探测到这些来自人体中的氢核

发射出来电磁波信号之后,经计算机经计算机处理和图像重建,得到人的断层图像。由于氢核吸收和发射电磁波时,受周围化学环境的影响,所以由磁共振信号得到的人体断层图像,不仅可以映形态学的信息,还可以从图像中得到与病变有关的信息。经过比较和判断,就可以观察出成像部分人体组织是否正常。因此, MRI 被认为是一种研究活体组织、

诊断早期病变的医学影像技术。MRI 与 X-CT、B 超比

较:X-CT 及 B 超只能显示切面的密度分布图像,而 MRI 图像可以显示切面的某一原子核同位素的浓度分布或某一参

量(如弛豫时间)分布。因此 MRI 要比 X-和 B 超能获得更多的人体内部信息。尤其是对于脑部病变和早期肿瘤病变的诊断,MRI 更具有优越性。三、物理学对提高医学诊断准确性的影响自1895年德国物理学家伦琴发现X 射线并应用于医学领域以来,原子核物理理论与技术已广泛应用于医学诊断领域。例如, X射线成像、计算机断层成像(X-CT) 、核磁共振成像、核医学成像和超声波成像等技术的发展和应用,不仅极大地促进了现代医学的发展,提高了疾病诊治水平,而且将医学研究推向了一个新的高度。

1.X射线成像

X射线成像分为平面X射线成像和断层成像(X-CT)。(1)X射线成像及其应用是世界科学史及医学发展史上的一个重要里程碑。利用人体不同器官和组织对X射线的吸收可以用组织密度进行表征,此后,发展出X射线透视、X射线照相术,为人体骨骼、内脏器官以及血管的疾病或损伤进行诊断、定位,同时也把胶片带进了医学成像领域,使之成为100多年来图像显示和信息存贮的工具。

(2)X射线断层成像(X-CT)是X射线平面成像技术的突破性进展,从20世纪70年代初的简单的X-CT成像装置发展为今天的多层螺旋CT技术。X-CT装置首先用于脑部,能迅速准确地诊断与定位脑瘤,对脑出血、脑梗塞、颅内出血、脑挫伤等疾病是一种准确可靠的无创性检查方法,几乎可以代

替过去的脑血流图和血管造影等。CT的灵敏度远远高于X线胶片,对脑瘤的确诊率可达95%,对肝、胰和肾等软组织器官是否病变有特殊功用,能清楚地显示肿瘤的大小和范围,在一定程度上X-CT还可以区分肿瘤的性质。它是传统影像技术中发展最为成熟的成像模式之一,其速度已经快到可以对心脏实现动态成像! 2.核磁共振成像(MRI)磁共振断层成像可以看做是一种多参数、多核种的成像技术。它的基本原理是利用一定频率的电磁波向处于磁场中的人体照射,人体中各种不同组织的氢核在电磁波作用下,会发生核磁共振,从而吸收电磁波的能量。随后又发射电磁波,MRI 系统探测到这些来自人体中的氢核发射出来的电磁波信号后,经计算机处理和图像重建,得到人体的断层图像。由于氢核吸收和发射电磁波时,会受周围化学环境的影响,所以由磁共振信号得到的人体断层图像,不仅可以反映形态学的信息,还可以从图像中得到一些与病理有关的信息。经过比较和判断就可以知道成像部分人体组织是否正常。因此MRI 被认为是一种研究活体组织、诊断早期病下来,根据发射探头的所在位置,可以知道反射点在体内对着探头的位置,而根据发射超声波的时间差,可以知道它在体内垂直于体表的深度。B超图像非常直观,很容易看懂。四.物理学对提升医学疗养水平的影响物理治疗学(理疗学)是研究应用物理因子提高健康水平、预防和治疗疾病、促进

病后机体康复及延缓衰老等的专门学科。所应用的物理因子包括人工、自然两类:人工物理因子如,光、电、磁、声、温热、寒冷等;自然物理因子如矿泉、气候、日光、空气、海水等。应用到物理知识的有:电疗法、光疗法、磁疗法、超声疗法、热疗法、冷疗法、水疗法等。1.电疗法电疗

法是应用各种电流或电磁场预防和治疗疾病的方法。电疗

法特点是:(1).电疗的共性作用:如生理和治疗作用是以

理论学变化为基础的神经-体液调节途径实现的。电疗具有镇痛、消肿、消炎、脱敏、缓解肌肉痉挛、加强组织张力、促进恢复正常的神经传导和调节功能等治疗作用。(2).电

疗的特异性作用:如直流电优先作用于末梢神经感受器和周围神经纤维;一不定频率低频电优先作用于肌肉-神经结构;超短波优先作用于结缔组织、单核巨细胞系统。电疗的特异性作用在使用小剂量时最明显。(3).电疗的效果与其作用

的组织器官有关,如微波作用于肾上腺区可增加皮质固醇

激素的产生。作用于甲状腺区可降低糖皮质激素的活性,加强免疫功能。电疗法包括直流电及直流电离子导入疗法、低频电疗法,中频电疗法及高频电疗法等。直流电疗法具有镇静、止痛、消炎、促进神经再生和骨折愈合,调整神经系统和内脏功能,提高肌张力等作用。低频脉冲电疗法可以促进局部血液循环,镇痛。中频电疗法在临床上常用于各类疤痕,肠粘连,声带小结等的治疗。高频电疗法则常用于治疗亚急

性及慢性炎症,功能性和器质性血循环障碍,外伤手血肿,内脏平滑骨痉挛等。当然电疗法在治疗当中也有需要注意的一些禁忌,在实际的操作中需要多加注意。2.磁疗法磁疗是利用磁场作用于人体治疗疾病的方法。其作用机理的基本点是通过磁场对机体内生物电流的分布、电荷的运行状态和生物高分子的磁距取向等方面的影响而产生生物效应和治

疗作用。磁疗法主要的治疗作用有止痛、镇静、消炎、消肿。磁疗法常用于治疗急性胃炎、慢性结肠炎、急性软组织损伤、肩周围炎、网球肘、腱鞘炎、血肿、滑囊炎、三叉神经痛、枕大神经痛,眶上神经痛,单纯婴儿腹泻,颞颌关节功能紊乱、冠周炎等。有研究认为,人体的穴位具有电磁特性,它是磁场的聚焦点。在生命活动中会产生生物电流,生物电流便产生磁场。如心、脑均能产生心磁场,脑磁场。经络是实现生物放大效应的主要渠道,人体生物电荷失去平衡可导致一些,疾病的发生。磁疗法是通过磁场对经络穴位的作用,调节机体生物电磁的平衡,从而达到治疗疾病的目的。3.超声波疗法超声波频率多在800~1000kHz之间。人体组织结构不同,声阻各异,并在不同组织间构成许多界面。超声波在均匀的人体组织中的传播路径呈直线,但遇上界面则发生折射或反射。传播过程中,超声波对组织产生明显的机械作用和热作用,在体内引起一系列理化变化,故能调整人体功能,改善或消除病理过程,促进病损组织恢复。超声

波可用多种方式进入人体,人体对超声波反应的大小取决于超声波的能量大小和人体的功能状态。超声疗法对神经疾病、如神经炎、神经痛,具有明显镇痛作用。小剂量超声波多次投射可以促进骨骼生长,骨痂形成;中等剂量作用时可见骨髓充血,温度上升7°C,但未见骨质的破坏,故可用于骨关节创伤,大剂量超声波作用于未骨化的骨骼,可致骨发育不全,因此对幼儿骨骺处禁用超声。4.光疗法光疗法是利用阳光或人工光线(红外线、紫外线、可见光、激光)防治疾病和促进机体康复的方法。日光疗法已划入疗养学范畴。理疗学中的光疗法是利用人工光辐射。现阶段主要包括红外线疗法、紫外线疗法和激光疗法。红外线可分为两段:波长1.5~1000微米的波段为远红外线(长波红外线),波长

760~1.5微米的波段为近红外线(短波红外线)。红外线的治疗作用基础是温热效应,具有改善血循环,促进吸收,缓解痉挛,消散慢性炎平及镇前等作用。紫外线光谱生物学作用特点:紫外线的波长400~180nm。其光谱分三个波段。(1)长波紫外线(UVA),波长范围400~320nm;(2)中波紫外线(UVB)波长范围320~280nm;(3)短波紫外线(UVC),波

长范围280~180nm。紫外线常于治疗急性化脓性炎症(疖、痈、急性蜂窝织炎、急性乳腺炎、丹毒、急性淋巴(腺)管炎、急性静脉炎)以及某些非化脓性急性炎症(肌炎、腱鞘炎);伤口及慢性溃疡;急性风湿性关节炎、肌炎;神经(根)

炎及一些皮肤病,如玫瑰糠疹、带状疱疹,脓胞状皮炎等。激光即由受激辐射光放大而产生的光,又称Laser,激光疗

法是利用激光器发出的光进行治疗疾病的一种方法。激光的

主要特征有高度定向性、亮度高、单色性好、相干性好。激

光的治疗作用依其能量的大小而不同,低能量的激光主要有

抗炎和促进上皮生长的作用,高能量激光由其对组织的破坏

作用,可用于切割、烧灼或焊接组织。可以说在现代的医

学研究和医疗中都离不开物理学方法和设备,随着医学科学

的发现,物理学和医学的关系必将越来越密切。总之,物

理学极大的促进了医学的发展,现代医学依赖于物理学融于

物理学的程度也越来越高。作为物理学必定在医学中运用的

更加广泛,并未人类发展做出更大的贡献。[参考文献]: [1] 喀蔚波. (2002). 医学物理学——物理学在医学中的应用.

物理, 31, 6, 400-405. [2] 胡逸民. (2007).中国医学

物理学的过去、现在与未来. 物理, 36, 1, 51-54.[3] 吴静, & 张鹏程. (2005).医学物理学教学改革方案,基础医

学教育, 7, 1, 33-35. [4] 高清河, 吴广林, 刚晶, 刘海英, 辽宁中医药大学, & 辽宁沈阳110032. (2008). 浅谈物

理学与医学的联系. 辽宁中医药大学学报, 10, 9, 179-180.

[5] 匡宝平, 李玉生, 王秀莲, & 沈阳医学院信息技术中心

数理教研室,辽宁沈阳110034. (2003). 浅谈物理学在医学

教学中的应用. 沈阳医学院学报, 5, 3, 189-189. [6] 陈

百万, 仲为武, & 杨雪玲. (2004).物理学对医学的重要性. 现代物理知识, 8-9变的医学影像技术。

医学影像物理学题库(含答案)

一填空题 1、X射线管的负极,包括灯丝和聚焦罩两部分。 2、想获得大的管电流需要选取大的管电压和灯丝的温度。 3、在普通X射线摄影中,用钨作为阳极靶。 4、高速运动的电子与靶物质相互作用时,其能量损失分为__碰撞损失__和__辐射损失__. 5、X射线在空间某一点的强度是指单位时间通过垂直于X射线传播方向上的单位面积上的光子数量与能量乘积的总和。 6、在医学应用中,常用X射线的量和质来表示X射线的强度,量是质是光子数。 7、在X射线野中靠近阳极侧的有效焦点比靠近阴极侧的要小。 8、光电质量衰减系数与原子序数、光子能量之间的关系可表示为_ μτ/ρ Z3/(hυ)3_____。 9、康普顿质量衰减系数与入射光子能量之间的关系可表示为_ μc/ρ 1/(hυ)3____。 10、康普顿效应发生的概率与原子序数Z无关,仅与物质的___每克电子数___有关。 11、电子对质量衰减系数与原子序数的光子能量的关系可表示为__ 当hυ>2m e c2_时,__μp/ρ Z hυ 当hυ>>2m e c2 _时,μp/ρ Zln(hυ)________________。 12、在X射线与物质的相互作用时,整个诊断X射线的能量围都有__ 10keV-100keV __产生,所占比例很小,对辐射屏蔽的影响不大。

13、在X射线与物质的相互作用时,总的衰减系数μ/ρ=_μτ/ρ+μc/ρ+μp/ρ+μcoh/ρ____。 14、在X射线与物质的相互作用时,在10keV~100MeV能量围的低能端部分_____光电__效应占优势,中间部分____康普顿___效应占优势,高能端部分___电子对___效应占优势。 15、宽束X射线是指含有____散射____的X射线束。 16、滤过是把X射线束中的____低能成分___吸收掉。 17、滤过分为___固有滤过___和___附加滤过___。 18、X射线传播过程中的强度减弱,包括距离所致的____扩散___衰减和物质所致的_____吸收____衰减. 19、X射线影像是人体的不同组织对射线____衰减___的结果。 20、增感屏—胶片组合体在应用时,胶片的光密度直接取自X射线的能量不足___10%__,其余的光密度都是靠___增感屏受激后发出的可见光获得的。 21、量化后的___整数灰度值__又称为灰度级或灰阶,灰度级之间的最小变化称为____灰度分辨率___。 22、每个单独像素的大小决定图像的____细节可见度____. 23、CR系统X射线照射量与发射的荧光强度呈___五位数___的直线相关。 24、X-CT的本质是___衰减系数___成像. 25、窗口技术中的窗宽是指___放大的灰度围上下限之差____ 26、窗口技术中的窗位是指大围的中心灰度值

(完整word版)医学影像物理学__复习大纲整理

医学影像物理学复习整理 (四种成像技术的物理原理,基本思想等) 第一章:X射线物理 第一节:X射线的产生 医学成像用的X射线辐射源都是利用高速运动的电子撞击靶物质而产生的。 1. 产生X射线的四个条件:(1)电子源(2)高速电子流(3)阳极靶(4)真空环境 2.X射线管结构及其作用(阴极,阳极,玻璃壁) (1)阴极:包括灯丝,聚焦杯,灯丝为电子源,聚焦杯调节电流束斑大小和电子发射方向。(2)阳极:接收阴极发出的电子;为X 射线管的靶提供机械支撑;是良好的热辐射体。(3)玻璃壁:提供真空环境。 3.a.实际焦点:灯丝发射的电子,经聚焦加速后撞击在阳极靶上的面积称为实际焦点。 b.有效焦点:X射线管的实际焦点在垂直于X射线管轴线方向上投影的面积,称为有效焦点。 c.有效焦点的面积为实际焦点面积的sinθ倍。(θ为靶与竖直方向的夹角) 补充:影响焦点大小的因素有哪些? 答:灯丝的形状、大小及在阴极体中的位置和阳极的靶角θ有关。 4.碰撞损失:电子与原子外层电子作用而损失的能量。 5.辐射损失:电子与原子内层电子或原子核作用而损失的能量。 6.管电流升高,焦点变大;管电压升高,焦点变小。 7.a.标识辐射:高速电子与原子内层电子发生相互作用,将能量转化为标识辐射。 b.韧致辐射:高速电子与靶原子核发生相互作用,将能量转化为韧致辐射。 6.连续X射线的短波极限只与管电压有关。且与其成反比。 7.X射线的产生机制:电子与物质的相互作用,X射线是高速运动的电子在与物质相互作用中产生的。韧致辐射是产生连续X射线的机制。 (1)X射线的穿透作用(2)荧光作用(3)电离作用(4)热作用(5)

医学影像学基础知识模拟试题及答案

医学影像学基础知识模拟试题及答案 颅脑 1、基底节通常不包括哪一种核团:(B) A.尾状核 B.丘脑 C.豆状核 D.屏状核 E.杏仁核 2、颅内最常见的生理钙化是:(C) A.大脑镰钙化 B.床突间韧带钙化 C.松果体钙化 D.脉络膜丛钙化 E. 苍白球 3、头颅CT横断面可见与鞍上池外侧角相连的是:(D) A.侧裂池 B.纵裂池 C.脚间池 D.环池 E.大脑大静脉池 4、蝶鞍侧位片上可测量其前后径及深径,其平均值分别为(C) A. 10.5cm,9.5 cm B.5 cm,10 cm

C. 11.5 cm,9.5 cm D. 10 cm,20 cm F.12 cm,10 cm 5、关于蝶鞍的X线描述哪项正确?(B、D) A.其前界为鞍结节 B.后壁为后床突 C.鞍背可见气化现象 D.观察蝶鞍最好的位置为20°后前位 E.CT平扫可见鞍结节和鞍背之间低密度间隙为垂体窝 6、椎动脉最大颅内的分支为:(C) A.小脑前下动脉 B.大脑后动脉 C.小脑后下动脉 D.小脑上动脉 E.后交通动脉 7、亨氏暗区为(A) A.颅脑CT扫描两侧岩骨后缘之间横行的带状低密度伪影 B.颅脑CT扫描由枕骨结节自后向前放射状高密度影 C.颅脑CT扫描两侧岩骨后缘之间横行的带状高密度伪影 D.颅脑CT扫描由枕骨结节自后向前放射状低密度影 E.颅脑CT扫描两侧岩骨后缘之间纵行的带状高密度伪影 8、脑血管造影的微血管期血管网最丰富的部位是:

A.脑实质 B.胼胝体 C.脑皮质和基底节区 D.皮髓质交界区 E.以上都不是 9、以下哪个孔裂位于中颅窝? A. 盲孔 B. 圆孔 C. 筛孔 D. 舌下孔 F.颈静脉孔 10、图中所示标示解剖结构不正确的为(E) A.尾状核头部 B.内囊前肢 C.侧脑室前角 D.丘脑 E.豆状核 11、关于卵圆孔的描述下列那项不正确(D) A.位于蝶骨大翼后外部 B.内有三叉神经的第三支通过 C.颏顶位观察两侧卵圆孔不对称 D.孔的前外缘模糊,后内缘清晰 E.平均横径2.3mm。

医学影像物理学题库

一填空题 1、X射线管的负极,包括灯丝与聚焦罩两部分。 2、想获得大的管电流需要选取大的管电压与灯丝的温度。 3、在普通X射线摄影中,用钨作为阳极靶。 4、高速运动的电子与靶物质相互作用时,其能量损失分为__碰撞损失__与__辐射损失__、 5、X射线在空间某一点的强度就是指单位时间内通过垂直于X射线传播方向上的单位面积上的光子数量与能量乘积的总与。 6、在医学应用中,常用X射线的量与质来表示X射线的强度,量就是质就是光子数。 7、在X射线野中靠近阳极侧的有效焦点比靠近阴极侧的要小。 8、光电质量衰减系数与原子序数、光子能量之间的关系可表示为_ μτ/ρ Z3/(hυ)3_____。 9、康普顿质量衰减系数与入射光子能量之间的关系可表示为_ μc/ρ 1/(hυ)3____。 10、康普顿效应发生的概率与原子序数Z无关,仅与物质的___每克电子数___有关。 11、电子对质量衰减系数与原子序数的光子能量的关系可表示为__ 当hυ>2m e c2_时,__μp/ρ Z hυ 当hυ>>2m e c2 _时,μp/ρ Zln(hυ)________________。 12、在X射线与物质的相互作用时,整个诊断X射线的能量范围内都

有__ 10keV-100keV __产生,所占比例很小,对辐射屏蔽的影响不大。 13、在X射线与物质的相互作用时,总的衰减系数μ/ρ=_μτ/ρ+μc/ρ+μp/ρ+μcoh/ρ____。 14、在X射线与物质的相互作用时,在10keV~100MeV能量范围的低能端部分_____光电__效应占优势,中间部分____康普顿___效应占优势,高能端部分___电子对___效应占优势。 15、宽束X射线就是指含有____散射____的X射线束。 16、滤过就是把X射线束中的____低能成分___吸收掉。 17、滤过分为___固有滤过___与___附加滤过___。 18、X射线传播过程中的强度减弱,包括距离所致的____扩散___衰减与物质所致的_____吸收____衰减、 19、X射线影像就是人体的不同组织对射线____衰减___的结果。 20、增感屏—胶片组合体在应用时,胶片的光密度直接取自X射线的能量不足___10%__,其余的光密度都就是靠___增感屏受激后发出的可见光获得的。 21、量化后的___整数灰度值__又称为灰度级或灰阶,灰度级之间的最小变化称为____灰度分辨率___。 22、每个单独像素的大小决定图像的____细节可见度____、 23、CR系统X射线照射量与发射的荧光强度呈___五位数___的直线相关。 24、X-CT的本质就是___衰减系数___成像、 25、窗口技术中的窗宽就是指___放大的灰度范围上下限之差____

中华物理医学与康复杂志2018年12月第40卷第12

观察组?提示功能训练体系干预能明显降低慢性NLBP患者复 发率? 需要指出的是?SFMA评估流程涉及项目较多?且主观性较强?不同评估者进行评估其结果可能不同?给相关临床研究带来很大困难?同时本研究选取样本量较小?干预时间较短?对实验结果及其疗效分析均有一定影响?后续有必要进行大样本二长期对照研究? 参一考一文一献 [1]岳寿伟.腰痛的评估与康复治疗进展[J].中国康复医学杂志?2017?32(2):136 ̄139.DOI:10.3969/j.issn.1001 ̄1242.2017.02.002. [2]BalagueF?MannionAF?PelliseF?etal.Non ̄specificlowbackpain[J].Lancet?2012?379(9814):482 ̄491. [3]AiraksinenO?BroxJI?CedraschiC?etal.Chapter4.Europeanguide ̄ linesforthemanagementofchronicnonspecificlowbackpain[J].EurSpineJ?2006?15(2):s192 ̄300.[4]StandaertCJ?HeringSA?PrattTW.Rehabilitationoftheathletewithlowbackpain[J].CurrSportsMedRep?2004?3(1):35. [5]李笋南?齐光涛?宋陆陆?等.功能训练体系分类研究[J].成都体育学院学报?2015?41(2):75 ̄80.DOI:10.15942/j.jcsu.2015.02.014.[6]ChouR?QaseemA?SnowV?etal.Diagnosisandtreatmentoflowback pain:ajointclinicalpracticeguidelinefromtheAmericanCollegeof PhysiciansandtheAmericanPainSociety[J].AnnInternMed?2007?147(7):478 ̄491. [7]AnthonyD?GeorgeSZ?DillenLRV?etal.Lowbackpain[J].JOrthopSportPhys?2012?42(4):1 ̄57.DOI:10.2519/jospt.2012.0301. [8]王泽熙?姜贵云?范飞?等.表面肌电生物反馈指导下的康复训练治 疗慢性非特异性下背痛的疗效观察[J].中华物理医学与康复杂 志?2017?39(10).765 ̄768.DOI:10.3760/cma.j.issn.0254 ̄1424. 2017.10.012. [9]李鲁?王红妹?沈毅.SF ̄36健康调查量表中文版的研制及其性能测试[J].中华预防医学杂志?2002?36(2):109 ̄113. [10]彭琳?张菊英.简化McGill疼痛问卷中文版在腰椎间盘突出所致 坐骨神经痛患者中的适用性[J].中国康复医学杂志?2013?28(11):1035 ̄1040.DOI:10.3969/j.issn.1001 ̄1242.2013.11.011.[11]StantonTR?LatimerJ?MaherCG?etal.AmodifiedDelphiapproachtostandardizelowbackpainrecurrenceterminology[J].EurSpineJ? 2011?20(5):744 ̄752.DOI:10.1007/s00586 ̄010 ̄1671 ̄8.[12]范冬香.国家体操队一线队员损伤的运动功能诊断与物理治疗方法探索 ̄以肩关节二踝关节为例[D].北京:首都体育学院?2016.[13]路琳.核心力量训练对女子举重运动员身体运动功能与损伤康复影响的研究[D].北京:首都体育学院?2016. [14]李磊磊.中国跳水队重点队员运动损伤诊断及物理治疗方法研究[D].北京:首都体育学院?2017. [15]王连成?许世波?章礼勤.非特异性下背痛患者躯干肌等长肌力研究[J].天津医药?2013?41(12):1213 ̄1215.DOI:10.3969/j.issn.0253 ̄9896.2013.12.022. [16]GlawsKR?JuneauCM?BeckerLC?etal.Intra ̄andinter ̄raterreliabili ̄ tyoftheselectivefunctionalmovementassessment(SFMA)[J].IntJSportsPhysTher?2014?9(2):195 ̄207.[17]GoshtigianGR?SwansonBT.Usingtheselectivefunctionalmovement assessmentandregionalinterdependencetheorytoguidetreatmentof anathletewithbackpain:acasereport[J].IntJSportsPhysTher? 2016?11(4):575. (修回日期:2018 ̄08 ̄23) (本文编辑:易一浩) DOI:10.3760/cma.j.issn.0254 ̄1424.2018.12.016 作者单位:010050呼和浩特?内蒙古医科大学附属医院(南海鸥二王跃文二焦志宇)?内蒙古医科大学公共卫生学院(徐肖倩)通信作者:王跃文?Email:nmgwywnem@163.com 定制矫形鞋垫对慢性非特异性下背痛患者下肢生物力学指标的影响 南海鸥一王跃文一徐肖倩一焦志宇 ?摘要?一目的一探讨物理治疗结合个体化定制矫形鞋垫调整慢性非特异性下背痛(LBP)患者下肢生物力学后?患者症状与功能恢复情况?为临床治疗提供参考依据?方法一选取非特异性LBP患者60例?按随机数字表法分为实验组和对照组?每组患者30例?实验组在物理治疗的前提下穿戴定制矫形鞋垫?对照组仅给予物理治疗? 2组患者接受常规康复治疗?包括康复教育(含康复训练中错误动作的纠正二日常生活中错误姿势的纠正和正确姿势的学习)二超短波二干扰电二手法松动二牵拉和运动训练?每日1次?连续治疗2周?实验组患者在常规康复治疗的基础上?根据患者个体足底生物力学的改变针对性地制作并穿戴定制矫形鞋垫?于矫正前二矫正2周后(矫正后)以及实验组佩戴6个月后(随访时)评估2组患者的疼痛程度和功能状态?并于治疗前和随访时行下肢生物力学指标测量?结果一于矫正前二矫正2周后(矫正后)以及实验组佩戴6个月后(随访时)评估2组患者的疼痛程度和功能状态?并于治疗前和随访时行下肢生物力学指标测量?随访时?对照组左侧下肢立姿跟骨休息位二胫骨扭转与组内矫正前比较?差异均有统计意义(P<0.05)?实验组左侧下肢立姿跟骨休息位二胫骨扭转二前足外翻与组内矫正前比

医学影像物理学考试复习资料

医学影像物理学(Z) 1、X射线产生条件: ①电子源②高速电子流③适当的靶物质。 2、X射线管发出的X射线是由连续X射线和标识X射线两部分组成的混合射线。 3、连续X射线(又称韧致辐射):是高速电子流撞击阳极靶面时,与靶物质的原 子核相互作用而产生的、连续波长的X射线(连续X射线)的过程。 4、标识放射(又称特征辐射):标识X射线的波长同阳极靶原子的结构有着密切 的联系,仅取决于阳极靶物质,与X射线产生过程中的其它因素无关。不同靶材 料的辐射光子的能量和波长也不同。每一种元素的标识X射线的波长是固定不变 的。标识辐射的X射线波长是由跃迁的电子能量差决定的,与高速电子的能量(管 电压)无直接关系,主要决定于靶物质的原子序数,原子序数越高,产生的标识辐射的波长越短。 5、X射线的基本特性:X射线的穿透作用、X射线的荧光作用、X射线的电离作 用、X射线的热作用、X射线的化学和生物效应。 6、X射线的质:又称线质,表示X射线的硬度,即X射线穿透物体的能力与光 子能量的大小有关,光子的能量越大穿透能力越强,越不容易被物体吸收。 7、X射线的量:垂直于X射线束的单位面积上、单位时间内通过的光子数称为X 射线的量。 8、光电效应:入射光子与原子的内层电子作用时,将全部能量交给电子,获得 能量的电子摆脱原子核的束缚而成为自由电子(光电子),而光子本身整个被原子吸收的过程称为光电效应。 9、在光电效应过程中产生:(1)负离子(光电子、俄歇电子);(2)正离子(丢 失电子的原子);(3)标识X射线。

10、X射线诊断中的光电效应:(1)利在于可以产生高质量X射线照片,一是因 为它不产生散射线,减少了照片灰雾,二是增加了射线对比度,光电效应发生的概率与原子序数的4次方成正比,增加了不同组织之间的吸收差异。(2)弊在于 入射光子的能量通过光电效应全部被人体吸收了,加大了辐射损伤,为了减少辐射对人体的损害,经常采用高千伏(高能量)摄影,减少光电效应发生的概率。 11、康普顿效应:入射当入射光子与原子的外层轨道电子(自由电子)相互作用 时,光子的能量部分交给轨道电子,光子的频率改变后发生偏转以新的方向散射出去即散射光子,获得足够能量的轨道电子形成反冲电子,这个过程称为康普顿效应。 12、光蜕变:能量在10以上的X光子与物质作用时发生光蜕变。 13、X射线的衰减:X射线与物质相互作用过程中,物质吸收了X射线后,X射 线强度的减弱,即为衰减。包括距离所致的扩散衰减和物质所致的吸收衰减。14、影响X线衰减的因素:(1) X线的能量:入射光子的能量越大,穿透力越 强,光电效应发生的概率下降,X线衰减越少,透过的X线强度越大。 (2)吸收物质的密度:吸收物质的密度越大,X线衰减越大。人体的组织密度 大致分为三类,即高密度组织、中等密度组织、低密度组织。 (3)吸收物质的原子序数:吸收物质的原子序数越大,X线衰减越大。(4)吸收物质的每克物质的电子数越大,X线衰减越大。 15、X射线的滤过分为固有滤过和附加滤过。 16、X射线摄影基本原理:用胶片代替荧光屏,透过人体的X射线作用在胶片上, 由于X射线的光化学作用,使胶片感光,因各组织器官的密度、厚度不同,对X 1 射线的衰减不同,对胶片的感光程度也就不同,于是形成X 射线影像。 17、胶片主要感光材料:溴化银

医学影像学考试试题及答案大全(一)

医学影像学考试试题及答案 一填空题 1、X射线管的负极,包括灯丝和聚焦罩两部分。 2、想获得大的管电流需要选取大的管电压和灯丝的温度。 3、在普通X射线摄影中,用钨作为阳极靶。 4、高速运动的电子与靶物质相互作用时,其能量损失分为__碰撞损失__和__辐射损失__. 5、X射线在空间某一点的强度是指单位时间内通过垂直于X射线传播方向上的单位面积上的光子数量与能量乘积的总和。 6、在医学应用中,常用X射线的量和质来表示X射线的强度,量是质是光子数。 7、在X射线野中靠近阳极侧的有效焦点比靠近阴极侧的要小。 8、光电质量衰减系数与原子序数、光子能量之间的关系可表示为_ μτ/ρ Z3/(hυ)3_____。 9、康普顿质量衰减系数与入射光子能量之间的关系可表示为_ μc/ρ 1/(hυ)3____。 10、康普顿效应发生的概率与原子序数Z无关,仅与物质的___每克电子数___有关。 11、电子对质量衰减系数与原子序数的光子能量的关系可表示为__ 当hυ>2m e c2_时,__μp/ρ Z hυ 当hυ>>2m e c2 _时,μp/ρ Zln(hυ)________________。 12、在X射线与物质的相互作用时,整个诊断X射线的能量范围内

都有__ 10keV-100keV __产生,所占比例很小,对辐射屏蔽的影响不大。 13、在X射线与物质的相互作用时,总的衰减系数μ/ρ=_μτ/ρ+μc/ρ+μp/ρ+μcoh/ρ____。 14、在X射线与物质的相互作用时,在10keV~100MeV能量范围的低能端部分_____光电__效应占优势,中间部分____康普顿___效应占优势,高能端部分___电子对___效应占优势。 15、宽束X射线是指含有____散射____的X射线束。 16、滤过是把X射线束中的____低能成分___吸收掉。 17、滤过分为___固有滤过___和___附加滤过___。 18、X射线传播过程中的强度减弱,包括距离所致的____扩散___衰减和物质所致的_____吸收____衰减. 19、X射线影像是人体的不同组织对射线____衰减___的结果。 20、增感屏—胶片组合体在应用时,胶片的光密度直接取自X射线的能量不足___10%__,其余的光密度都是靠___增感屏受激后发出的可见光获得的。 21、量化后的___整数灰度值__又称为灰度级或灰阶,灰度级之间的最小变化称为____灰度分辨率___。 22、每个单独像素的大小决定图像的____细节可见度____. 23、CR系统X射线照射量与发射的荧光强度呈___五位数___的直线相关。 24、X-CT的本质是___衰减系数___成像.

医学影像物理学题库(配合第3版).doc

医学影像物理学题库 第一章第一节第一部分X射线管 一、填空题 1.X射线管的负极,包括和两部分。 2.想获得大的管电流需要选取大的和。 3.在普通X射线摄影中,用作为阳极靶。 二、名词解释 1.管电压———— 2.管电流———— 3.有效焦点———— 三、选择题 1.关于X射线管阳极正确的说法是() A. 阳极是一个导电体。 B. 阳极一定是固定的。 C. 阳极为X射线管的靶提供机械支撑。 D. 阳极是一个良好的热辐射体。2.影响X射线有效焦点的因素有() A.灯丝尺寸 B.靶倾角 C.管电流 D.管电压 四、简答题 1.产生X射线必须具备那些条件? 第二部分X射线的产生机制 一、填空题 1. 高速运动的电子与靶物质相互作用时,其能量损失分为_______________和______________. 三、选择题 1.下面有关连续X射线的解释,正确的是() A.连续X射线是高速电子与靶物质的原子核电场相互作用的结果。 B.连续X射线是高速电子与靶物质轨道电子相互作用的结果。 C.连续X射线的质与管电流无关。 D.连续X射线的最大能量决定于靶物质的原子序数。 E.连续X射线的最大能量决定于管电压。 2.下面有关标识X射线的解释,正确的是() A.标识X射线的产生与高速电子的能量无关。 B.标识X射线是高速电子与靶物质轨道电子相互作用的结果。 C.滤过使标识X射线变硬。 D.标识X射线的波长由跃迁电子的能级差决定。 E.靶物质原子序数越高,标识X射线的能量就越大。 3. 能量为80keV的电子入射到X射线管的钨靶上产生的结果是() A. 连续X射线的最大能量是80keV。 B. 标识X射线的最大能量是80keV。 C. 产生的X射线绝大部分是标识X射线。 D. 仅有1%的电子能量以热量的形式沉积在钨靶中。 4.影响X射线能谱的大小和相对位置的因素有() A.管电流 B.管电压 C.附加滤过 D.靶材料 E.管电压波形

医学影像物理学试卷

一、单项选择题(每小题0.5分,共6分) 1、关于X 线性质的叙述哪个是错误的( D ) A、X线与红外线紫外线一样,均属电磁波; B 、X线具有波动性和微粒二重性 C 、X线的干射衍射现象证明它的波动性,康普顿效应证明它的微粒性D、光电效应证明它的波动性E、X线不具有质量和电荷。 2、一般摄影用X 线胶片中不包括下列哪些物质( D ) A、片基 B、保护层 C、乳剂层 D、防反射层 E、防静电层 3、IP板描述错误的是( D ) A、IP中荧光物质对放射线、紫外线敏感,所以要做好屏蔽; B、IP中光激励发光物质常用材料是掺杂2价铕离子的氟卤化钡的结晶 C 、IP使用时要轻拿轻放 D、曝光后的IP,其信息不随时间延长而消退 4、非晶态氢化硅型平板探测器单个像素尺寸是( C ) 5、A、0.139cm B、0.143cm C、0.143mm D、0.139mm 6、5/X线信息是哪一个阶段形成的( A ) 7、A、X线透过被照体以后B、X线照片冲洗之后C、X线到达被照体之前 D、视觉影像就是X 线信息影像 E、在大脑判断之后 6、在数字图像处理技术中,为使图像的边界轮廓清晰,可采用的计算机图像处理技术为( B ) A、图像平滑 B、图像锐化 C、图像缩小 D、图像放大 7、数字化X线成像技术与传统X线成像技术相比说法错误的是(B ) A、量子检测效率高 B、动态范围小 C、空间分辨力低 D、对比度分辨力高。 8多选、产生X线的条件应是下列哪几项(ABDE ) A、电子源 B、高真空 C、旋转阳极 D、高速电子的产生 E、高速运行的电子突然受阻 9多选、在医学放射诊断范围内,利用了X 线与物质相互作用的哪几种形式(BCD ) A、相干散射 B、光电效应 C、康普顿效应 D、电子对效应 E、光核效应 10 X线照射物质时衰减程度与(D)无关 AX线的能量B原子序数 C 密度 D 每克电子数 D X线灯丝的温度 11 DDR那个定义错(D) A 在计算机控制下工作B用一维二维探测器 C X线信息转化为数字图像 D 使用高强度磁场成像 12、CR的基本成像过程不包括(B) A影像信息的采集B远程传输C 读取D 处理 二、填空题(每小题2分,共28分) 1、医用X线与物质产生的效应主要有光电效应、康普顿效应、电子对效应。 2、医用放射检查的手段有X射线,X-CT、ECT(SPECT、PET)、MRI、超声四种。 3、透视检查主要利用X线的(穿透)作用和(荧光)作用。 4、晶态氢化硅平板探测器是由闪烁发光晶体,将X射线光子能量转化为可见光光子,再由薄膜非晶态氢化硅制成的光电二极管,完成光电转换。

《医学影像物理学》1-9章课后习题答案(精心整理)

第一章 X 射线物理 1-1 产生X 射线需要哪些条件? 答:这个题目实际上把高速电子轰击靶产生X 射线这一事实在条件上予以明确。首先要有产生电子的阴极和被轰击的阳极靶,电子加速的环境条件即在阴极和阳极间建立电位差,为防止阴极和阳极氧化以及电子与中性分子碰撞的数量损失,要制造压强小于4-Pa 的真空环境,为此要有一个耐压、密封的管壳。 1-2 影响X 射线管有效焦点大小的因素有哪些? 答:影响有效焦点大小的因素有:灯丝大小、管电压和管电流、靶倾角。 1-3 在X 射线管中,若电子到达阳极靶面的速度为1.5?8 10ms -1,求连续X 射线谱的最短波长和相应的最大光子能量。 答:此题的思路是由动能公式22 1v m 求出电子的最大动能,此能量也是最大的光子能量,从而求出最短波长。但当速度可与光速c=3?810ms -1 相比较时,必须考虑相对论效应,我们可以用下面公式求出运动中电子的质量 kg 302 3122010052.1)2/1(11011.9/1--?=-?=-=c m m e v keV 8.731018.1)105.1(10052.12 1211428302max =?=????==--J m h e v ν nm 0169.0max min ==νλh hc 此题的结果告诉我们,管电压为73.8KV 。反过来,如果知道管电压,求电子到达阳极靶表面的电子速度时,同样需要考虑相对论效应。 1-4 下面有关连续X 射线的解释,哪些是正确的? A .连续X 射线是高速电子与靶物质轨道电子相互作用的结果; B .连续X 射线是高速电子与靶物质的原子核电场相互作用的结果; C .连续X 射线的最大能量决定于管电压; D .连续X 射线的最大能量决定于靶物质的原子序数; E .连续X 射线的质与管电流无关。 正确答案:B 、C 、E 1-5 下面有关标识X 射线的解释,哪些是正确的? A .标识X 射线是高速电子与靶物质轨道电子相互作用的结果; B .标识X 射线的质与高速电子的能量有关; C .标识X 射线的波长由跃迁电子的能级差决定; D .滤过使标识X 射线变硬; E .靶物质原子序数越高,标识X 射线的能量就越大。 正确答案:A 、C 、E 1-6 影响X 射线能谱的因素有哪些? 答:电子轰击阳极靶产生的X 射线能谱的形状(归一化后)主要由管电压、靶倾角和固有滤过决定。当然,通过附加滤过也可改变X 射线能谱的形状。 1-7 影响X 射线强度的因素有哪些? 答:X 射线在空间某一点的强度是指单位时间内通过垂直于X 射线传播方向上的单位面积上的光子数量与能量乘积的总和。可见,X 射线强度是由光子数目和光子能量两个因素决定的。影响X 射线强度(量与质)的因素很多,主要有:增加毫安秒,X 射线的质不变、量增加,X 射线强度增加;增加管电压,X 射线的质和量均增加,X 射线强度增加;提高靶物质原子序数,X 射线的质和量均增加,X 射线强度增加;增加滤过,X 射线的质增加、但X 射线的量减少,X 射线强度减少;增加离X 射线源的距离,X 射线的质不变,X 射线的量减少,X 射线强度减少;管电压的脉动,X 射线的质和量均减少,X 射线强度减少。 1-8 原子放出X 射线前是静止的,为了保持活动不变,当它发射X 射线时,原子经历反冲。设原子的质量是M ,X 射线的能量为h ν,试计算原子的反冲动能。 答:此题的关键在于利用X 射线的动量和能量的关系: c h p ν=。 根据动量守恒,可知:c h p M ν ==v

医学影像学试题(含标准答案)

1。透视检查得基础就是利用X线得就是: A光学作用B生物作用C穿透作用D电离作用E荧光作用 2。CR与普通X线成像比较其优点,叙述错误得就是: A提高了图像密度分辨率B提高了图像显示能力C降低X线曝光量D提高了图像空间分辨率E曝光宽容度增加 3。蝶鞍侧位片可测量其前后径及深径,其平均值分别为: A10、5mm,9。5mm B11。7mm,9.5mm C12.0mm,10、0mmD5、0mm,10.0m mE10、0mm,20.0mm 4。观察上颌窦首选X线投照位置为: A头颅正位B头颅侧位C颅底位D华氏位E柯氏位 5。肺癌引起得阻塞性肺炎与一般肺炎区别有以下几点,不正确得就是: A体积缩小B有支气管充气征C同一部位反复发作D合并肿块E常有淋巴结肿大6、构成肺门阴影最主要得结构就是: A肺动、静脉B神经C主支气管D肺组织E淋巴结 7.肺部空腔性病变常见于: A肺癌B结核厚壁空洞C虫蚀样空洞D支气管扩张E气胸 8、下列关于病变空洞得描述,错误得就是: A肺气囊:薄壁空洞B肺脓肿:均匀厚壁空洞C浸润性肺结核:薄壁空洞,有卫星灶D肺癌:偏心空洞,有壁结节 E慢性纤维空洞性肺结核:纤维厚壁空洞 9。下列支气管扩张得影像特点,不正确得就是: A局部肺纹理增多B环状或蜂窝状影C斑片状、索条样影D可有葡萄征、手套征E普通胸片正常可除外本病 10大叶性肺炎得典型影像学变化可见于病变得: A充血期B实变期C消散期D消散期之初E病变全程 11.肺内球形病灶称为肿块得直径应大于 A2cmB3cm C4cm D5cm E6cm 12。两肺粟粒性病变除肺结核外,还可见于: A小叶性肺炎B过敏性肺炎C支原体肺炎D吸入性肺炎E中央型肺癌 13、无壁空洞最常见于: A周围性肺癌B干酪性肺炎C肺转移瘤D肺脓肿E浸润性肺结核 14.粟粒型肺结核就是指: A原发性肺结核B浸润性肺结核C慢性纤维空洞型结核D结核性胸膜炎E血行播散型肺结核 15。急性血行播散型肺结核得特点为 A渗出病灶为主B增殖性病灶为主C纤维性病灶为主D钙化病灶为主E混合性病灶为主 16、游离性胸腔积液在胸部摄片上就可见到,一般体积应为: A10ml B30ml C100ml D200ml E300ml 17.厚壁空洞得洞壁厚度超过: A3mm B5mm C7mm D9mm E10mm 18.中央型肺癌得直接征象不包括: A肺门增大B肺门肿块C阻塞性肺不张D支气管壁增厚E支气管狭窄 19.胸片上所示得密度减低阴影就是指病变密度低于:

医学影像物理学教学大纲12版(详细)

医学影像物理学教学大纲 一、课程简介 课程代码: 课程名称:医学影像物理学 学时: 80 理论/实验学时:60/20 课程属性:必修课 课程类型:专业基础课 先修课程:高等数学、医学物理学 开课学期:第4学期 适合专业:医学影像学 二、课程的性质、目的与任务 本课程为专业基础课。 通过对本课程的学习,要求学生了解医学影像技术的发展历程和该领域的最新发展方向,掌握医学成像的主要方法和物理原理,以及医学图像质量保证和控制的物理原理,掌握相关的基础知识,为以后更深入地了解和有效使用医学影像设备,很好地控制医学图像的质量,正确利用医学图像进行诊断打下良好的基础。 三、教学内容和要求 (一)理论课 在各章节内容中,按“了解”、“熟悉”、“掌握”三个层次要求。“掌握”是指学生能根据不同情况对某些概念、原理、方法等在正确熟悉的基础上结合事例加以运用,能够进行分析和综合。“熟悉”是指学生能用自己的语言把学过的知识加以叙述、解释、归纳,并能把某一事实或概念分解为若干部分,指出它们之间的内在联系或与其它事物的相互关系。“了解”是指学生应能辨认的科学事实、概念、原则、术语,知道事物的分类,过程及变化倾向,包括必要的记忆。 重、难点用下划线表示。 一、绪论 1、课程的主要内容、性质特点、学习目的、参考书目和学习网站。

2、专业现状及发展前景。 3、医学影像的发展历程。 X线成像、磁共振成像、超声成像、放射性核素成像。 教学要求: 了解医学成像技术发展概况,使学生对本课程的学习目的、学习方法、课程性质和特点,以及学时安排等有一个比较全面的认识。 二、X射线物理 1、X射线的产生 X射线管、X射线产生的机制。 2、X射线辐射场的空间分布 X射线的强度、X射线的质与量、X射线强度的空间分布。 3、X射线与物质的相互作用 X射线与物质相互作用系数、X射线与物质相互作用的两种主要形式:光电效应、康普顿效应,X射线的基本特性。 4、X射线在物质及人体中的衰减 单能X射线在物质中的衰减规律、连续X射线在物质中的衰减规律、X射线的滤过和硬化、混合物和化合物的质量衰减系数、化合物的有效原子序数、X射线在人体组织内的衰减。 教学要求: 掌握:掌握X射线产生的条件及机制,影响X射线强度的因素,X射线与物质相互作用的两种主要形式,X射线的衰减规律, X射线的滤过与硬化。 熟悉: X射线管的焦点及焦点对X线成像质量的影响, X射线的基本特性,X射线量与质的概念,X射线强度的空间分布。 了解: X线管的结构,阳极效应,混合物和化合物的质量衰减系数、化合物的有效原子序数。 三、X射线影像 1、模拟X射线影像 (1)普通X射线摄影 投影X射线影像的形成、X射线透视、X射线摄影。

同仁医院物理医学与康复科

同仁医院物理医学与康复科 北京同仁医院挂号服务网整理编辑https://www.360docs.net/doc/a417008037.html, 同仁医院物理医学与康复科始建于上世纪五十年代,是国内最早拥有物理治疗与康复的医院之一。其前身是物理治疗科(即理疗科)及激光科。北京同仁医院康复医学科分为西区(本部)物理治疗、激光科及南区(亦庄院区)康复医学科两部分。本部以门诊治疗见长,南区开设康复病房,两区业务紧密结合,形成了相辅相成的良好局面。 西区于1995年由理疗科与激光科合并为物理治疗激光科。在物理治疗及激光医学方面设备先进、治疗手段丰富,尤其是激光治疗在国内处于领先的地位,形成了具有自己特色的科室,目前的物理治疗、激光科拥有先进的理疗、激光设备,理疗激光同步发展,既有传统的物理治疗又形成了以激光治疗为特色的科室。近年科室在与临床科室紧密合作中不断拓展业务,逐步开展了神经和骨科康复,业务由单纯的理疗模式向全面的康复不断地发展。主要分为康复治疗、物理治疗、激光治疗三方面。 (一)开展的康复治疗项目有:肩周炎的手法治疗及功能锻炼指导、面神经麻痹的手法治疗及患侧面肌功能训练、人工关节置换术后的康复训练、骨及关节损伤后的康复训练、颈腰椎病变的手法治疗及康复训练、足踝损伤及手术后的康复训练、脑血管病的康复治疗。 (二)物理治疗主要包括眼、耳鼻喉科急慢性炎症、颈椎病、腰椎间盘病变、肩周炎、骨关节病、心脑血管病、各种感染、各种急慢性损伤、创伤术后等。主要治疗手段为电疗、光疗、声疗、磁疗、热疗、蜡疗等。 (三)高强度激光手术治疗主要有外眼疾患:霰粒肿、肉芽肿、睑缘痣、血管瘤、淋巴管瘤、睑黄疣,汗管瘤等浅表肿物;耳鼻咽喉部疾患:耳廓假性囊肿,乳头状瘤,浅表肿物、下鼻甲肥大,鼻腔粘连;口、咽部海绵状血管瘤、淋巴管瘤、炎性肉芽肿;皮肤增生性、炎性、血管性病变;妇科

医学影像物理学

第一章普通X射线影像 (一)单项选择题 1.伦琴发现X射线是在 A.1895年B.1795年C.1695年D.1885年E.1875年 2.关于X射线的产生,下述哪项不正确 A.需要有自由电子群的发生B.电子群的高速由阴极向阳极行进C.绝大部分(99%以上)动能转变为X线D.高速电子流突然受到阻挡E.同时产生了大量的热能 3.标识X射线的波长仅取决于 A.阳极靶物质B.管电压C.管电流D.灯丝温度E.阴极材料 4.X线管是 A.真空荧光管B.真空二极管C.真空五极管D.真空四极管E.真空三极管 5.产生标识X射线的最低激发电压U必须满足的关系是 A.eU≥W B.eU≤W C.eU≈W D.eU≠W E.eU∝W 6.下列关于X射线的本质的描述,正确的是 A.只有X射线管球才能产生X线 B. 凡是X射线都可用于影像诊断C.X 射线是一种波长很短的电磁波D.比红外线波长长 E.波长范围为5~10 nm 7.对于给定的靶原子,各线系的最低激发电压大小排列顺序为 A. U K> U L>U M B.U K < U L < U M C. U K > U M > U L D.U K < U M < U L E.U K = U L= U M 8.焦片距对成像的影响 A. 与半影大小成正比B.与半影大小无关C.与所用X线量成反比D.与所用X射线量成正比 E.近距离投照,焦片距为20~35cm 9.X射线的特性,下列哪项在临床上的应用最不重要 A.电离效应B.荧光效应C.穿透性D.摄影效应E.以上都不是10.X射线成像的基础基于 A.荧光效应B.感光效应C.电离效应D.生物效应E.穿透性 11.透视检查的基础基于 A.荧光效应B.感光效应C.电离效应D.生物效应E.穿透性 12.X射线摄影的基础基于 A.荧光效应B.感光效应C.电离效应D.生物效应E.穿透性 13.X射线产生过程中,电子高速运动所需能量主要取决于 A.靶物质原子序数B.管电流C.管电压D.旋转阳极转速E.灯丝焦点大小 14.下列哪种说法是不正确的 A.X射线图像由不同灰度影像构成B.X射线影像不会发生形状失真C.X 射线束是锥形束投射的D.X射线影像有一定放大效应E.X射线影像可产生伴影 15.在产生通常诊断条件下的X射线时,大部分的能量都转化为热能,产生X射线的能量只占 A.1%B.5%C.0.1%D.0.2%E.0.5%

举例物理与医学的关系

举例物理与医学的关系 医学物理学可归纳为物理学应用的一个支脉,它是将物理学的理论、方法和技术应用于医学而形成的一门新兴边缘学科。换句话说,医学物理学系结合物理学、工程学、生物学等专业,应用于医学上,尤其是在放射医学或激光医学。因此,医学物理学也可与医学电子学(医学器材的研究)、生物医学工程学(工程原理应用于生物与医学),及保健物理学(分析、控制辐射伤害)等学科合作,共同促进医学与生物科技的进步。它的出现大大提高了医学教育水平,促进了临床诊断、治疗、预防和康复手段的改进和更新进程。其主要研究内容有:1、人体器官或系统的机能以及正常或异样过程的物理解释;2、人体组织的物理性质以及物理因子对人体的作用;3、人体内生物电、磁、声、光、热、力等物理现象的认识; 4、物理仪器(显微镜、摄谱仪、X线机、CT、同位素和核磁共振仪等)和物理测量技术的医学应用。作为一个独立学科,它形成于本世纪五十年代,1974年国际医学物理组织(IOMP)成立,1986年医学物理分会以中国医学物理学会的名义加入国际医学物理组织。 随着近代物理学和计算机科学的迅速发展,人们对生命现象的认识逐步深入,医学的各分支学科已愈来愈多地把他们的理论建立在精确的物理科学基础上,物理学的技术和方法,在医学研究和医疗实践中的应用也越来越广泛。光学显微镜和X射线透视对医学的巨大贡献是大家早已热悉的。光导纤维做成的各种内窥镜已淘汰了各种刚性导管内镜,计算机和X射线断层扫描术(X-CT)、超声波扫描仪(B超)和核磁共振断层成像(MRI)、正电子发射断层显像术(PET)等的制成和应用,不仅大大地减少了病人的痛苦和创伤,提高了诊断的准确度,而且直接促进了现代医学影像诊断学的建立和发展,使临床诊断技术发生质的飞跃。物理学的每一新的发现或是技术发展到每一个新的阶段,都为医学研究和医疗实践提供更先进,更方便和更精密的仪器和方法。可以说,在现代的医学研究和医疗单位中都离不开物理学方法和设备,随着医学科学的发展,物理学和医学的关系必将越来越密切。物理学不仅为医学中病因、病理的研究和预防提供了现代化的实验手段,而且为临床诊断和治疗提供了先进的器械设备。可以说,没有物理学的支持,就没有现代医学的今天。 1、光学对医学的影响激光在医学上已广为应用,它是利用了激光在活体组织传播过程中会产生热效应、光化效应、光击穿和冲击波作用。紫外激光已用于人类染色体的微切割,这有助于探索疾病的分子基础。在诊断方面,随着各项激光光谱技术在医学领域运用研究的广泛开展,比如生物组织自体荧光、药物荧光光谱和拉曼光谱在癌肿诊断及白内障早期诊断等方面的研究正在发展之中。激光光学层析(断层)造影(OT)技术正在兴起,它是替代X-CT的新兴的医疗诊断技术。在治疗方面,激光手术已成为常用的实用技术,人们可选用不同波长的激光以达到高效、小损伤的目的。激光已用于心血管斑块切除、眼角膜消融整形、结石粉碎、眼科光穿孔、子宫肌瘤、皮肤痣瘤、激光美容和光动力学治癌(PDT)等方面。在诊断中使用的内窥镜如胃镜、直肠镜、支气管镜等,都是根据光在纤维表面多次发生全反射的原理制成的。医用无影灯、反光镜等也是利用光学原理制成的。近场光学扫描显微镜可直接在空气、液体等自然条件下研究生物标本等样品,分辨率高达20nm以上,已用于研究单个分子,有望在医学领域获得重要应用。利用椭圆偏振光可以鉴定传染病毒和分析细胞表面膜。全息显微术在医学上应用也很广泛。放射性对医学的影响射线在医学领域应用极广,这是基于人体

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