宠物影像学概论及X线

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【宠物超声培训】犬猫X线摄影之摆位、胸部和腹部投照

【宠物超声培训】犬猫X线摄影之摆位、胸部和腹部投照

中国农业大学动物医院
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中国农业大学动物医院
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背腹位/腹背位
俯卧/仰卧,前肢前拉,肘头外展,后肢自然摆 放,脊柱拉直,胸椎与胸骨上下在同一垂直平 面
投照范围从肩前到第1腰椎 投照中心在第5~6肋间隙(肩胛骨后缘) 胸廓的厚度以第13肋骨处的厚度为准
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侧位胸片上,肺野分为3个角区:
椎膈三角区 心膈三角区 心胸三角区
正位胸片上,纵隔两侧的肺野分3部分:
内带 中带 外带
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心胸三角区
椎膈三角区
肺门
心膈三角区
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肺门 内 中带 带 外 带
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内 带
中 带外

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肺血管
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呼吸运动
运动性模糊
动物不能按人的想法控制呼吸动作
曝光时间一般选择0.02~ 0.05 s,最好低于0.04 s
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若要拍摄所有体型的犬并获得良好的X线 片,X线机必须达到以下最低参数:
管电压 100 kvp 管电流 100 mA 曝光时间 1/60 s
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BA-头臂动脉; LSA-左锁骨下动脉; AA-主动脉弓; A-升主动脉; S-主动脉窦(箭头表 示主动脉瓣); AU-小部分左心耳; T-气管分叉; N-降主动脉的V型切痕, 表示动脉导管索; LV-左心室; M-二尖瓣; LA-左心房; PV-肺静脉
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宠物医学影像简介演示

宠物医学影像简介演示
跨学科合作
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。
THANKS
感谢观看
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

兽医放射学使用X射线和其他成像技术诊断动物疾病

兽医放射学使用X射线和其他成像技术诊断动物疾病

兽医放射学使用X射线和其他成像技术诊断动物疾病放射学是兽医学中一项重要的诊断工具,通过使用X射线和其他成像技术,兽医可以准确地诊断和监测动物身体内部的疾病和异常情况。

本文将介绍兽医放射学的基本原理和应用,以及使用X射线和其他成像技术诊断动物疾病的方法。

1. 放射学的基本原理放射学利用高能射线穿透物体,并通过对射线的吸收、散射和衰减来形成内部结构的影像,从而帮助医生发现异常。

X射线是最常用的放射线类型,由于其穿透性强,可以使用X射线机器将其投射到动物身体不同部位,然后通过探测器接收反射回来的射线,生成影像。

2. X射线成像X射线成像是兽医放射学中最为常见的影像技术之一。

在X射线成像过程中,动物会被放置在特定位置,并定位到需要检查的区域。

随后,X射线机器会发射X射线通过动物的身体,形成影像。

这些影像可以显示出动物的骨骼结构、内脏器官和其他异常。

3. 超声波成像超声波成像是另一种常用的兽医成像技术,通过将高频声波传入动物体内,然后监听回波并进行图像处理,揭示动物身体内部的结构和异常。

超声波成像对于检查动物的软组织和血流动力学非常有用,可以帮助兽医诊断和监测肿瘤、器官疾病、伤口等。

4. 核磁共振成像核磁共振成像(MRI)利用磁场和无害的无线电波来生成影像。

与X射线不同,MRI没有辐射风险,适用于对动物头部、脊柱和关节进行详细、高分辨率的诊断。

MRI可以显示出软组织的细微结构,帮助兽医准确定位和诊断一些难以通过其他成像技术观察到的异常和病变。

5. 计算机断层扫描计算机断层扫描(CT扫描)是一种结合了X射线成像和计算机技术的影像技术。

CT扫描通过将动物放置在旋转的X射线机器中,连续获取多个平面的断层影像,然后由计算机将这些影像重建成具有三维信息的图像。

CT扫描对于诊断和评估骨折、肿瘤和脊柱疾病等病症具有较高的分辨率和准确性。

6. 兽医放射学的应用兽医放射学广泛应用于临床诊断和疾病监测中。

通过使用不同的成像技术,兽医可以诊断和观察各种动物疾病,包括骨折、关节炎、肿瘤、胸腔积液等。

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。

宠物临时影像诊断技术

宠物临时影像诊断技术

宠物临时影像诊断技术宠物临床影像诊断技术可以适用于:一、兽医X线诊断1、X线的产生,X线的物理性质,X线的作用,X线机主要构造。

2、放射防护:辐射的伤害,防护装置,个人防护措施。

3、X光检查技术:X线检查的应用原理,透视检查,摄影检查。

4、骨关节系统疾病X光诊断:骨与关节的解剖,骨病变的基本X线表现(骨密度的变化,骨膜增生,骨骼变形,骨质坏死),关节疾病的基本影像表现(关节外软组织阴影的变化.关节间隙的变化。

关节面的变化。

关节脱位),骨骼疾病的影像表现(骨折,化脓性骨髓炎,佝偻病,犬髋关节发育不良)等。

5、胸部疾病的X光诊断:检查技术,胸部正常的X线解剖,常见病理变化,胸部疾病的线征象〈小叶性肺炎;大叶性肺炎;肺结核;气胸;胸部食道异物性阻塞;胸腔积液;慢性支气管炎;犬腾部外伤;食道癌;巨食道;气管塌陷;犬肺癌;犬胸椎骨性连接;犬霉菌性肺炎;创伤性心包炎;牛肺结核;羊棘球坳;犬心丝虫;永久性右动脉弓)等。

6、腹部疾病和泌尿生殖系统疾病的X光诊断:消化系统疾病的X线诊断:特点,造影。

常见疾病的影像表现(食道异物、胃肠道异物、肠梗阻、犬腹腔肿瘤、十二指肠憩室、犬肠套叠、犬直肠憩室)7、其他器官疾病的X线诊断:膀就结石,肾避结石,膀胱及尿道结石,肝脏肿瘤,猫腹水,犬睾丸支持细胞肿瘤,犬子宫蓄脓,妊娠中后期。

二、B型超声检查技术1、超声检查局部剪毛、剃毛,使用耦合剂·探查时以发射面紧贴皮肤·在探查部滑行扫查探头位置不变而改变探头方向做扇形扫查分别做横切面、纵切面或矢状切面扫查,从而构建脏器扫查的立体图像。

获得合适的图像后,按仪器的freeze键固定图像2、犬膀蹴与乐道B超探查技术膀胱探查:一般采取体表探查法,犬站立或仰卧,于耻骨前缘粟纵切面和横切面扫描,要显示膀胱下壁结构,可在探头与腹壁之间垫以透声垫块尿道探查:公犬远段尿道探查,常以会阴部或怀疑有结石的阴茎部垫以透声垫块扫描;近段尿道在膀胱尾端可部分显现,公犬前列腺可作为定位指标之一。

影像学中的小动物影像学技术

影像学中的小动物影像学技术

影像学中的小动物影像学技术影像学是医学领域中非常重要的一门学科,它可以通过各种影像学技术,对人体及动物的各类疾病进行诊断和治疗。

但是,影像学技术的研究不仅局限于人体,而是能够应用于各种动物身上,使得动物疾病的检测和治疗更加精确和有效。

本文将介绍影像学中的小动物影像学技术。

一、X线影像学技术X线影像学技术是影像学中最常用的技术,它对于动物疾病的诊断和治疗也有着重要作用。

在小动物中,X线技术被广泛使用于骨折、拍片和扫描等方面。

在动物医学中,大部分的X线影像技术是从人类医学中发展而来的。

除了常规的放射学诊断外,X 线影像技术还可以应用于计算机断层扫描(CT扫描)和数字化立体X线(3D X-ray)扫描等技术中。

二、超声波影像学技术超声波影像学技术可以通过特定波长的声音波,来获取动物体内的图像信息。

相对于X线技术而言,超声波技术不过度使用放射线,非常适合于小动物疾病的检测和治疗。

此外,超声波技术还可以实时监测动物的器官和组织,掌握其病情发展情况,非常适用于心脏病、肝病和肾病等方面。

三、磁共振影像学技术磁共振影像学技术是一种非常先进的技术,它可以在不使用任何放射线的情况下,通过机体中的磁场和辐射,来获取机体的高分辨率动态影像。

在小动物医学中,磁共振技术已经成为诊断神经疾病,如脑部疾病和神经纤细胞瘤等方面的最佳选择。

此外,磁共振技术还可用于检测运动系疾病,如骨关节炎和关节软骨损伤等。

四、正电子发射断层扫描技术正电子发射断层扫描技术是一种新型的影像学技术,该技术可以通过注入放射性同位素后,观察动物身体中有机物质,如蛋白质和荷尔蒙等的代谢情况。

这种技术对于肿瘤等疾病的诊断有很大的帮助作用,还可以用于评估动物身体内器官的功能状态。

五、光学成像技术光学成像技术是一种非常新颖和先进的影像技术,该技术可以通过特殊的光学成像设备,捕捉小动物体内的细胞图像和自然反应图像。

如今,这种技术已经广泛应用于基础研究和临床研究领域,非常适合于神经科学中的研究和定量荧光成像等。

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

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。

兽医影像学x光相关了解

兽医影像学x光相关了解

辐射大。
第六节、X线检查方法
• 二、造影检查 概念(Artificial Contrast):向体内引入造
影剂,使不能显影的组织或器官显示影像。 造影剂的种类: 阳性造影剂(Positive Contrast):形成的影
像为高密度影(白色)。包括硫酸钡和各种碘 制剂。 阴性造影剂(Negative Constrast):形成的影像 为低密度影(黑色),包括各种气体。
第七节、X线投照条件与技术
• 一、X线投照条件 • 毫 安 ( milliampere, mA ) : 管 电 流
(tube current),即由X线管阴极流向阳 极的电流。它决定这产生X线量的多少。
第七节、X线投照条件与技术
• 曝光时间(exposure time):单位为秒 (second, s)。表示管电流发射的时间, 它也决定发射X线的数量。
第七节、X线投照条件与技术
• 二、各种投照条件之间的关系 1.管电流与曝光时间成反比
mA(原)* S(原) = S(新)* mA(新)
mA(原):mA(新)= S(新):S(原) 30 :300 = S :0.5 S(新)为 0.05秒 在转换时,mA与s的乘积不变
第七节、X线投照条件与技术
二、各种投照条件之间的关系 2.毫安秒与FFD的关系 在千伏值不变时,毫安秒与FFD的平方成 正比。 即:mAs(原):mAs(新)=D2(原):D2(新) 100 :mAs = 1002 :502 mAs(新)=25(毫安秒)
第四节、X线成像基本原理
自然对比(Natural Contrast):根据组织密 度的高低,机体组织可概括为骨骼、软组织 (包括液体)、脂肪和存在于机体内的气体四 类。在机体组织中,胸部的自然对比最明显。 在X线片上,肋骨的密度最高,呈白影;胸壁 周围的软组织密度中等,呈灰白影;肺部因含 气体,密度最低,呈黑影;心脏虽为软组织密 度,但因厚度大又含血液,故为较高密度影, 呈近白色。
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光电效应的几率取决于光的能量()和原子的原子 序数()。它与原子序数()的次方成正比,同光 能量()的次方成反比:

光电效应
光电效应更多发生在低能量光(在到范围内)和高 原子序数的材料上。由碘( ),钡 ( )和铅 ( )所组 成的组织材料比由氧 (),碳 ()或氢 () 所组成的组织 材料更多的发生光电效应。
光电效应解释了为什么使用低能量()能获得更好 的对比度,也解释了碘和钡(被用做对比造影剂) 为什么同有机材料相比能阻止更多的光
康普顿效应
康普顿效应是光的敌人。康普顿效应使光在失去能 量的同时偏离原来的路线。它导致了光散射的产生。
国家级 全国大学生动物医学技能大赛特等奖,外科冠军
(主刀) 年全国执业兽医师考试广东省“状元”。
省级(略)
校际(略)
年课程安排 第一堂:影像学概论及心脏线讲解 第二堂:超概论及常见疾病讲解 第三堂:概论及常见疾病讲解 第四堂:外科概论及普通手术 第五堂:骨科概论
其中表示物体的厚度,是在厚度为时出现的线数量, 是原本发出的线数量,μ是物体的衰减系数。
成像与组织密度和原子序数的 关系
取决于线的能量
衰减度同样取决于光束的能量()。强力的光更容 易穿透物体。强力的光因此也被称为“透射性”线。 并且电压越高,线能量越大,穿透作用越明显。
线图像的亮度与对比度:
:电离效应:是放射防护学和放射治疗学的基础
放射影像是当射线穿过物体的不同部位时因衰减差 别形成的。
:可穿过呈黑色 :减少穿过或不能穿过呈灰色到白色
:线偏移呈雾状
线的弱化作用: :取决于厚度 :取决于组织的密度 :取决于原子序数 :取决于射线的能量
厚度对弱化作用的影响
何扬
教育背景 年 华南农业大学农学学士
年 华南农业大学法学学士
年至今 华南农业大学兽医 硕士研究生
年 华南农业大学动物医院 年年 南方电视台爱宠社区官方兽医 年月年月 皇家宠物医院文景院 年月年月 广州阿尔法宠物医院 年月月 澳门宠物医院 年月月 皇家宠物医院景田院 年月至今 皇家宠物医院景田院
猫(阿咪,岁,公猫,未绝育)
主诉两个月逐渐性消瘦,外出交配史,并且头部有 外伤史,血生化未见异常,血常规白细胞减少,血 涂片核左移
诊断:猫艾滋病 治疗:略
马尔济斯 岁 一周前呕吐,无法进食 升高,体况消瘦, 下颌淋巴结肿大,东莞 转院至我院。行检查
血常规白细胞增长明显 生化碱性磷酸酶酶异常增高(>)
:影像的亮度与平均弱化作用相关,即平均亮度等 于光穿过物体弱化作用的总和。
:影像的对比度与差别弱化作用相关
光与物质的关系 :光电效应 :康普顿效应
光电效应:
光电效应是光的朋友。光电效应导致涉及到的光完 全被阻止。它在光成像上的作用非常大,其产生了 大部分的光片对比度。
各自独立的发现了核磁共振现象。磁共振 成像技术正是基于这一物理现象。年 发展
了一套对核磁共振信号进行空间编码的方 法,这种方法可以重建出人体图像。

线的历史 线的基本原理 线成像基本原理 线的摆位 线的摄片技巧 线片的质量评估 线的读片技巧 线的储存与管理
: , ö, ö (伦琴)在德国发现光线

思路????
疑似骨肉瘤
白血病导致的骨溶解还是骨溶解导致的白细胞增 高??
小艾,岁,一月前车祸 在他院住院月,后遗症 淋漓尿,大便不自主,他 院转至我院就诊
腹水,他院转至我院 生化检查未见异常 血常规检查未见异常

预后良好
简介
自伦琴()年发现线以后不久,在医学上,线就被 用于对人体检查,进行疾病诊断,形成了放射诊断 学()的新学科,并奠定了医学影像学()的基础。 至今放射诊断学仍是医学影像学中的主要内容,应 用普遍。
线的特性:线是一种波长很短的电磁波,波长范围 为(相当于)
线的其他特性:
:穿透性:线的穿透力与线管电压密切相关,电压 越高,所产生的线波长越短,穿透力也越强,另一 方面,线的穿透力还与被照体的密度和厚度相关。
:荧光效应:透视检查的基础
:摄影效应:溴化银的银离子感光变为银,在片上 呈黑色。
: 第一张动物的光片
: 美国射线学会
: 世纪:技术革新
: () 美国兽医放射学学院
: () 欧洲兽医影像诊断学院
线的产生:线管为一高真空的二极管,杯状的阴极内 装着灯丝:阳极由呈斜面的钨靶和附属的散热器装置 组成。
线的发生程序是接通电源,经过降压变压器,供线 管灯丝加热,产生自由电子云并云集在阴极附件。当 升压变压器向线管两级提供高电压时,阴极与阳极间 的电势差陡增,处于活跃状态的自由电子受到强有力 的吸引,使成束的电子以告诉由阴极向阳极行进,撞 击阳极钨靶原子结构。此时发生了能量转换,其中的 能量形成线
医学上常用线检查作为辅助检查方法之一。临床上 常用的线检查方法有透视和摄片两种
超声在人体内传播,由于人体各种组织有声 学的特性差异,超声波在两种不同组织界面 处产生反射、折射、散射、绕射、衰减以及 声源与接收器相对运动产生多普勒频移等物 理特性。应用不同类型的超声诊断仪,采用 各种扫查方法,接收这些反射、散射信号, 显示各种组织及其病变的形态,结合病理学、 临床医学,观察、分析、总结不同的反射规 律,而对病变部位、性质和功能障碍程度作 出诊断。
简介
是用射线束对人体某部一定厚度的层面进行扫描, 由探测器接收透过该层面的射线,转变为可见光后, 由光电转换变为电信号,再经模拟数字转换器( )
转为数字,输入计算机处理。图像形成的处理有如 对选定层面分成若干个体积相同的长方体,称之为 体素()。
磁共振成像是断层成像的一种,它利用磁 共振现象从人体中获得电磁信号,并重建出 人体信息。年斯坦福大学的 和哈佛大学的
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