兽医影像学考试重点

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兽医影像学诊断

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。

2023年执业兽医资格考试大纲

2023年执业兽医资格考试大纲

2023年执业兽医资格考试大纲一、考试目的2023年执业兽医资格考试是为了选拔合格的兽医人才,保障兽医行业的发展和动物健康状况,提高兽医服务质量,确保兽医行业的规范化和专业化发展。

二、考试内容1.动物基础知识(1)动物解剖学:主要包括动物各个系统的结构和功能。

(2)动物生理学:主要包括动物各个系统的正常生理过程。

(3)动物病理学:主要包括动物疾病的发生、发展和变化规律。

(4)动物营养学:主要包括动物营养需求和饲养管理。

(5)动物繁殖学:主要包括动物繁殖生理和生殖管理。

2.兽医学疾病学(1)传染病学:主要包括病原体的种类和传播途径、防控措施等。

(2)内科学:主要包括动物各个系统的常见疾病诊疗。

(3)外科学:主要包括动物外科手术技术和创伤救治。

(4)兽医影像学:主要包括动物影像学检查和诊断。

(5)兽医药学:主要包括兽药的种类、作用和使用方法。

3.兽医卫生学(1)动物疾病防控:主要包括动物疫病的预防和控制。

(2)动物检疫与监测:主要包括动物外来病原体的检疫和动物疫病的监测。

(3)兽医卫生管理:主要包括兽医卫生制度、消毒方法和兽医健康管理。

4.动物保健(1)动物养殖管理:主要包括动物饲养环境和饲养管理。

(2)动物行为学:主要包括动物行为的观察和解读。

(3)动物心理学:主要包括动物认知和情感。

(4)动物福利学:主要包括动物福利的评估和提升。

三、考试形式1.笔试:主要对考生的理论知识进行测试,包括选择题、填空题和简答题等。

2.实践操作:对考生的实际操作能力进行测试,包括动物解剖、动物诊断和治疗等实验操作。

四、考试要求1.具备良好的动物基础知识,熟悉动物各个系统的结构、功能和正常生理过程。

2.掌握兽医学疾病学的基本理论和诊疗方法,能够准确诊断和治疗常见疾病。

3.了解兽医卫生学的基本原理和管理方法,能够有效进行动物疫病防控和健康管理。

4.具备动物保健的基本知识和技能,能够进行动物饲养、行为观察和福利评估等工作。

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。

兽医临床诊断考试重点

兽医临床诊断考试重点

病的方法和理论的学科,主要是运用兽医学的基础理论、基本知识和基本技能,必要时还要运用现代生物技术、影像技术对动物疾病进行史、临床检查、实验室检查和特殊检查等各种方法,对患病动物进行后经过检查所发现的机能异常和病管理人员而获取病史资料的过程,患病动物全身状况或局部状态的诊断方法,包括用肉眼观察的直接视诊和借助于某些器械进行观察的间或者借助检查器具触压动物体根据感觉了解组织器官有无异常变化的物内部器官所产生的自然声音,根据声音的特性判断内部器官物理状指动物的呼吸道在病态下因为异常分泌而从鼻腔排出的分泌物,其中混有脱落的上皮细胞和中性粒细胞中枢,或体温调节中枢的的功能紊乱引起机体产热过多或散热过少,导致动物体温超过正常范围的一种致病因子刺激而产生病理变化的总成,多说情况下以出现皮疹为主不仅表现呼吸频率的增加和深度与节律的变化,而且伴有呼吸肌以外的辅助呼吸肌有意识地参与呼吸活物将胃内容物或部分小肠内容物不自主的经口腔或鼻腔排出体外的一指排粪次数增多,粪质稀薄,或带有粘液、脓血、脱落的黏膜或未消混在粪便上排出,便血颜色呈鲜红、干或肢体发生结构性或功能性障碍而引起的姿势或步态异常的总称 于纤维蛋白沉着,随心脏活动两粗糙面发生摩擦而出现的声音 或部位,进行实验性穿刺,以证实其中有无病理产物并采取其体腔内液、病理产物或组织进行检验而诊X线的特殊性能,研究动物组织器官在生理状态下的形态、功能及其疾病过程中的病理变化,判断病变性质理研究诊断动物疾病的理论和方法及其在畜牧生产实际中应用的一门到体表,用心电描记仪将其放大,描记下来,形成一个心肌电流的时指疾病能全面治愈,无论从形态学还是机能上均不会有后遗症,一般的轻病或治疗及时的疾病应以此为望,最后以死亡告终,如马属动物胃破裂、恶性肿瘤等。

尿胆素常用埃里希氏法进行检测 热型:稽留热、弛张热、间歇热、不规则热 畜群检查:严格的群体观察、个体检查、流行病学调查、病理学检查、实验室检查 猪瘟:常见腹下、四肢内侧等皮薄毛稀处有点状出血或红斑,指压不褪色。

医学影像诊断学考试重点

医学影像诊断学考试重点

医学影像诊断学考试重点随着医学技术的不断发展,医学影像诊断学作为一门重要的学科,对于医生的培养有着越来越重要的作用。

在医学影像诊断学考试中,掌握重点内容是考生取得好成绩的关键。

本文就医学影像诊断学考试的重点内容进行探讨,希望对考生有所帮助。

一、医学影像的基本原理医学影像诊断学考试的重点内容之一是医学影像的基本原理。

医学影像包括X线、CT、MRI等多种形式,而这些影像的生成原理是考试的重要考点。

在考试中,考生需要了解不同影像生成原理及其应用,例如X线影像的生成依赖于X射线的穿透能力,CT影像则是通过X射线在不同角度下的扫描获得层面影像,MRI影像则是通过磁共振现象产生的。

理解这些基本原理对于正确分析和诊断影像非常关键。

二、常见器官的影像解剖学医学影像诊断学考试还会涉及到常见器官的影像解剖学。

掌握器官的位置、形态和解剖特点对于正确理解影像非常重要。

例如,了解肺部的解剖结构和分区有助于判断肺部病变的位置和范围;了解肝脏的段位解剖可以更好地分析肝脏疾病的发展和影响范围。

在考试中,考生需要根据影像上的表现准确定位和判断问题所在。

三、影像学表现与病理学联系医学影像诊断学考试中,影像学表现与病理学联系也是重要的考点。

影像学表现是指在影像上观察到的结构和改变,而病理学是疾病的组织学基质。

理解二者之间的联系可以帮助考生更好地诊断和分析影像。

例如,了解肿瘤的不同影像表现与其组织学类型和临床表现的关系,有助于判断肿瘤的恶性程度和预后。

四、常见疾病的影像学表现医学影像诊断学考试还会涉及到常见疾病的影像学表现。

各种疾病在影像上表现出不同的特点和变化,考生需要学习和了解常见的疾病表现,并能够准确地分析和判断。

例如,了解白血病的骨髓影像学表现、脑卒中的CT和MRI表现等。

这些疾病的影像学表现与病理学和临床的联系密切,掌握好这些内容对于成功完成影像学诊断非常关键。

总结起来,医学影像诊断学考试的重点内容包括医学影像的基本原理、常见器官的影像解剖学、影像学表现与病理学联系以及常见疾病的影像学表现。

医学影像学考试复习重点知识总结

医学影像学考试复习重点知识总结

医学影像学考试复习重点知识总结概述:医学影像学是现代医学中不可或缺的一环,它通过不同的成像技术,如X射线、CT扫描、核磁共振等,帮助医生进行疾病的诊断和治疗。

本文将总结医学影像学考试中的重点知识,帮助考生更好地复习和备战考试。

一、医学影像学基础知识1. 影像学的起源和发展:了解影像学的起源和发展历程,包括X射线的发现、超声波和CT技术的出现等。

2. 影像学的分类:了解影像学的分类,包括放射学、超声学、磁共振和核医学等。

3. 影像学的原理:掌握各种成像技术的原理和机制,如X射线的吸收、超声波的回声和磁共振的共振现象等。

二、常见影像学检查技术1. X射线检查:了解X射线的特点、适应症和禁忌症,熟悉X射线片的解读和常见的病变表现。

2. CT扫描:掌握CT扫描的原理和应用,了解不同部位的CT扫描常见疾病的表现和诊断要点。

3. 核磁共振:熟悉核磁共振的原理、安全性和应用范围,了解不同组织在MRI中的信号强度和常见病变的表现。

4. 超声检查:了解超声的应用和优点,掌握超声图像的解读和对常见病变的鉴别诊断。

三、常见疾病的影像表现1. 肿瘤:了解肿瘤在不同影像学检查中的表现,包括肿块的形态、边缘、内部结构和周围组织的受累情况等。

2. 感染性疾病:熟悉感染性疾病在影像学上的特点,如肺炎的X射线表现、骨髓炎的核磁共振示踪和肝脓肿的超声引导穿刺等。

3. 心血管疾病:了解心血管疾病的影像学表现,包括冠脉疾病的CT冠脉造影、心脏瓣膜病的超声检查和主动脉夹层的MRI诊断等。

4. 神经系统疾病:掌握神经系统疾病在影像学上的表现,如脑卒中的CT灌注成像、脑肿瘤的MRI显示和脊柱骨折的X射线诊断等。

四、医学影像学临床应用1. 临床诊断:了解医学影像学在疾病诊断和鉴别诊断中的作用,如CT在肺结节诊断和鉴别诊断中的应用、MRI在脊柱骨折和关节退行性病变的诊断中的应用等。

2. 术前评估:熟悉医学影像学在手术前的评估中的作用,如手术前CT扫描在骨折复位和肿瘤切除手术中的应用、MRI在脑肿瘤手术前的定位和评估中的应用等。

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: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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X线是一种电磁辐射,具有波粒二象性,即微粒性和波粒性。

发射出来的X线束不是平行的。

散射线,它使胶片产生灰雾而降低X线照片的质量。

X线的减弱
X线与物质作用产生的现象:连续散射、康普顿散射、光电效应
X线的作用:穿透作用、荧光效应、感光效应、电离效应、生物效应。

荧光效应是进行透视检查的基础。

X线的量:垂直于X线束的单位面积上,单位时间内通过的光子数称为X线的量。

由毫安·秒表示。

X线的质:X线穿透物体的能力,即光子能量的大小称为X线的质,又称硬度。

X线的能量强弱是由管电压(千伏值)决定的。

半价层指的是使入射X线强度减少1/2的某种均匀物质的厚度,为X 线质的另一种表示方法。

X线的强度:单位时间内垂直于X线束的单位面积上通过的光子数和能量的总和叫做X线的强度。

主要由kV、mA和时间决定。

为减少不必要的有害辐射,可以对X线进行滤过:固有滤过、附加滤过。

X线影像形成的三个基本条件:1.X线具有穿透能力,能穿透机体的组织结构。

2.被穿透的组织结构中,存在着密度和厚度的差异,X线在穿透的过程中被吸收的量不同,所以剩余的X线的量有差异3.这个有差别的剩余射线的量是看不见的,只有经过显像过程,如激发荧光或X线片的显影,才能获得具有黑白对比、层次差异的X线影像。

高密度结构:骨组织和钙化灶。

中等密度组织:软骨、肌肉、神经、实质器官、结缔组织和体液等。

低密度:脂肪组织及存在于呼吸道、胃肠道和鼻窦等处的气体。

X线图像特点:互相重叠、放大效果、形态失真。

作用于工作人员的射线:原射线、露出射线、散射线。

兽医超声诊断:是利用超声原理研究诊断动物疾病的理论和方法及其在畜牧生产实际中应用的一门学科。

A,B,D,M型。

绕射:又名衍射。

在声束边缘与大界面之间的距离,等于1~2个波长时,声束传播方向改变,趋向这一界面。

名绕射现象。

超声衰减:声束在介质中传播时,因小界面散射,大界面的反射,声束的扩散以及软组织对超声能量的吸收等,造成了超声的衰减。

声阻抗:
振铃效应:又名声尾,系声束在传播途径中,遇到一层甚薄的液体层,且液体下方有极强的声反射界面为其条件。

声像图上见到长条状多层重复纹路分布的光亮带。

侧壁失落:入射角较大时,回声转向他侧不复回探头,则产生回声失落现象。

回声失落时此界面不可能在屏幕上显示辨认。

囊肿或肿瘤其外周包以光滑的纤维薄包膜。

超声常可清晰显示其细薄的前、后壁,但侧壁不能显示。

后壁增强:某一区域的声衰减特别小时,回声在此区的补偿过大,成“过补偿区”,使其后壁因补偿过高而较同等深度的周围组织明亮得多。

此效应常出现在囊肿、脓肿及其他液区的后壁,但几乎不出现于
血管腔的后壁。

声影:指在高回声后的低回声或无回声区,是由于声束在强回声界面上几乎完全反射后或被完全吸收后的远场无回声或低回声。

(指在常规DGC正补偿调节后,在组织或病灶后方所演示的回声低弱甚或接近无回声的平直条状区。

)气体和骨骼易产生声影
计算机体层成像:CT
X线机型号:
焦点:X线管接受电子轰击的面积。

阳极效应:在X线管纵轴上,照射野面上的X线量也不是均匀分布的。

近阳极一侧的X线强度比阴极一侧要小,阳极倾角的延长线以外,因X 线管阳极面的吸收,无原发射线,这称之为阳极效应。

X线摄影步骤如下:(1)确定投照体位(2)测量体厚(3)选择胶片尺寸(4)安放照片标记(5)摆位置对中心线(6)选择曝光条件(7)在动物安静不动时曝光。

(8)曝光后的胶片送暗室内冲洗,晾干后剪角装套。

纵轴、横轴、垂直轴矢状面、额面、横切面
侧位(L)用于头、颈、躯干及尾,配合左右方位使用
斜位(O)用于各个部位,配合其他方位使用
表示方法:(1)方位名称的第一个字表示X线的进入方向,第二字表示射出方向,如背腹位(DV)表示X线从背侧进,由腹侧出。

(4)在头、颈、躯干及尾进行左右或右左侧位投照时,需在左右字后面加个侧字,如左右侧位(Le—RtL),也可简写为右侧位(Rt—L)。

滤线器的使用:一般组织厚度超过11㎝,胸部厚度超过15㎝者或怀疑有胸水、肺实变、肺萎陷或动物特别肥胖时。

滤线器的比值是滤线栅铅条的高度(栅板厚度)和各铅条间距离的比值,简称栅比。

管电压与组织厚度的关系:如果将其他条件固定不变,管电压应随组
织厚度的变化而改变
80KV以下,组织厚度每增加1㎝需增加2KV。

80~100KV,组织厚度每增加1㎝需增加3KV 。

100KV以上,组织厚度每增加1㎝需增加4KV
KV基值= 体后×2 +基数(20-30)
组织厚度—千伏毫安秒关系表
造影剂:气体造影剂、钡剂、碘制剂。

胶片冲洗:显影、漂洗、定影、水洗、干燥。

骨骼拍片时要注意以下几点:
1.任何部位都要拍摄正、侧两个方位的X线片,有些部位可能要加拍斜位、切线位或轴位以及关节伸展和屈曲位。

2.摄影范围应当包括骨骼周围的软组织。

除拍摄病变部位外还应包括邻近的一个关节。

3.拍摄关节时,应设法使X线束的中心平行通过关节间隙。

检查关节的稳定性及关节间隙的宽窄时,应在关节负重的情况下进行拍摄。

4.两侧对称的骨关节,病变在一侧而症状不明显或经X线检查有疑虑时需摄取对侧相同部位的X 线片进行比较。

小儿长骨的主要特点是骺软骨
小儿骨骼:1)骨干2)干骺端临时钙化带。

3)骨骺二次骨化中心。

4)骺板(骺盘) 骺线。

成人骨骼:1)骨干2)骨端骨性关节面关节软骨
干骺端:为骨干两端的粗大部分,靠近骺板,由骨松质形成,骨小梁彼此交叉成海绵状,周边为薄的骨皮质,是骨干纵径延长的部位。

骨的正常X线解剖:骨膜、骨密质、骨松质、骨髓腔、骨端。

未成年动物骨骼的X线解剖特点:
骨折:骨的完整性或连续性中断时称为骨折。

骨折的基本X线表现:骨折线、骨变形、软组织肿胀。

骨折类型:闭合性骨折、开放性骨折、完全骨折、不完全骨折
青枝骨折:一侧骨皮质有断裂,与青嫩树枝被这事情况相似。

骨肿瘤:骨肿瘤是骨组织受肿瘤细胞的侵害,引起骨质破坏、吸收或增生硬化等一系列病理变化的一种骨骼疾病。

恶性骨肿瘤的病理特征是骨溶解和骨增生反应。

恶性肿瘤X线征象:1.骨髓腔内不规则的骨破坏和骨增生;2.好发于长骨骨端,病变起于骨端,但很少越过关节间隙;3.软组织肿胀并在其中形成肿瘤骨;4.转移到肺部的肿瘤病灶呈圆形、分散的高密度影(左右侧位都要拍)。

犬髋关节发育不良:是一种由多种病因导致的复合性疾病,疾病的特征是髋臼变浅、股骨头变形、髋关节半脱位及变性性关节炎。

临床表现为后肢步幅异常,走路摇摆,起立困难。

髋部疼痛,跛行,患肢减负或免负体重。

他动运动感觉关节松弛,可听到异常声音。

X线检查时需正确摆位:髋关节的摄影体位多采用腹背位,前肢前拉固定,后肢充分伸展、后拉。

两膝内旋使两股骨平行,膝盖骨正位于
滑车沟上方。

将躯干两侧垫住防止身体转动。

X线束中心指向两髋关节连线的中点,投照范围应包括骨盆、股骨和膝盖骨。

正常髋关节X线解剖结构犬髋关节正常X线解剖结构如下:关节间隙的前上1/3部分应等宽;至少有1/2股骨头位于髋臼内;股骨头外形为圆形且平滑,股骨头窝为一扁圆区域;股骨颈平滑、无增生变化;股骨颈倾角约为130度
髋关节发育不良的X线表现:髋臼变浅、股骨头扁平、关节间隙增宽;
髋臼与股骨头关节软骨下骨质硬化,影像密度升高;髋臼缘骨质增生,呈唇样突起;股骨颈骨质增生,倾角改变,呈髋内翻或髋外翻;髋关节半脱位或脱位
胸部透视侧位:若在两侧位透视比较时,左—右侧位检查病变阴影清晰度高于右—左侧位检查,则病变在右侧肺内。

滤线器可减少散射线在胶片上产生的雾影,动物胸厚超过15cm时就应使用滤线器;如怀疑有较大面积的肺实变或胸水时,应将胸厚标准降低为11cm。

在小动物胸部摄影时,标准位置是左侧位或右侧位和背腹位。

侧位投照时应将怀疑病变的一侧靠近胶片。

胸部侧位肺野分区:椎隔三角区、心隔三角区、心胸三角区
肺野:在胸片上,从胸椎到胸骨,从胸腔入口到横膈以及两侧胸廓肋骨阴影之内,除纵隔及其中的心影和大血管阴影外,其余部位均为含有气体的肺脏阴影,即肺野。

肺门:是肺动脉、肺静脉、支气管、淋巴管和神经等的综合投影,肺动脉和肺静脉的大分支为其主要组成部分。

肺纹理:是由肺门向肺野呈放射状分布的干树枝状阴影,是肺动脉、肺静脉和淋巴管构成的影像。

肺部渗出性病变:肺炎、渗出性结核、肺出血和肺水肿;X线表现为云絮状低密度阴影。

软性阴影:在X线片上渗出性病变的早期,表现为密度不太高的较为均匀的云絮状阴影,边缘模糊,与正常肺组织无明显界限,称为软性阴影。

以浆液性渗出或水肿为主的实变密度较低;以脓性渗出为主的实变密度较高;以纤维素渗出为主的实变密度最高。

增殖性病变:在X线下表现为斑点状或梅花瓣状的阴影,密度中等,边界清楚。

(局限性密度较高阴影。


纤维素性病变:X线表现为为局限或广泛的高密度阴影,表现为块状、条索状、网状或蜂窝状,边缘清楚锐利,称为硬性阴影。

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