CT技术-医学影像检查技术

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医学影像学(CT)

医学影像学(CT)

医学影像学(CT)医学影像学(CT)医学影像学是一门应用医学物理学、生物医学工程学和计算机科学技术的学科,通过对患者进行扫描和图像处理,帮助医生进行疾病诊断、治疗和监测。

计算机断层扫描(Computerized Tomography,CT)是医学影像学中的一种常用技术,它能够以三维方式展示人体内的解剖结构与病变情况,为医生提供重要的诊断依据。

CT技术的原理是基于X射线的成像原理。

在进行CT扫描时,患者被放置在一个环形设备中,该设备由X射线管和感应器组成。

X射线管通过发射高能量的X射线束,经过人体后,被感应器接收并转化为电信号。

通过多次旋转圈扫描,CT机可以获得大量关于人体内部结构的信息,并通过计算机对其进行图像重建。

CT图像的特点是高分辨率和鲜明的对比度。

与传统X射线片相比,CT图像可以显示更多细节和结构,如内脏器官、骨骼、血管等。

这使得CT在疾病诊断和治疗规划中有着广泛的应用。

例如,在肿瘤诊断中,CT可以准确确定肿瘤的位置、大小和分布,为手术切除提供指导;在颅脑损伤评估中,CT可以显示颅骨骨折、脑出血等并发症;在冠状动脉疾病诊断中,CT可以检测冠状动脉狭窄的程度和位置,评估心脏功能。

CT技术的发展带来了多种扫描模式和应用。

最常见的是常规CT扫描,也称为螺旋CT扫描。

螺旋CT扫描具有快速、高分辨率和低剂量的特点,广泛用于全身器官的检查。

另外,还有增强CT扫描,通过在扫描前后给患者注射造影剂,可以更清晰地显示血管、肿瘤等病变。

此外,还有心脏CT、小儿CT、骨密度测量CT等特殊应用。

尽管CT在医学影像学中发挥着巨大作用,但也存在一些问题和风险。

首先,CT扫描会暴露患者于X射线辐射。

虽然剂量已经得到了极大的降低,但仍有潜在的影响,特别是对于频繁接受CT检查的患者。

此外,CT扫描需要对患者进行较长时间的安静呼吸,对于不适合合作的患者和行动不便的患者来说,可能会带来困扰。

为了解决这些问题,近年来,以计算机断层扫描为基础的新技术不断涌现,如螺旋CT、多层次CT、高分辨率CT等。

医学影像检查技术课件:CT检查技术2

医学影像检查技术课件:CT检查技术2
节的能力, 它定量的表示为能分辨的两个细节 特征的最小间距 – 是衡量CT图像质量的一个重要参数,常以每 厘米内的线对数(Lp/cm)或每毫米的线对数 (Lp/mm)表示。
医学影像检查技术》第七章 CT检查技术
CT图像的特点——分辨率
• 密度分辨率(contrastresolution;densityresolution)
– 又称低对比分辨率 – 它表示CT设备对于密度差别的分辨能力。以
百分数表示。如CT的低对比分辨率为0.35% ,即表示两个物质的密度差大于0.35%时, CT即可将它们分辨出来 – 噪声和信噪比是影响密度分辨率的重要因素 – CT图像的密度分辨率比X线照片高得多
医学影像检查技术》第七章 CT检查技术
• 这样该范围内每个灰阶涵盖的CT值范围大 大减少,组织结构的差异就易于显示了
医学影像检查技术》第七章 CT检查技术
CT图像显示技术——窗口技术
• 窗口技术(window technology)
– 将CT值有选择的进行适当的灰阶图像表达,提供最 大诊断信息的技术
• 窗宽(window width,WW)
空气
-1000
血浆 3~14 甲状腺 50~90 渗出液 >15 脑白质 25~34
脑灰质 28~44 低密度组织
脂肪 -20~-120
医学影像检查技术》第七章 CT检查技术
CT图像显示技术——CT值
• 可以根据CT值
– 选择阈值进行图像后处理 – 实时增强监视 – 骨密度测定 – 组织或病变的定性、定量
医学影像检查技术》第七章 CT检查技术
CT图像显示技术——CT值
• 影响CT值的因素
– 球管老化程度 – 管电压 – 电源状况 – 扫描参数 – 温度 – 邻近组织的影响(容积效应)

医学影像技术学CT工作原理及临床应用

医学影像技术学CT工作原理及临床应用

医学影像技术学CT工作原理及临床应用引言:医学影像技术是现代医学领域中的一项重要工具,它能够帮助医生进行疾病诊断、治疗方案制定等工作。

CT(Computed Tomography,计算机断层扫描)作为医学影像技术中的重要分支,具有高分辨率、非侵入性、全身扫描等优点,被广泛应用于临床医学领域。

一、 CT的工作原理CT的工作原理主要基于X射线的成像原理。

当人体被CT机器扫描时,X射线会穿过人体组织,被接收器接收并转化为电信号。

计算机系统将这些电信号转化为数字图像,通过对不同组织密度的分析和重建,可以得到人体的断层图像。

1. X射线的生成与接收CT机通过产生和接收X射线来实现成像。

X射线发生器通过电压加速电子,使其碰撞到阳极产生X射线。

X射线通过患者体内不同组织的吸收和散射,然后被接收器接收。

2. 数据采集与处理接收到的X射线信号经过放大和转换后,通过传感器转化为电信号。

这些电信号被传输到计算机系统中进行处理和分析。

计算机通过大量复杂的数学算法对这些数据进行处理,最终生成人体的断层图像。

二、 CT的临床应用CT技术在临床医学中有着广泛的应用,为医生提供了宝贵的信息,帮助他们做出准确的诊断和治疗方案。

1. 疾病诊断CT技术可以在人体内部进行全面的扫描,提供高分辨率的影像,可用于检测各种疾病,如肿瘤、骨骼疾病、心血管疾病等。

例如,CT扫描可以检测到肿瘤的位置、大小和形态,为医生提供有价值的信息,以制定适当的治疗方案。

2. 指导手术CT技术在手术中的应用十分广泛。

通过CT扫描,医生可以详细了解患者内部器官的结构和位置,为手术提供重要的指导。

例如,在腹腔手术中,医生可以使用CT扫描结果来规划手术路径,避开重要血管和神经,减少手术风险。

3. 肺癌筛查肺癌是导致死亡率居高不下的一种恶性肿瘤。

CT技术在肺癌筛查中发挥了重要作用。

通过对肺部的高分辨率CT扫描,医生可以发现早期肺癌的病变,及早进行干预治疗,提高治愈率。

医学影像检查技术3篇

医学影像检查技术3篇

医学影像检查技术第一篇:常见医学影像检查技术医学影像检查技术是医学领域中的一种诊断工具,它通过先进的光学、声学和电学设备,对人体内部的结构、组织和功能进行非侵入式的检查,以便于医生们及时发现和诊断疾病。

常见的医学影像检查技术主要包括以下几种:1. X线检查:X线是最早开发出来的医学影像检查技术,通过发射高能量的X射线,可以穿透人体部位,对内部的骨骼和器官进行成像。

X线检查广泛应用于骨科、牙科和胸部疾病等领域。

2. CT扫描:CT(Computed Tomography)扫描是一种立体成像技术,它通过用X射线多次扫描患者身体,在不同角度上得到多张断面图像,然后用计算机将这些图像叠加在一起,形成一个三维图像。

CT扫描广泛应用于癌症、肺部疾病、胃肠道疾病等领域。

3. MRI检查:MRI(Magnetic Resonance Imaging)是利用磁场和高频电磁波进行成像的技术,它能够对人体内部的软组织、神经和血管等做出高分辨率的图像。

MRI检查广泛应用于脑部疾病、心脏病、关节病等领域。

4. 超声检查:超声是利用声波的反射和散射特性,对人体内部进行成像的一种技术。

超声检查可用于检查肝胆系统、泌尿系统、乳腺等多个部位。

它不仅无辐射、无创伤,而且非常安全,是孕妇与儿童最为常用的影像检查技术。

5. PET扫描:PET(Positron Emission Tomography)扫描是一种分子影像学技术,它可以检测人体内的代谢反应,对癌症、神经系统疾病等提供非常重要的参考信息。

以上是常见的医学影像检查技术,每种技术都有自己的特点和适应症。

在医生选择医学影像检查技术时,需要根据患者的具体情况,综合考虑技术的优劣和安全性等因素,选择最适合的技术,以获得最准确的诊断结果。

医学影像检查技术

医学影像检查技术

定义
医学影像检查技术是利用各种物理学原理,通过特定的设备对人 体内部结构和功能进行无创性成像的技术。
发展历程
自X射线发现以来,医学影像检查技术经历了从简单的X射线平片 到复杂的数字化成像技术的漫长发展历程。随着计算机技术和医 学影像学理论的不断进步,医学影像检查技术已经成为现代医学 诊断中不可或缺的一部分。
4
医学影像检查技术的重要性
提高诊断准确性
通过医学影像检查技术,医生可以直观地了解患者 体内病变的位置、形态和大小等信息,从而提高诊 断的准确性。
无创性检查
医学影像检查技术是一种无创性的检查方法,可以 避免对患者造成不必要的痛苦和损伤。
指导治疗
医学影像检查技术不仅可以用于诊断疾病,还可以 用于指导治疗方案的制定和实施,提高治疗效果。
2024/1/26
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医学影像检查技术的未来趋势
多模态医学影像融合
远程医学影像服务
将不同模态的医学影像信息进行融合 ,以提供更全面、准确的诊断信息。
通过互联网和移动通信技术,实现远 程医学影像服务,使患者在任何地方 都能接受专业的医学影像检查。
智能化医学影像分析
利用人工智能技术对医学影像进行自 动分析和诊断,提高诊断效率和准确 性。
超声成像特点
实时动态显示、无辐射、价格相对较 低、操作简便等。
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常见超声检查方法及应用
01
02
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04
A型超声
一维超声,主要用于眼科和颅 脑疾病的诊断。
B型超声
二维超声,广泛应用于各个临 床科室,可观察脏器大小、形 态、内部结构等。
M型超声
主要用于心脏和大血管的检查 ,可观察心脏各层结构、运动 情况等。

医学影像技术介绍

医学影像技术介绍

医学影像技术介绍
医学影像技术是指将医学图像传感器所获得的图像信息进行数字化处理,以获得更加清晰、详细的医学图像,以便医生进行更加准确的诊断和治疗。

医学影像技术包括多种形式,如X射线、CT、MRI、超声波等。

X射线是最常见的医学影像技术之一。

它利用X射线穿过人体组织的原理,将所得到的影像传送到电脑上进行数字化处理,以获得更加清晰、详细的影像。

X射线主要用于骨骼和肺部的检查,包括检测骨折、肺炎、肺结核等。

CT扫描是一种通过计算机对人体进行断层扫描的技术。

它可以提供比X射线
更加详细的影像,可以检测出更小的病变。

CT扫描主要用于检测肿瘤、心脏疾病、脑部疾病等。

MRI是一种利用磁场和无线电波对人体进行扫描的技术。

它可以提供比X射
线和CT扫描更加清晰、详细的影像,可以检测出更小的病变。

MRI主要用于检测脑部疾病、肌肉骨骼系统疾病等。

超声波是一种利用高频声波对人体进行扫描的技术。

它可以提供比X射线和
CT扫描更加安全、无创的影像,适用于孕妇、儿童等特殊人群。

超声波主要用于
检测胎儿、心脏、肝脏、肾脏等部位的疾病。

总之,医学影像技术在现代医学中扮演着重要的角色,它可以为医生提供更加准确、详细的诊断信息,帮助医生更好地治疗患者。

医学影像检查技术

医学影像检查技术
医学影像检查技术
医学影像检查技术是现代医学中不可或缺的工具。它通过使用各种技术和设 备来获取人体内部结构和功能信息,为医生提供准确的诊断依据。
医学影像检查技术简介
医学影像检查技术是通过各种成像设备对人体进行扫描和成像,以获取有关 身体结构、器官功能和病理变化的信息。
传统医学影像检查技术
传统医学影像检查技术包括X光、CT扫描和超声波等常见方法。它们被广泛应用于诊断和治疗领域,具有成本 低、便于操作等优点。
放射治疗
放射治疗中的定位和计划制定需要依靠医学影 像检查技术,确保治疗的准确性和安全性。
教育培训
医学影像检查技术在医学教育和培训中被广泛 应用,帮助学生和医护人员学习和掌握相关知 识和技能。
常见的医学影像检查技术
1 X光影通过X射线的生物学效应对身体进行成像和诊 断。
数字化医学影像检查技术
数字化医学影像检查技术采用数字化设备和图像处理技术,可以更准确地获取、保存和传输医学影像数据,提 高诊断和治疗的效果。
医学影像检查技术的应用领域
临床诊断
医学影像检查技术在疾病诊断和鉴别诊断中发 挥重要作用,帮助医生准确定位和判断病灶。
科学研究
医学影像检查技术为科学研究提供可视化的数 据和信息,推动医学科学的发展和进步。
缺点
• 有辐射或其他潜在风险 • 设备和技术的成本较高 • 对操作人员要求高
医学影像检查技术的发展趋势
1
更高的分辨率
技术的不断创新将产生更高分辨率和更准确的图像。
2
更快的扫描速度
新的扫描设备将减少扫描时间,提高效率和患者的舒适度。
3
更精准的定位
影像导航和引导技术将实现更精准的病灶定位和手术操作。
医学影像检查技术的应用案例

医学影像技术

医学影像技术

医学影像技术医学影像技术是现代医学的重要组成部分,它通过利用光学、电磁波、超声波等各种物理原理,将人体内部的结构和功能映射成影像,以帮助医生做出准确的诊断和治疗方案。

随着科技的进步和医学影像技术的不断发展,它在临床诊断中的应用越来越广泛,并对医学领域产生了深远的影响。

一、X射线技术X射线技术是最早应用于医学影像的一种技术。

当X射线穿过人体后,不同组织的吸收能力不同,从而形成影像。

这种技术通常用于检查骨骼、肺部病变以及某些内脏的异常等疾病。

医生可以通过X射线片来检查骨折、肺炎、结石等情况,并加以治疗。

二、计算机断层扫描技术(CT)计算机断层扫描技术(CT)是通过多个方向的X射线束扫描人体,然后使用计算机将各个方向的图像叠加在一起,形成了高清晰度的影像。

CT可以更准确地显示人体内部的解剖结构,对于肿瘤、血管疾病、颅脑损伤等疾病的诊断具有重要意义。

三、核磁共振技术(MRI)核磁共振技术(MRI)是利用体内氢原子的核磁共振现象来获得影像的一种非侵入性检查方法。

通过调整不同的参数,可以对人体的各种组织做出清晰的分辨。

MRI在骨骼、软组织、脑部等方面的诊断中有较好的效果,尤其对于早期发现肿瘤等疾病非常有帮助。

四、超声技术超声技术是通过超声波的传播和反射来对人体内部器官进行检查的一种方法。

它不使用任何放射线,对人体无损伤,并且操作简单、方便。

超声技术被广泛应用于妇产科、心脏病、肝脏病等方面的检查。

医生可以通过超声图像来判断器官的大小、形态以及血液流动情况等。

五、放射性同位素技术放射性同位素技术是利用放射性同位素在人体内的分布情况来进行检查的一种方法。

它在癌症、骨质疏松、心脏病等方面有着广泛的应用。

医生通过注射放射性同位素,然后通过相应的探测器记录其在人体内的分布情况,进而做出诊断。

六、光学相干断层扫描技术(OCT)光学相干断层扫描技术(OCT)是一种基于光学原理的高分辨率断层扫描技术,主要用于眼科和心血管领域。

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软组织窗宽180~
240HU,窗位35~
40HU;观察骨的窗 宽1000~1500HU,
框 内 血
窗位350~400HU。

第六节 CT检查技术的临床应用
(二)耳部 1.扫描方法:薄层靶扫描或HRCT;横或冠状面扫描 2.适用证:先天性耳畸形、中耳炎性疾病、肿瘤性
疾病、颞骨外伤等 3.横断面:仰卧位,从外耳道扫描至岩骨上缘。层
厚、层距均为1~2mm,视野25cm,选择高kV、高mA,大 矩阵512×512,高分辨力重建算法
4.冠状面:仰卧或俯卧 ,扫描层面平行于下颌骨升 支后缘,从外耳道前壁扫描至乙状窦前壁。扫描条件与 横断面扫描相同。
第六节 CT检查技术的临床应用 (二)耳部
横断面:听小骨
冠状面:听小骨
耳部CT扫描图 像后处理应采 取高分辨力骨 算法。图像显 示软组织窗宽 为200~300HU, 窗位35~40HU; 骨窗宽为 2000~4000HU, 窗位400~ 600HU。
(三)脑血管CT成像(CTA)
扫描结束后,可进行MIP、CPR、SSD、VR等多种方式的 重组,重组时可以通过裁剪去除骨骼的影响。脑血管CTA图 像一般可以清晰显示四级以上脑血管,并可以旋转图像多角 度观察,获得多种二维、三维图像。
螺距1或1.5mm,层厚1mm, 重建间隔0.5mm,矩阵 512×512,注射速度 3.5~4ml/s,高压注射器 静脉团注对比剂80~100ml, 注药后15~18s开始螺旋 扫描 。
医学影像检查技术
第五章 CT检查技术
第六节 CT检查技术的临床应用
第六节 CT检查技术的临床应用
一、颅脑CT检查技术与应用
(一)平扫 1.横断面扫描:应用于颅脑外伤、急性脑出血、脑
梗死、脑先天性畸形、脑萎缩、脑积水等疾病,有时需 加做增强扫描。
2.冠状面扫描:用于垂体瘤、颅底病变、小脑病变 以及大脑凸面病变。
第六节 CT检查技术的临床应用
(三)脑血管CT成像(CTA) 可应用于脑动脉瘤、脑血管畸形、急性脑卒中、脑
血管狭窄或血管闭塞性疾病等的诊断,具有较高的阳性 检出率和确诊率,对于直径5-30mm的动脉瘤显示满意, 与DSA结果具有很好的一致性。检查创伤小,又可进行 全方位观察。
第六节 CT检查技术的临床应用
及脑瘤术后随访可直接增强扫描。 2.扫描前准备:一般先做碘过敏试验,呈阴性者,病
人或家属签字后,再行增强扫描。 3.扫描方法:可横断面或冠状面,确定范围,扫描参
数同平扫;用高压注射器静脉注射,以2.5~3ml/s的速度 团注对比剂50~70ml,扫描启动时间可同时进行,也可根 据检查的目的和疾病的种类有所延迟。
第六节 CT检查技术的临床应用
(三)鼻和鼻窦 1.扫描方向:包括横断面和冠状面扫描。 2.适用证:鼻和鼻窦肿瘤、炎症、外伤等。 3.横断面:头先进,仰卧位;头颅侧位像划定扫描范
围,基线与硬腭平行,向上连续扫描至额窦。层厚层距 3~5mm,视野25cm,矩阵512×512。
4.冠状面:头先进,仰卧位或俯卧位;扫描层面与听 眦线垂直,范围包括额窦、筛窦、上颌窦、蝶窦和鼻腔; 扫描条件与横断面扫描相同。
第六节 CT检查技术的临床应用
(四)脑CT灌注成像(CTP) CTP技术已较成熟地应用于临床许多疾病的诊断与器
官功能的评价,对脑梗死的早期诊断具有明显的优越性, 可半定量分析及动态观察脑内缺血性病变的位置、范围、 程度等,在脑肿瘤的诊断与鉴别诊断以及肿瘤放化疗疗效 的评价方面显示很大的优势。
灌注参数包括:脑血流量(CBF) 脑血容量(CBV) 对比剂峰值时间(TTP) 表面通透性(PS)
第六节 CT检查技术的临床应用
脑CT灌注成像(CTP)
右侧大脑半球脑梗死(箭头)
第六节 CT检查技术的临床应用
二、头颈部CT检查技术与应用
(一)眼眶 1.扫描方向:包括横断面与冠状面扫描。 2.适应证:眼球突出的病因诊断,眼内肿瘤,眼肌肥
大,炎性假瘤,血管性疾病及眼外伤、眶内异物等。 3.横断面体位与参数:仰卧位,头先进,听眶线与床
仰卧示意图
俯卧示意图
第六节 CT检查技术的临床应用
3. 图像后处理 观察脑组织结构窗宽80~100HU,窗位35HU 观察颅骨结构窗宽1000~1500HU,窗位250~350HU
头部CT软 组织窗: 可见硬膜 外出血
头部CT骨 窗:可见 左侧额骨 骨折
第六节 CT检查技术的临床应用
(二)CT增强扫描 1.适应证:血管性、感染性及占位性病变,垂体微腺
面垂直,两外耳孔与床面等距,保持眼球固定不动。扫描 范围从眶下壁至眶上壁,层厚2~5mm,行螺旋扫描。
第六节 CT检查技术的临床应用 1.眼眶横断面扫描
左侧眼眶内球后金属异物
第六节 CT检查技术的临床应用
2.冠状面扫描 适用于病灶位于眼眶上、下壁。先扫描头颅侧位定位
像划定扫描线(尽量垂直听眦线)从眶尖或中颅窝扫 描至眼睑扫描技术条件及参数与横断面扫描相同。
第六节 CT检查技术的临床应用 (三)鼻和鼻窦
软组织窗宽为 240~350HU, 窗位30~ 40HU;骨窗
的窗宽为 1000~ 1500HU,窗 位为350~ 400HU 。
第六节 CT检查技术的临床应用
(四)喉部 1.扫描方向:多采用横断面扫描,可做冠状位重组。 2.适用证:喉部肿瘤,外伤及颈部淋巴结等。 3.横断面:头先进,仰卧位;范围从第四颈椎向下至
第六节 CT检查技术的临床应用
(四)脑CT灌注成像(CTP) 使用高压注射器经肘静脉团注50ml碘对比剂、20ml生理
盐水、注射速度通常以大于5.0ml/s,注射开始后5~7秒对 选定的层面进行连续多次扫描,层厚5mm,FOV150mm,共扫 描40~50次,然后在后处理工作站利用专用的软件计算出各 灌注参数值并可制成彩色功能图。ຫໍສະໝຸດ 第六节 CT检查技术的临床应用
1. 横断面扫描 体位及参数:仰卧位,头先进,下颌内收。最常用扫描基 线是听眦线(OML),即眼外眦与外耳孔的连线。层厚与 层距5~10mm。扫描范围从枕骨大孔到颅顶,自足侧向头 侧扫描。
第六节 CT检查技术的临床应用
2. 冠状面扫描 扫描体位与参数:仰卧或俯卧位,头过伸,头先进。仰卧 取颌顶位,俯卧取顶颌位(常用),两者均要求使扫描层 面与OML垂直。层厚与层距与横断面相同。
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