CT在兽医的应用
兽医影像学诊断

兽医影像学诊断
兽医影像学诊断是兽医学中不可或缺的重要部分,通过影像学技术
可以帮助兽医师对宠物的疾病进行准确诊断和治疗方案制定。
本文将
着重介绍典型的兽医影像学诊断技术,包括X射线检查、超声波检查
和CT/MRI检查。
X射线检查是最常用的影像学诊断技术之一。
通过X射线可以观察
宠物的骨骼结构、呼吸系统、循环系统等情况。
在骨折、骨折愈合情况、肿瘤等方面有着较好的诊断效果。
在进行X射线检查时,需要注
意保护宠物的眼睛和性腺,减少对宠物的辐射伤害。
超声波检查是一种非侵入性诊断技术,它通过声波来捕获身体内部
的图像。
在检查宠物的心脏、肝脏、肾脏等器官时有着较好的效果。
与X射线相比,超声波检查不需要辐射,对宠物的伤害更小。
在进行
超声波检查时,需要将超声波探头涂抹凝胶,以保证声波的传导效果。
CT/MRI检查是高级影像学诊断技术,在诊断复杂疾病时有着重要
作用。
CT扫描可以提供高清晰度的骨骼、软组织结构图像,对于肿瘤、外伤等疾病的诊断非常有帮助。
MRI检查则可以提供更为详细的组织
结构图像,对于神经系统、软组织病变的诊断有着独特的优势。
在进行影像学诊断时,兽医师需要根据宠物的病史、临床表现以及
不同的影像学方法综合分析,做出准确诊断。
同时,还需要注意保护
宠物在检查过程中的安全和舒适感。
在影像学诊断领域不断发展的今天,兽医师需要不断提升自己的专业技能,以更好地为宠物健康服务。
动物医学影像技术课件

动物医学影像技术课件动物医学影像技术是一门关注动物健康状况的重要学科。
利用不同的影像技术,我们可以通过内部视觉来观察和了解动物的肌肉骨骼结构、器官和组织的功能。
本课件将详细介绍动物医学影像技术的基本知识、常用的影像类型、设备和技术的原理,以及在临床实践中的应用。
一、动物医学影像技术的概述动物医学影像技术是通过使用不同的成像设备和技术,对动物身体的内部结构进行观察和分析的过程。
它可以为兽医提供有关动物健康状况的重要信息,帮助确诊和监测疾病,指导治疗过程。
二、常见的动物医学影像类型1. X射线成像:X射线成像是最常用的动物医学影像技术之一。
通过使用X射线机器,能够观察和分析动物的骨骼结构、肺部和胸腹腔内的器官情况等。
2. 超声波成像:超声波成像利用超声波的特性,可以产生动物身体内部结构的实时图像。
它可以用于检测和评估器官功能,例如心脏、肝脏、肾脏等。
3. 磁共振成像:磁共振成像(MRI)利用磁场和无线电波,产生高分辨率的图像。
它可以提供详细的解剖学信息,对软组织的观察更为精确。
4. 计算机断层扫描:计算机断层扫描(CT)通过连续的X射线成像切片,重建出动物身体的横切面图像。
它可以提供更为详细的骨骼和组织结构信息。
5. 核磁共振成像:核磁共振成像(NMR)利用原子核的特性,产生具有高空间分辨率和对比度的图像。
它对于检测和诊断肿瘤、脑部疾病等方面具有较高的准确性。
三、常见的动物医学影像设备和技术原理1. X射线机器:X射线机器通过向动物体内发射X射线,然后通过对射线的吸收或散射程度来制作影像。
不同的组织对射线的吸收程度不同,从而呈现出不同的对比度。
2. 超声波设备:超声波设备通过向动物体内发射超声波,并接收反射回来的声波信号来制作影像。
不同的组织对超声波的传导速度和反射程度不同,从而形成不同的图像。
3. 磁共振成像机器:磁共振成像机器通过产生强磁场和无线电波,引起动物体内的氢原子核共振,并通过测量共振信号来制作影像。
小动物影像技术临床应用方案

小动物影像技术临床应用方案?
答:小动物影像技术临床应用方案主要包括以下几个步骤:
1.选择合适的影像技术:根据小动物的具体病情和需要检查的部位,选择合适的影像技术进行检查。
例如,对于骨折等骨骼问题,可以选择X线或CT检查;对于心脏、肺部等内脏器官的问题,可以选择超声或MRI检查。
2.准备小动物:在进行影像检查前,需要对小动物进行适当的准备。
例如,对于需要进行全身麻醉的小动物,需要提前进行禁食、禁水等准备;对于需要进行特殊体位检查的小动物,需要提前进行训练或采取适当的固定措施。
3.进行影像检查:根据选择的影像技术和检查部位,对小动物进行相应的影像检查。
在检查过程中,需要注意保护小动物的安全和舒适,避免对其造成不必要的伤害或痛苦。
4.分析影像结果:在获得影像结果后,需要对结果进行分析和解读。
这需要具备专业的影像诊断知识和技能,以便准确判断小动物的病情和制定合适的治疗方案。
5.制定治疗方案:根据影像结果和分析,制定合适的治疗方案。
治疗方案应该考虑到小动物的病情、年龄、体重、品种等因素,以确保治疗效果和安全。
此外,小动物影像技术还可以应用于疾病模型的建立、药物研发等领域。
例如,利用小动物光学成像技术,可以对肿瘤、炎症、感染性疾病、神经性疾病等的治疗药物进行药效学评价;对治疗药物在动物体内的靶向分布、组织代谢及降解过程等进行研究;对治疗药物进行整体动物毒性及毒理机制研究等。
总之,小动物影像技术在临床应用中具有广泛的应用前景,可以为小动物医学的发展提供有力的支持。
宠物医学影像简介演示

促进兽医、动物学家、医学影像专家等跨学科的合作,共同推动 宠物医学影像技术的发展和应用。
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CT检查局限
CT检查有一定的辐射,对于某些软组织分辨率较 差,对于心脏、肝脏等动态器官的显示效果不如 MRI。
MRI检查局限
MRI检查操作复杂、价格昂贵、检查时间长,对 于肺部、肠道等空腔器官的显示效果不如CT。
超声检查的基本原理与操作
超声检查原理
超声波在人体内传播,遇到不同组织界面会 产生反射和折射,利用探头收集这些声波信 号,通过计算机处理后形成图像。
宠物进入MRI室,医生使用麻醉剂对宠物 进行镇静处理,将宠物放置在MRI扫描仪 中,进行扫描。
CT检查与MRI检查的优势与局限
CT检查优势
CT检查操作简单、价格相对便宜、检查时间短, 对于肺部、肠道等空腔器官的显示效果较好。
MRI检查优势
MRI检查对于软组织分辨率极高,对于肌肉、关 节等组织的显示效果较好,对于心脏、肝脏等动 态器官的显示效果优于CT。
02
CATALOGUE
X光检查
X光机的原理与操作
X光机的基本原理
X光机利用X射线穿透物体,不同物质对X射线的吸收程度不同,因此可以在胶片 或数字成像设备上呈现出物体的内部结构。
X光机的操作步骤
首先,为宠物进行适当的麻醉,并确保它们在安全和舒适的环境中接受检查。然 后,将宠物放置在X光机中,调整位置并拍摄X光片。
超声图像解读
医生需要具备一定的专业知识和经验,能够 正确解读超声图像的含义和诊断价值。
04
CATALOGUE
宠物医学影像检查的常见病例 分析
骨关节病例的影像学表现
骨关节炎
动物医学专业的兽医影像学技术与分析

动物医学专业的兽医影像学技术与分析动物医学专业的兽医影像学技术是指通过各种影像学设备对动物进行诊断和治疗的技术。
随着科技的不断进步和人们对动物健康的重视,兽医影像学技术逐渐成为动物医学领域中不可或缺的重要技术手段。
本文将就兽医影像学技术及其应用进行深入分析。
一、兽医影像学技术的种类兽医影像学技术主要包括以下几种:X射线摄影技术、超声波技术、核医学技术、计算机断层扫描(CT)技术、磁共振成像(MRI)技术等。
这些技术各有特点,适用于不同情况下的动物影像检查与诊断。
1. X射线摄影技术:X射线摄影技术是目前应用最为广泛的一种兽医影像学技术。
通过将X射线辐射通过动物身体后,利用射线束的吸收程度的不同,产生一幅体形影像。
这能够准确显示动物内部骨骼、肺部、腹部等脏器的情况,对于检测骨折、肺部疾病、肠梗阻等病变有着很高的诊断价值。
2. 超声波技术:超声波技术是通过对动物体表施加高频声波,利用回波声波的不同来生成影像。
这种技术对于检测动物的内脏器官、肿瘤和妊娠情况非常有效。
与X射线相比,超声波不具有辐射危害,因此在动物的产前检查和手术过程中得到了广泛应用。
3. 核医学技术:核医学技术是利用放射性核素的发射射线来观察动物内部器官的代谢和分布情况。
通过注射放射性同位素内源性示踪物质,并借助传感器记录其在动物体内的分布情况,可以提供关于动物器官功能状态的信息。
4. 计算机断层扫描(CT)技术:CT技术是通过对动物进行横断面扫描,然后通过计算机对扫描结果进行三维重建,从而获取详细的器官结构信息。
CT技术在检测动物的骨折、肿瘤和血管病变等方面具有很高的准确性和清晰度。
5. 磁共振成像(MRI)技术:MRI技术利用磁共振原理对动物体内组织和器官进行成像。
相比于X射线和CT技术,MRI技术能够提供更为详细的软组织和器官结构信息,对于检测脑部疾病、脊柱异常以及肿瘤等方面有重要应用。
二、兽医影像学技术在临床应用中的作用兽医影像学技术可以在诊断、治疗和手术过程中发挥重要作用。
动物园的动物医疗设备与技术

动物园的动物医疗设备与技术动物园作为一个供人们观赏各种珍稀动物的公共场所,需要保证园内动物的健康和福祉。
为此,动物园医疗设备与技术的发展起到了至关重要的作用。
本文将介绍一些现代动物园使用的医疗设备及其技术,以帮助读者更好地了解动物园医疗保健工作的现状和发展趋势。
一、影像诊断设备1. CT扫描机CT扫描机是一种用于三维影像诊断的医疗设备,它能够提供高分辨率的动物组织断层图像,准确展示动物的内部结构。
动物园可以使用CT扫描机对动物进行全身扫描,以便诊断和监测疾病。
该设备具有快速扫描速度和低剂量辐射的优点,可在不损害动物健康的情况下获取清晰的影像。
2. X射线机X射线机在动物园中也是常见的影像诊断设备之一。
它可以通过对动物进行X射线照相,帮助兽医发现和诊断骨骼问题、内部器官疾病等。
X射线机的成像速度快,操作简便,对于动物的健康检查和疾病诊断起到了关键作用。
二、手术设备与技术1. 麻醉机麻醉机在动物园的手术中起到了至关重要的作用。
通过提供精确的麻醉剂量和控制动物的体温、呼吸等生理参数,麻醉机可以确保手术过程中动物的安全和舒适度。
现代的麻醉机将计算机技术和传感器技术应用于其中,能够根据动物的生理状况动态调整麻醉深度,大大提高手术的成功率和安全性。
2. 微创手术设备随着医疗技术的不断进步,微创手术在人类医学领域已经取得了巨大成功。
而在动物园中,同样也可以应用微创手术设备进行一些复杂手术的执行,如内窥镜手术、微创切口缝合等。
微创手术设备可以在保证手术质量的前提下,最大限度地减少对动物的伤害,加快术后恢复,提高手术的成功率。
三、实验室设备与技术1. 生化分析仪生化分析仪是一种用于检测动物体内生化指标的仪器。
动物园可以使用生化分析仪对动物的血液、尿液等进行化学成分的定量分析,帮助诊断疾病和监测动物体内生理状态的变化。
生化分析仪具有高精度、高效率和低耗材成本的特点,使得动物园的兽医能够更准确地了解动物的健康状况。
2. 培养箱培养箱是用于培养和存放细菌、真菌等微生物的设备。
兽医影像学学习使用影像学诊断宠物疾病
兽医影像学学习使用影像学诊断宠物疾病宠物的健康问题是每个宠物主人都会面临的挑战。
而要准确诊断和治疗宠物的疾病,兽医影像学成为了一种非常有价值的工具。
兽医影像学可以通过使用各种影像学技术来观察和分析宠物的身体结构和功能,从而帮助兽医们进行疾病诊断和治疗方案的制定。
一、X线影像学X线影像学是一种最常用的兽医影像学技术之一。
通过使用X射线来获取宠物身体部分的影像,兽医可以观察骨骼,内脏,肿瘤和其他异常结构。
X射线影像可以帮助兽医检测骨折,骨髓炎,肺部疾病以及腹部器官的异常等。
同时,X线影像学对于预测生长性疾病的发展也有一定帮助。
二、超声波影像学超声波影像学是一种通过使用超声波波束来获取宠物体内器官影像的技术。
它具有无创、无辐射的特点,并且可以提供关于器官的结构和功能的信息。
通过超声波影像学,兽医可以观察宠物器官的大小、形态和肿瘤等异常情况。
此外,超声波还可以用于引导和监控某些介入手术。
三、CT扫描和MRICT扫描和MRI是两种先进的影像学技术,可以提供更为详细的宠物身体结构信息。
CT扫描使用X射线和计算机技术来生成二维和三维的影像,可以帮助兽医观察头部、胸部和腹部的结构。
同时,CT扫描还可以检测肿瘤、骨折等问题。
MRI是一种基于磁场和无线电波的影像学技术,能够提供更为详细的柔软组织结构和功能信息。
MRI适用于检测和分析脑部、神经系统、脊柱和关节等问题。
四、核医学影像学核医学影像学是一种利用放射性同位素来检测和诊断宠物身体功能和代谢的技术。
核医学影像学可以帮助兽医观察宠物的心脏功能、肝脏功能以及其他器官的功能异常等。
这种影像学技术对于早期诊断某些慢性疾病具有重要意义。
总结:兽医影像学是一种非常重要的工具,它可以帮助兽医进行准确的疾病诊断和治疗方案的制定。
通过使用X线影像学、超声波影像学、CT扫描和MRI以及核医学影像学等技术,兽医可以观察和分析宠物的身体结构和功能,为宠物的健康提供有效的支持。
因此,兽医及相关人员在学习和使用兽医影像学技术时,要深入了解和熟悉各种技术的原理和应用范围,以提供更好的宠物医疗服务。
动物兽医影像学的诊断与应用
动物兽医影像学的诊断与应用动物兽医影像学是一门运用不同影像技术,例如X射线、超声波、磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)等,对动物进行内部结构、器官和组织的诊断与分析的学科。
它在动物医学领域发挥着重要的作用,为动物健康的评估和治疗提供了重要依据。
一、X射线诊断X射线是最常用的影像学技术之一,它能够产生高能量电磁辐射,穿透动物的组织和骨骼,形成关于动物内部结构的影像。
X射线诊断广泛应用于骨折、关节问题、胸腔和腹部异常、肿瘤等疾病的检测和诊断。
通过分析X射线片上的形态学特征,比如骨折的断裂形态、肿瘤的位置和形状等,兽医师可以准确地评估动物的病情,并制定相应的治疗方案。
二、超声波诊断超声波是一种高频声波,它通过动物体表或内腔的传导与反射,形成图像并反映动物内部组织的特征。
超声波诊断常用于妊娠检测、心脏、肝脏、脾脏、肾脏等器官的疾病诊断。
超声波诊断可以实时观察动物的器官运动和血流情况,提供了更为全面和准确的诊断信息,对于动物内脏病变和肿瘤的诊断具有独特的优势。
三、MRI诊断MRI技术是通过利用静磁场和射频信号来产生图像,对动物的器官和组织进行非侵入性的断层扫描。
MRI诊断广泛应用于神经系统疾病(如脑瘤、颅内出血等)、软组织疾病(如肌肉损伤、肿瘤)及关节疾病(如滑膜炎、关节韧带损伤)等。
MRI提供了高分辨率的图像,使得兽医师能够更准确地确定和定位动物病变,为治疗方案的制定提供重要依据。
四、CT诊断CT技术是通过旋转X射线源和接收器来获取大量的X射线图像,从而形成有关动物内部结构的三维图像。
CT诊断在骨折、颅脑损伤、脊柱疾病等方面具有突出的应用优势。
CT图像的高分辨率和空间解剖信息的清晰性,使得兽医师能够准确地诊断动物病变,为外科手术和放射治疗提供重要指导。
综上所述,动物兽医影像学在动物健康管理中起着至关重要的作用。
通过X射线、超声波、MRI和CT等不同的影像技术,兽医师能够准确地评估和诊断动物的内部疾病,为治疗方案的制定和实施提供科学依据。
动物兽医影像学研究动物的医学影像诊断与技术
动物兽医影像学研究动物的医学影像诊断与技术动物兽医影像学是一门研究动物的医学影像诊断与技术的学科。
它通过使用各种影像学设备,如X射线、CT扫描、超声波以及核磁共振等,来观察和诊断动物内部器官和组织的状况。
在兽医临床实践中,动物兽医影像学扮演着重要的角色,为医生提供了非侵入性的诊断工具,并且在动物健康管理、疾病预防和治疗方面起到了至关重要的作用。
一、X射线影像学X射线影像学是最常用的动物兽医影像学方法之一。
通过使用X射线机,医生可以观察到动物身体内部的骨骼结构、器官位置以及异常阴影等。
在动物的骨折、关节炎、肺炎等疾病的诊断中,X射线影像学被广泛应用。
二、CT扫描技术CT(计算机断层扫描)是一种高级的影像学技术,它可以提供更为详细的动物体内结构信息。
通过不同角度的连续切片图像,医生可以更准确地诊断动物的疾病,并评估治疗效果。
CT扫描广泛应用于动物脑部、胸部和腹部的检查。
三、超声波技术超声波技术是一种非侵入性的影像学方法,通过使用超声波探头产生声波并记录其回声,从而生成动物的内部图像。
超声波可以用于检查动物的器官、血管以及肿瘤等。
在动物怀孕检查、心脏病和肾脏病的诊断中,超声波技术起到了重要的作用。
四、核磁共振成像技术核磁共振成像技术(MRI)是一种非常先进的影像学技术,可以提供高分辨率的动物体内结构图像。
在MRI检查中,动物被置于强磁场中,通过改变原子核产生的信号来生成图像。
MRI在神经系统疾病、肿瘤和软组织损伤的诊断方面具有独特的优势和应用价值。
五、动物兽医影像学在临床实践中的应用动物兽医影像学的应用不仅限于诊断动物疾病,还被广泛应用于术前评估和手术导航、治疗方案选择以及术后疗效评价等方面。
例如,在动物的骨折修复手术中,通过使用影像学技术可以更准确地确定骨折位置,并评估手术的成功程度。
六、动物兽医影像学的未来发展随着科技的不断进步,动物兽医影像学也在不断发展。
新型的影像学设备和技术不断涌现,为动物的医学影像诊断提供了更多的选择和可能性。
动物兽医影像学了解动物的医学影像诊断技术
动物兽医影像学了解动物的医学影像诊断技术动物兽医影像学:了解动物的医学影像诊断技术动物兽医影像学是一门专门研究动物体内结构、病变以及疾病诊断的学科,通过运用医学影像学技术,如X射线、超声波、磁共振成像等,来观察和分析动物的内部情况。
这些技术不仅可以帮助兽医正确诊断动物的病情,还可以指导兽医进行治疗,提高治疗效果。
本文将介绍动物兽医影像学的基本原理、常用技术以及在动物医学中的重要作用。
【一、动物兽医影像学的原理】动物兽医影像学运用了射线学、波谱学、计算机技术等多个学科的原理。
其中,射线学是最常见且重要的一种影像学原理。
1. X射线:X射线是一种高能量电磁波,具有较强的穿透力。
当X 射线通过动物体内组织时,不同组织的密度和厚度会对X射线产生不同程度的吸收,从而形成一个灰度图像。
这些图像可用于检测身体的骨骼、器官、肿瘤等。
2. 超声波:超声波是通过发射高频声波来产生影像。
当超声波通过组织时,会受到组织的反射、衰减和散射,通过接收和分析超声波的回波,可以确定组织的形态和结构,并检测出异常情况。
3. 磁共振成像(MRI):MRI利用核磁共振的原理来获得影像。
通过放置动物体内的磁体和射频线圈,使核磁共振信号能够被检测到并转化为图像。
MRI在检测软组织和神经系统疾病上具有很高的准确性。
【二、动物兽医影像学的常用技术】1. X射线检查:X射线技术是动物医学中最为普遍且常用的影像学技术。
它可以帮助兽医检测动物身体骨骼、软组织和内脏器官的异常情况,如骨折、肿瘤、腹部积液等。
此外,X射线还被广泛应用于急诊和手术前的评估。
2. 超声波检查:超声波技术适用于动物的软组织和腔隙器官的检查。
它可用于检测肌肉、脏器、血管、心脏以及妊娠情况等。
相比于X射线,超声波检查能提供更多关于结构和功能的信息。
3. CT扫描:CT扫描是一种通过多次X射线成像来获取横断面图像的技术。
它能够提供高分辨率的详细图像,用于检测病变的位置、大小和分布。
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H. van Bree & I. Gielen
Department Medical Imaging Faculty of Veterinary Medicine Ghent University
Different windows 不同的窗口
Bone window: WW 3500; WL 500
Soft tissue window: WW 400; WL 60
(Dis)advantages of CT CT的优缺点
Advantages:优点
Avoiding superimposition of surrounding structures. 避免环绕结构形成重影 Superior tissue contrast-density difference. 优异的组织对比密度差异 Possibility of recons in different planes (2D, 3D). 对不同平面进行远程操作(2D, 3D) Measurements possible (density, surface, size). 可以测量(密度,表面积,大 小)
Comparison of Single-Slice CT and Multislice CT
单层螺旋CT与多层螺旋CT的比较
Single-Slice Spiral CT 单层螺旋CT Multislice Spiral CT 多层螺旋CT
One Detector Row一个检测面
Radiation penetrating through patient is registered by one row of detectors 穿过病人的射线是被一排检测器记录。
Disadvantages:缺点
Radiation hazard. 射线的危害 High cost? 高成本? Access to equipment? 有权使用设备否? General anaesthesia. 全身麻醉 Learning curve dealing with axial pictures. 学会处理轴线图像的曲线
Spinal problems脊柱问题 Orthopaedics 整形外科
Detection of fragments 碎片检测
Elbow 肘 Tarsus 跗节
Other其他
Indications for CT CT的应用
Affections of the skull 颅部受影响
Distortion of the image
图像的失真
Limited soft tissue differentiation 软组织分辨率有限
CT: what?
什么是CT?
Is a form of radiography in which a beam of x-rays is directed to the patient from many different angles. 是一种X-rays,光束可以沿不同角度直接 照射病人。
Local extension of neoplasm 螯生物的局部增大
Metastases 转移灶
Follow-up 追踪观察
CT horse CT检查马
Limit 体重
Indications for CT horse 马CT的应用
CT artefacts CT误差
Most common:最常见
Streak artefacts 纹理 Partial volume artefacts 局部体积
Beam hardening 射束硬化
Why CT ? 为什么要做CT?
Any situation where superimposition should be avoided.
The fractional transmission of the x-rays through the patient is measured with electronic sensors. X-rays x-rays可以分次穿过病人,并可以用电子 感受器测量。
The signals are converted to digital form + sent to a computer. 信号被转变成数字的形式,并输入电脑。
Why CT ?
Any situation where superimposition should be avoided. 被检结构不受邻近器官重叠干扰 Any situation where the extension of a process should be evaluated. 无论什么情况都要评估病程进展。
Four Slices四层 Spiral path traced around patient yields four slices per gantry rotation 扫描架每旋转一圈,可产生四层断面图像
Matrix短 阵
Image pixel
成相像素
Tissue voxel 组织容量成分 Slice width 断层厚度
Four Detector Rows四个检测面
Radiation penetrating through patient is registered by four rows of detectors 穿过病人的射线被四排检测器记录。
One Slice一层 Spiral path traced around patient yields one slice per gantry rotation 扫描架每旋转一圈,产生一层断面图像
Technological Comparison of CT Scanners
CT扫描仪在技术上的对比
Conventional CT 传统CT Single-Slice Spiral CT 单层螺旋CT
“Step and Shoot” Gantry Rotation 间断照射扫描架旋转
Gantry containing x-ray tube and detectors returned to starting position after one 360-degree rotation, patient advanced fixed distance through gantry. 扫描架包括X-rays电子管和检测器,旋转360度后,再回 到正常位置,因为病人先前被固定在扫描架上。. Set of Disconnected Data间断的数据设置 Series of contiguous 2-D axial images of specified thickness are required. 一系列特殊厚度的2维轴图像
Asymmetry lat ventricles = “mass-effect” 侧脑室不对称=“肿块影响”
Contrast enhancement 对比增强
Indications for CT CT的应用
Affections of the skull 颅部受影响
Brain脑 Splanchnocranium 咽颅 Nasal cavity鼻腔
X-rays
Radiology Computed Tomography (CT)
Draw backs of conventional radiology 传统放射学回顾
I.
Three dimensions becoming two 三维变成二维 Superposition 叠影
I. II. III.
Continuous Gantry Rotation 连续扫描架旋转
Gantry housing x-ray tube and detectors rotates uninterrupted around the patient while patient continuously advanced through gantry 当病人连续的通过扫描架时,有X-ray电子管和检测 器的扫描架绕病人持续旋转。 Continuous Volume of Data数据连续 Spiral pattern of volumetric data acquired 旋转模式获得数据
CT guided biopsies. CT可以引导活组织检查。 Evaluation of treatment/follow-up. 评估治疗效果/追踪观察
When CT in small animals? 小动物何时做CT?
Affections of the skull 颅部受影响
Black 黑色
Gray scale灰尺
Air –1000空气1000
CT images portray differences primarily in physical density, rather than in atomic number. CT主要是根据物理密度而不是电子数鉴别组 织的差异的。 These differences can be accentuated in terms of shades of grey in the image by manipulating the window. 这些差异可通过操作窗口成像的灰色阴影而明 显化
Skull 颅部
Dental problems 牙齿问题 Sinus problems 鼻窦问题 Etmoid problems 筛骨问题 (Brain) 脑部