浅析医学影像设备的发展及其独特性

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浅谈医学影像技术认识及发展

浅谈医学影像技术认识及发展

浅谈医学影像技术认识及发展医学影像技术认识及发展医学影像技术是一种将人体内部结构影像化的技术,用于疾病的诊断、治疗计划和监测。

医学影像技术的发展,是医学诊断和治疗技术的重要支撑。

本文将从医学影像技术的起源、目前的发展与应用情况,以及未来可能的发展方向几个方面谈一下医学影像技术的认识及发展。

一、医学影像技术的起源医学影像技术的起源可以追溯到19世纪初期。

随着X光和CT(计算机断层)扫描技术的出现和使用,医学影像技术在人体解剖、生理和病理学方面的知识显著增加。

1960年代,在放射学、超声波、核磁共振成像(MRI)以及其它新技术的引入下,医学影像学科也逐渐转变成了一门独立的学科。

二、医学影像技术的发展与应用情况放射学仍是医学影像技术中最常用的技术之一。

X光、CT扫描、核医学以及放射治疗等技术,几乎适用于所有的医疗领域。

可以说,在西方国家,放射学和核磁共振成像被广泛应用于所有疾病的诊断学中。

中国也是一个具有潜力和未来发展前途的市场,未来的需求将非常大。

三、医学影像技术未来的发展未来,医学影像技术将继续受到重视和引领。

医疗科学的发展将加速医学影像技术的进步,医学影像技术将在以下方面继续发展。

1、精细化。

目前医学影像技术的分辨率已非常高,未来的发展主要表现在提高影像的可细化程度。

例如,心脏影像研究已经进入了微米级别,还有目前非常火热的人体内高清三维难度。

2、智能化。

人工智能和机器学习的应用,将有助于提高影像诊断和治疗的精确性和效率性。

医学影像技术将不仅仅是用于辅助医生的筛查,也将成为诊断和治疗的核心技术之一。

3、特殊领域。

直到现在,医学影像技术仍未覆盖到许多特殊领域,例如微塑性手术、光学显微技术等,但这些领域将成为未来医学影像技术发展的新方向。

四、结论医学影像技术的发展终极目标始终是为了更好地服务于病人,从而改善人们的健康状况。

医学影像技术的未来发展充满着机遇和挑战,在中国,也充满了巨大的市场和发展潜力。

我们期待着医学影像技术未来的发展和应用,为临床工作带来更多的支持和帮助。

浅谈医学影像技术的重要性及发展

浅谈医学影像技术的重要性及发展

浅谈医学影像技术的重要性及发展摘要:现代医学影像扫描技术从1895年11日8号,威廉.伦琴发现了一种x光放射线,从此这家医院的医学影像分析技术便由此拉开了新的帷幕。

这一天也奠定了医学影像的基础,从此得以延伸,生活中X射线的应用很多,主要的是用于医疗方面的事务,使医学开拓了一个新的起点,使人们减少了许多病痛的磨难,我们可以更直观的观察到人体的内部结构。

了解的也更加透彻,更容易掌握病情的发展。

关键词:发展;应用;重要性医学影像从1895年到2020年间这一百多年的演变中,从只能观察人体的局部结构,到现在能观察到人体的全貌,中间更新换代了好几代,从CR机到DR机到CT到核磁共振,超声,这些机器的出现,有着自己擅长的部分,开启着历史1.医学影像技术的发展历程"影像"大家一提到这个词,想到的便是照像机的拍摄技术,照相把人们的外貌,体形,定格在那一刻,永远留住的回忆,更加清晣的保存自己,医学影像只是把这种拍摄技术引用到医学上,拍摄出人的内部结构,可以准确的观察到人体的内部,便可找到病因的存在,更好的去诊所人们的病情,了解到更多的疾病。

1.1医学影像技术诞生于1895年11月8号,伦琴意外地被发现在线了医学x 光的射线,并通过他的第一夫人帮助拍摄了第一张医学x光射线片,他夫人手的射影,数学X线设备是在医用诊断X线机的基础上经过长时间的发展,基淀,发展而来的,数学X线设备它包括CR. DR. DSA. CT等,但因为CT在成像系统中的组成和成像原理方面有着同其他有着不一样而相对独立,故而是特殊的存在。

1.2计算机X线摄影系统,它的英文字母是CR。

CR是最基本的成像设备,它的成像过程与传统的屏-片系统有着异曲同共妙,有着许多类似的地方,CR机是以影像板(也称为IP板)代替了X线胶片,记录着透过人体后的x线潜影信息的获取,而判断疾病的产生,与传统的x线摄影相比较,它的功能更加完善,除了具有数字化图像带来的便携,清晰外,还具有着许多的优点,其中还包括曝光宽容度大,对比度分辨力高,失真度小等优点外,计算机x线摄影系统还匹配具有x线机的使用,使其更加高级稳定。

医学影像诊断技术的现状与发展

医学影像诊断技术的现状与发展

医学影像诊断技术的现状与发展如今,医学影像诊断技术在医疗领域发挥着至关重要的作用。

它为医生提供了可视化的信息,帮助医生准确诊断疾病,制定有效的治疗方案。

本文将探讨医学影像诊断技术的现状与发展,以及其对医疗行业的影响。

首先,我们来看一下医学影像诊断技术的现状。

医学影像诊断技术的发展已经走过了漫长的道路。

从最早的X线摄影到如今的磁共振成像(MRI)、计算机断层扫描(CT)等技术,医学影像诊断技术已经取得了巨大的进步。

这些技术在不同的方面具有各自的优势和应用范围。

例如,X射线可用于检测骨骼和深浅组织的问题,而MRI则可以更好地显示软组织和血管结构。

然而,虽然目前的医学影像诊断技术已经非常先进,但仍存在一些挑战和局限性。

首先,精确诊断需要医生具备丰富的经验和专业知识。

医学影像仅仅是提供了一种可视化的工具,而医生仍然需要根据自己的经验和病人的具体情况进行判断和决策。

其次,医学影像诊断技术在某些情况下可能存在误诊的问题。

例如,肿瘤的早期诊断可能会受到影响,而且某些疾病的影像学表现可能会与其他疾病相似,导致误诊的可能性。

然而,尽管存在这些挑战,医学影像诊断技术仍然在不断发展和进步。

随着人工智能技术的发展,医学影像诊断技术将迎来新的突破。

人工智能可以通过深度学习算法学习大量影像数据,从而提高影像诊断的准确性和效率。

例如,神经网络可以自动识别和标记影像中的病灶,帮助医生更快地做出诊断。

此外,虚拟现实技术也为医学影像诊断提供了全新的视角。

医生可以通过虚拟现实设备直观地观察和分析影像数据,提高操作的精确性和感知能力。

除了技术的发展,医学影像诊断技术对医疗行业的影响也不容忽视。

首先,医学影像诊断技术可以提高医院的工作效率。

传统的影像学诊断需要医生手动观察和分析大量的影像数据,而自动化的医学影像诊断技术可以减轻医生的负担,节约时间和精力。

其次,医学影像诊断技术可以提高诊断的准确性。

由于医学影像可以提供更多的信息和细节,医生可以更准确地发现和分析疾病,避免误诊和漏诊的情况。

医学影像技术的现状和发展趋势

医学影像技术的现状和发展趋势

医学影像技术的现状和发展趋势医学影像技术是一门涉及到医疗领域的先进技术,具有非常重要的意义。

通过医学影像技术,医生可以更准确地诊断疾病,同时还可以根据不同的影像技术选择出最适合的治疗方法,从而提高治疗效果和患者的生活质量。

本文将介绍医学影像技术的现状和发展趋势。

一、现状随着科技的不断进步,医学影像技术在近年来发展非常迅速。

首先,技术的影像质量得到了显著的提高。

现在的医学影像技术可以提供更高分辨率的图像,同时处理速度和数据处理能力也得到了极大的提升。

其次,不同类型的医学影像技术也不断地得到了发展。

例如,X光、核磁共振、CT等传统影像技术在质量方面有了很大的提升。

此外,随着时间的推移,新技术如光学成像、超声波、磁共振等体内成像技术也得到了发展。

再者,医学影像技术在医学领域中扮演着至关重要的角色。

它们不仅可以检查疾病,诊断出健康问题,还可以为医生提供帮助进行治疗。

二、趋势医学影像技术作为一门前沿技术,目前处于一个不断优化和完善的阶段。

在未来,医学影像技术发展有可能涉及以下方面。

1. 增加新的器械和技术最直接的变化莫过于增加新颖技术。

新型的器械更为先进,它们有更精细的控制系统,可以减少损伤并在影像数据处理方面也会有更快的速度。

2. 数字化随着云计算和数据科学的发展,数字化的思想逐渐融入到医学影像中。

数字化不仅可以使得医学影像数据的管理更加方便,还可以使得影像数据的协作和分享变得更加高效。

3. 人工智能人工智能在医学影像方面则有着广泛的应用。

它可以提高影像诊断的精度和速度,还可以通过数据分析提供更好的医学决策帮助。

4. 个性化医学未来的医疗可能越来越注重个性化医学。

这种医学意味着根据患者特定的情况制定对策,医学影像技术的开发和应用也可以跟进。

综上所述,医学影像技术因其重要意义在其领域中得到了广泛应用。

当前的发展趋势也显示出医学影像技术有着非常广阔的发展前景,未来将会取得更多的进步和创新。

医疗技术设备:医学成像、治疗设备等技术的发展趋势分析

医疗技术设备:医学成像、治疗设备等技术的发展趋势分析

医疗技术设备:医学成像、治疗设备等技术的发展趋势分析近年来,医疗技术设备在不断改进和更新,为医疗服务提供了更多的选择和便利。

其中,医学成像和治疗设备是医疗设备领域中最重要的两个方面。

本文将综合分析这两个方面的发展趋势。

一、医学成像设备的发展趋势随着医学成像技术的不断发展,传统的X射线成像已经不能满足人们的需求。

现代医学成像设备已经具备了更高的分辨率和更佳的图像质量。

以下是未来医学成像设备的发展趋势:1.无创成像技术医学成像技术在现代医疗中的应用已经非常普遍,但传统成像技术往往要通过切开人体进行成像。

而无创成像技术却可以为患者提供更为痛苦和风险更小的检查。

因此,未来的医学成像技术将会越来越注重无创成像技术的应用。

2.人工智能技术人工智能技术在医学成像领域的应用已经越来越多。

例如,对图像的自动识别和诊断等方面,人工智能技术可以为医生提供更快速、准确、有效的诊断手段。

未来,人工智能技术将会在医学成像领域得到更广泛的应用。

3.高分辨率、多模式成像技术高分辨率和多模式成像技术可以提供更为清晰、准确的图像,并且可以用于不同类型的疾病的检查与分析。

未来,医学成像设备的发展将会更加注重这些方面的技术应用。

二、治疗设备的发展趋势治疗设备是同样不断发展的医疗设备领域的重要方面。

以下是未来治疗设备的发展趋势:1.企业竞争和市场占有率提高治疗设备的生产和研发,都需要大量的资金和技术支持。

而企业之间为了争取更大的市场份额,都会在研发和创新方面进行更大的投资,从而提高产品的性能和市场竞争力。

2.发展针对性更强的治疗设备及个性化治疗目前,许多治疗设备针对的是整个人群,但不同人群之间还存在着巨大的差异。

在未来的发展中,治疗设备将更多地注重针对性更强的治疗设备,通过个性化治疗的方式来提高治疗的效果。

3.联网设备随着物联网技术的不断普及和医疗设备的不断发展,未来的治疗设备将会更多地采用联网技术,实现设备与设备之间的无缝连接,为患者提供更为便利和快捷的服务。

论医学影像技术及设备的发展

论医学影像技术及设备的发展

论医学影像技术及设备的发展摘要:随着医学成像技术的不断发展和仪器的不断完善,其在医疗领域的作用也越来越突出。

它促进了医学的发展,特别是介入影像学的兴起,使得影像技术从一个简单的诊断功能,变成了一个兼具诊断和治疗功能的“双功能”,并且在医疗领域发挥着重要作用;它已成为一门与国际、国内、外医学、儿科并驾齐驱的学科。

展望二十一世纪,成像技术将会更迅速、更好、更广泛地发展,并将为人类健康作出更多的贡献。

并结合近几年来的成果,对医疗科技和仪器的发展进行了探讨。

关键词:医学影像技术;设备的发展;引言自从1895年X-曲线被发现之后,它就被广泛地用于很多领域。

自此以后,医疗成像仪器层出不穷,已从一台x线机,扩展到 X- CT, CR, DR等;由核磁共振、超声和核医学等仪器构成的一套医学成像装置。

本文对目前医疗成像技术及仪器的发展历程及发展方向进行了探讨。

1.医学影像技术的发展1.1计算机的X影像技术这项技术被称为 CR,是在80年代开始普及的, CR技术是通过X光照射患者体内,并在其背后的仪器上产生影像。

之后,利用图像板将所生成的图像中的数据存储到了激光的扫描设备中,对图像进行了分析,并将这些信息利用有关的技术进行了转化,从而将图像变成了一幅图像。

在此过程中,医生既可以在屏幕上对图像上的有关信息进行浏览,也可以用多个照相机将图像拍摄到电影上,并对这些图像进行分析。

另一种方式就是使用带有激光功能的照相机,将照片上的信息拍摄到电影上,而存储的方式则是使用光盘、磁带、磁盘等,不过还是使用光盘来存储比较好,因为这可以确保照片的图像在20年内不会有任何问题。

1.2CT医学影像技术CT技术与 X光技术有很大的区别,它是通过 X光,对人体的某一部位进行多个层面的横向的扫描,再通过电脑的运算,就可以获得人体的横截面的解剖学图,进而获得立体的图像。

从上面可以看出, CT技术主要包括了两个方面,一个是 X光线扫描仪,另一个就是计算机。

现代医学影像设备的发展趋势

现代医学影像设备的发展趋势随着现代医学的不断发展,医学影像技术越来越受到重视。

医学影像设备是医学诊断、治疗、康复等领域中的重要设备,不断推进着医学技术的进步。

本文将分析现代医学影像设备的发展趋势。

1. 多模态功能的合一化随着计算机技术和医学成像技术的不断发展,医学影像设备正在向多模态功能的方向发展,使不同的成像技术和诊断功能相互融合,即实现多种功能的合一化。

例如现在的CT 设备不仅可以进行全身扫描,还可以进行心血管造影、骨密度扫描、肺通气量测量等多种功能,这大大提高了医学影像设备的可用性。

2. 三维高清影像的实现随着数字化技术的发展,医学影像设备可以实现三维高清影像,使医生可以看到更加直观、详细的病灶信息。

这种创新技术不仅可以提高诊断准确率,还可以为手术提供更加精细、安全、准确的辅助操作。

3. 智能化、自动化的发展随着人工智能、机器学习等技术的不断成熟,医学影像设备也在向智能化、自动化方向发展。

例如,智能诊断系统可以利用机器学习技术对大量的影像数据进行分析和学习,从而快速确定病灶区域和病变类型,为医生提供更精准的诊断结果。

4. 移动化、便携式的需求增长随着医疗服务的普及和医疗机构的分散化,人们对移动化、便携式医学影像设备的需求越来越高。

例如,手持式超声诊断设备可以随时随地进行超声检查,为紧急情况下的医疗救援提供了便利。

5. 辐射剂量控制的重视医学影像设备可能会产生一定的辐射,为了保护患者和医护人员的健康,辐射剂量控制变得越来越重要。

现代医学影像设备会采用先进的技术来减少辐射剂量,例如降噪技术可以提高图像质量并减少辐射剂量。

总之,现代医学影像设备的发展趋势是多模态功能合一化、三维高清影像的实现、智能化、自动化、移动化、便携式和辐射剂量控制的重视。

这些创新技术将带来更加精准、方便和安全的医学影像服务,推动医学技术的不断升级。

医学影像技术的发展及未来趋势

医学影像技术的发展及未来趋势医学影像技术是医学领域中的一项重要技术,它能够帮助医生更好地了解病人的身体情况,从而提高诊断和治疗效果。

随着科学技术的不断进步和医学影像技术的不断发展,现在的医学影像技术已经远远超出了人们的预期。

一、医学影像技术的发展医学影像技术的发展可以追溯到20世纪初期,起初只是利用X光对骨骼进行成像和诊断。

随着时间的推移,医学影像技术逐渐发展出了多种成像方法,如CT(计算机断层扫描)、MRI(磁共振成像)和PET(正电子发射断层扫描)等。

在CT成像领域,不断推出的新一代设备已经实现了更高的空间分辨率和更快的成像速度,使得医生能够更准确地确定病灶位置和大小。

同样,在MRI成像领域,人们已经能够通过MRI动态成像技术,观察心脏的收缩和舒张过程,从而更好地诊断心血管疾病。

此外,随着分子影像技术的日益发展,功能性成像技术也已经在人体分子水平上实现了成像。

二、医学影像技术的未来趋势随着人们对医学影像技术的需求不断增加,未来的医学影像技术发展趋势也会更加多样化。

以下是我认为医学影像技术未来发展的几个趋势:1、完善的智能化性质未来的影像诊断系统将更加智能,这将有助于医生快速准确地判断出病情。

同时,AI技术将成为医学影像技术不可或缺的一部分,通过机器智能分析医学影像数据,实现快速筛查和诊断。

2、个性化医疗的实现未来的医学影像技术将更加个性化、精准,医生将可以根据病人的个体差异进行医疗诊断和治疗方案设计。

这不仅能够提高诊断的准确性,还可以减少误诊和漏诊的情况发生。

3、复杂疾病的诊治支持随着影像技术不断向前推进,医生能够更好的观察肿瘤、血管等更加复杂的疾病。

本场景下,人工智能技术的加入将会使得医生可以更好地分析这些疾病,对疾病进行更加准确的预测和治疗。

4、轻量化、便携式的设备未来的医学影像技术将更加轻量化、便携式,这将会让医生的工作更加便捷。

未来的手持式成像设备和无线电磁传感器可以实现医疗数据实时传输,从而提高工作效率,减少医生的工作负担。

医学影像技术的发展与前景

医学影像技术的发展与前景医学影像技术是指利用各种影像设备,如CT(计算机断层扫描仪)、MRI(核磁共振成像)、X线、超声等技术,对人体内部结构、病理变化及功能活动进行非侵入性的检查和分析。

随着科技的不断进步,医学影像技术在临床诊断、治疗、预防、研究等方面已经广泛应用,并且取得了许多显著成果,给医学领域带来了深刻的变革和提升。

本文将探讨医学影像技术的发展与前景,以及它们对医学的重要性和影响。

一、医学影像技术的发展20世纪初期,医学影像技术还处于起步阶段,仅有的设备是X线摄影机。

X线是一种电磁辐射,可进入人体内部,然后通过不同的吸收程度来显示图像。

X线可以检查骨骼、肺部、胸腹部、腹部等部位的情况。

但是,X线摄影容易对人体造成辐射伤害,而且对于某些组织和器官的诊断效果较差。

20世纪50年代,计算机断层扫描(CT)技术诞生,CT使用X射线和计算机技术,可以将人体内部的组织和器官分割成薄层的图像。

CT的分辨率较高,可以用于检查肝脏、肺部、头部、心脏、脊柱等部位,成为医学影像技术的一项重要突破。

在CT技术的基础上,20世纪70年代,MRI技术应运而生。

MRI利用磁场和无线电波的原理,可以显示人体组织的图像,优点是不会对人体产生放射线伤害,对软组织的诊断效果较好,被广泛应用于临床诊断。

另外,核医学技术也是医学影像技术的一种重要分支,通过注射或口服各种示踪剂,利用放射性标记物分析代谢活动、血流量、器官功能等信息,可以诊断临床上难以诊断的疾病,如肾脏病、心脏病、癌症等。

同时,随着计算机技术的应用,各种影像设备的数字化成像分辨率不断提高,处理速度不断加快,演示效果越来越好。

例如,数字全息术、立体重建、虚拟现实技术、增强现实技术等新技术已经应用于临床和医学教育上,增强了医学影像技术的应用前景。

二、医学影像技术在医学中的重要性医学影像技术广泛应用于临床诊断、治疗、预防、研究等方面,对医学的重要性不言而喻。

具体来说,它们的应用在以下几个方面:1. 临床诊断医学影像技术可以显示人体内部的结构和病理变化,对临床诊断起到重要作用。

浅谈医学影像技术的发展与应用

浅谈医学影像技术的发展与应用医学影像技术是现代医学中不可或缺的一部分,它通过使用不同的成像方法来观察和诊断人体内部结构和功能异常。

随着科技的快速发展,医学影像技术也在不断进步与应用。

本文将从发展历程、主要技术和应用价值三个方面进行探讨。

一、发展历程医学影像技术的起源可以追溯到20世纪初期,当时尚处于萌芽阶段的放射学为医学影像开辟了先河。

最早使用的X射线摄影仪器能够获得静态2D图像,这一突破对于医生来说是一个巨大的进步,因为他们能够直接看到人体内部的结构。

但是,在这个阶段,医学影像技术仍然受限于设备精度和成像质量。

随着时间推移,新的成像技术被引入并快速发展。

20世纪50年代,放射线造影技术开始广泛应用于血管系统,并在血管病变诊断中发挥重要作用。

70年代引入了超声波成像技术,使得无创检查成为可能。

随后,计算机断层扫描(CT)和磁共振成像(MRI)等技术的发展极大地推动了医学影像的进步。

二、主要技术1. X射线摄影技术X射线摄影是医学影像技术最早使用的一种方法。

通过放射线穿过人体组织,不同组织对射线的吸收程度不同,从而形成黑白对比度不同的图像。

这项技术广泛应用于检查器官形态、骨骼疾病以及某些肿瘤的诊断中。

2. 超声波成像技术超声波成像是利用高频声波反射原理来观察内部结构和异常情况。

通过探头发出超声波,并接收其回波信号,计算机将这些信号转化为图像。

超声波成像无辐射、价格相对低廉,并且适用于妊娠期妇女等特定群体。

3. 计算机断层扫描(CT)技术计算机断层扫描技术通过将X射线和计算机图像处理结合起来,能够提供人体内部更为准确和详细的图像。

CT扫描常用于检测头部、胸部、腹部等部位的疾病。

随着技术的进步,多层螺旋CT(MSCT)已经取代了传统的单层CT,提高了成像速度和清晰度。

4. 磁共振成像(MRI)技术磁共振成像技术是利用人体组织中的氢原子核作为信号源来生成图像。

它通过使用强大的磁场和无线电波来检测水分子在人体内部运动的变化。

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浅析医学影像设备的发展及其独特性
摘要:医学影像设备的发展日趋迅速,功能也越发完善,从传统的普通X线
成像设备,到数字化、磁共振、超声及核医学等成像设备;从普通的医学影像诊
断设备发展到用于临床治疗的医学影像治疗设备。

每一种医学影像设备的发展都
有它的优越性及其独特功能,因此才会促进各种影像设备的融合使用及其更新换代。

本文将从医学影像设备的发展史及其独特性进行论述。

关键词:医学影像设备发展独特性
1.
医学影像设备的发展
首次X线成像要起源于X的发现。

1895年11月8日,德国物理学家伦琴博
士在应用阴极射线管的试验中,偶然发现了一种肉眼看不见、能使某些物质发荧光、具有很强的贯穿本领和使胶片感光的新型射线,即X线或称X射线。

第二年,X线即已应用于医学领域,伦琴夫人成为第一个接受X线照射并得到手部照片的人,这是世界上第一幅X线照片。

为此,伦琴于1901年12月10日荣获首次诺
贝尔物理学奖。

X线发现之初首先应用于体内异物和骨折的诊断,以后逐渐开始
应用于人体其他各部位的检查,不同类型的X线检查设备也相继出现。

德国西门
子公司于1896年研制成功了世界上第一支X线管。

常规X线机于20世纪10-20
年代出现。

其后,由于X线管和变压器以及相关的设备、仪器、人工对比剂的不
断开发利用,特别是影像增强器、体层装置、连续摄影、录像和电视电影系统的
广泛应用,到20世纪60年代中、末期,已经形成了比较完整的学科体系,统称
为放射学或放射诊断学。

英国工程师汉斯菲尔德于1972年首次研制成功了世界上第一台用于颅脑的
计算机体层摄影即CT机,它的问世,是伦琴博士发现X线以来医学影像设备的
一个巨大进展与飞跃。

CT机以横断面体层成像,无层外组织干扰,无前后影像重叠,密度空间分辨率高,能以数字形式做定量分析,扫描速度快。

磁共振成像即
MRI成像于20世纪80年代初研制成功,该检查技术的突出特点是无电离辐射的
优点,密度方便率高,可横、矢、冠状断面等多方位成像。

MRI现已应用于全身
系统成像。

超声和放射性核素设备相继出现于20世纪50年代和60年代,当时在医学
上的应用各成系统。

介入放射学于20世纪60年代兴起,在70年代中期开始应
用于临床,近年来介入放射与治疗发展迅速。

数字减影血管造影即DSA和计算机
X线摄影即CR是80年代开发的数字式成像设备,随后20世纪90年代末数字化
X线摄影即DR成功上市,使传统X线成功走向数字化。

立体定向放射外科学设备
于90年代研制成功上市,可以不用做开颅手术而备受欢迎。

二、医学影像设备的独特性
(一)X线成像设备
X线成像设备主要有透视机、常规X线机、计算机X线摄影、数字X线摄影、DSA和CT成像设备等,每种设备都有它独特性。

透视机的优点是可以观察运动器
官的功能,操作简单,随意转动病人多方位透视成像,检查结果可以立即获取,
可在透视观察下做介入治疗。

常规X线机图像清晰度好,患者接受辐射剂量较低,有永久性记录,有利于保存对比。

CR(计算机X线摄影)是数字X线检查技术中比
较成熟的一种,优点输出图像可以进行图像后处理,数字化图像存储也比较方便,可以进行远程会诊,空间分辨率照普通X线摄影差一些。

DR(直接数字X线摄影),是直接将X线穿过人体后通过平板探测器探测的模拟信号直接数字化而形
成数字影像的设备。

优点图像清晰度优于CR,检查速度快,曝光量减少,后处理
功能改善了影像细节的显示,DR是很有发展前景的数字成像设备。

DSA即数字减
影血管造影技术,将造影前的去向和造影图像通过影像增强器,经过摄像机扫描
而矩阵化,再经过模/数转化成数字化,两者相减获得数字减影影像数据,最后
经数/模转换成减影影像的检查技术。

最大优点减除了骨骼和软组织的结构,能
够清晰的显示血管影像。

CT机器从开始应用于临床以来,经过多次升级换代,其
性能和结构不断完善和提高,由最初的头部CT发展到现在的螺旋CT和电子束CT,其主要特点是横断面成像,无前后组织影像重叠,密度分辨率高,可容积扫描,
三维重建可获得矢状、冠状立体图像,病变定位准确,成像速度快,对骨骼和钙化显示较清晰。

(二)磁共振成像设备
磁共振成像设备即MRI成像,通过检测构成人体组织的元素原子核的磁共振信号,实现人体成像。

其显著特点是无电离辐射,对人体相对安全;MR对软组织的对比度优于X线、CT机,对脑和软组织分辨率极佳;能够多方位多参数成像;能够进行形态学、功能、组织化学和生物化学方面的研究。

其不足之处是成像时间较长;植入金属的病人,特别是心脏起搏器的病人不能进行MR检查。

(三)超声成像设备
超声检查技术是医学影像学的一个重要分支,是根据声像图特征对疾病作出诊断,其特点是属无创检查技术,无放射性损伤,对体内含液性器官在无对比剂的情况下能够显示官腔结构;对活动的器官能作出实时显示;信息量比较丰富,层次清晰,对软组织成像接近真实解剖结构;小病灶有良好的显示能力;能取得各种方位的断面成像;及时取得结果,可反复多次重复观察;危重病人可进行床边检查。

(四)核医学成像设备
核医学成像设备,是通过成像测量人体某一器官对标有放射性核素药物的选择性吸收、储聚和排泄等代谢功能实现人体功能成像的一种设备。

核医学成像在动态功能检查或早期诊断方面有其独到之处,适合做人体生理和功能方面的研究,缺点是图像清晰度不如X线CT,操作过程中要使用放射线核素,相对比较复杂。

综上,每种检查设备都有其独特性,但也有不足。

在用于临床疾病诊断中,对医学影像检查设备的选择应当是由简单到复杂,由无创或损伤小的到损伤较大的方法;能有费用低的不用费用高的;能用一种方法不用多种。

总之检查设备的选择应遵循简便、安全、费用低廉且能达到诊断目的。

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