断层解剖重点总结

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断层解剖重点总结

断层解剖重点总结

断层解剖重点总结一、断层解剖的基础知识总结在解剖学中,断层解剖是一个重要的解剖学术语,用来描述人体的内部结构。

通常指将人体扫描设备生成的断层图像,重新拼合或叠加成一系列连续的图像。

这种技术也被称为层面解剖术,它在医学、生物学、生化学等领域得到了广泛的应用。

断层解剖的原理是通过扫描设备(如CT、MRI等)对人体进行扫描,从而生成一系列不同方向、不同深度的二维图像。

然后将这些图像以特定的方式叠加到一起,形成连续的三维图像。

这个三维模型可以使人们更好地理解人体内部结构和病理变化。

在断层解剖中应注意以下一些基础知识:1. 解剖学位置术语了解解剖学位置术语是理解断层解剖的基础。

一些常用的位置术语包括前、后、上、下、中、外、内等。

此外,还有一些特殊的术语,如背、腹、头、尾等,这些术语用于描述人体的不同方向。

2. 解剖标志解剖标志是指断层图像上的一些特定的标志性结构,比如关节、器官、骨骼等。

这些标志结构可以帮助医生和研究人员定位特定的解剖区域。

3. 解剖面解剖面是指断层图像上的横截面或纵截面。

这些面可以是任何特定的方向或位置,例如,斜向、水平方向、轴向等。

不同的解剖面展示的结构不同,因此在分析图像时应选择合适的解剖面。

二、断层解剖的应用领域总结1. 医学在医学领域,断层解剖技术被广泛用于疾病诊断、手术规划和治疗策略制定等方面。

断层解剖技术可以帮助医生准确定位不同的解剖结构,比如肿瘤、损伤、出血等。

这样医生可以更加精确地选择治疗方法和手术操作区域。

2. 生物学在生物学领域,断层解剖技术可以帮助研究人员研究组织学、生理学和形态学等问题。

例如,通过对动物模型的断层图像进行分析,研究人员可以了解动物脑部结构和动物行为之间的联系。

3. 工程学在工程学领域,断层解剖技术可以被用于仿真和虚拟设计。

例如,可以利用人体断层图像进行医疗设备的设计和测试。

这样可以节省时间和成本,并减少试验对医疗器械的损坏。

三、断层解剖的注意事项总结1. 较大的人体结构(如肺、肝脏)通常在不同的断层面上呈现不同的结构。

断层解剖学考试重点

断层解剖学考试重点

断层解剖学考试重点一.名词解释1. 半卵圆中心:是大脑半球断面内的髓质,是由投射纤维,联络纤维,连合纤维组成。

以最大断面的半卵圆中心髓质(半卵圆中心中部)层面分为半卵圆中心上部层面、半卵圆中心层面和半卵圆中心下部层面。

半卵圆中心下部层面是大脑内部结构最为复杂的层面,髓质丰富。

2. 肺段:每一肺段支气管及其分支和它所属的肺组织构成一个肺段。

3. Glisson系统(Glissonsystem):由血管周围纤维囊包绕肝门静脉、肝动脉和肝管形成,三者在肝内的分支与分布基本一致。

4. 颈动脉鞘:颈深筋膜在颈部大血管和迷走神经周围形成的筋膜鞘,上至颅底,下连纵隔,内有颈总动脉、颈内静脉和迷走神经等。

5. 上眶耳线:眶上缘中点至外耳门中点的连线,经该线的平面与颅底平面一致,有利于显示颅后窝的结构及减少颅骨的伪影。

6. 胸骨角:是胸骨柄和胸骨体的连结处向前微突形成的角,易在体表摸到,与第2肋平对,是计数肋序数的重要标志。

7.门腔间隙:肝门静脉与下腔静脉之间的空隙。

8.第一肝门:在肝下面的横沟处,是肝门静脉、肝固有动脉、肝管、淋巴管和神经等出入肝的部位9. CT值:CT用组织对X线的吸收系数来说明其密度高低的程度,具有一个量的概念。

在工作中,通常将吸收系数换算成CT值,单位为HU。

10. 尿生殖膈:由会阴深横肌和尿道括约肌及覆盖于它们上、下面的尿生殖膈上、下筋膜共同构成。

11. 肺韧带:位于肺根下方,有前、后两层纵隔胸膜重叠形成的三角形皱襞,呈冠状位,连于肺下叶和后纵隔之间。

12.肺门:是肺纵隔面中央椭圆形的凹陷处,是肺动脉、肺静脉、主支气管、支气管动脉和静脉、神经及淋巴管等出入肺的部位。

13. 肝段:就是依Glisson系统的分支与分布和肝静脉的走行划分的,一般肝分为左、右半肝,5叶和8段。

14. 坐骨肛门窝:在闭孔内肌内侧为耻骨直肠肌,该肌系肛提肌的一部分,起自耻骨内面,肌束向后呈“U”字行环绕直肠会阴曲,其厚度约4mm,两侧充满脂肪组织的三角形区域。

断层解剖重点总结

断层解剖重点总结

断层解剖重点总结1. 引言断层是地壳中的一种结构,由于地壳的运动引起的断裂或滑动形成。

在地质学和地震学中,断层解剖是研究地表以上和地表以下断层的構造、性質和運動的一門學科。

本文将总结断层解剖的一些重点知识和基本概念。

2. 断层的分类按照形成方式和造成的位移不同,断层可以分为以下几类:2.1 正断层正断层是指断裂面以倾斜方式下降,上块向上推起,属于张应力的结果。

正断层的产生常与地壳的延展运动有关,例如裂谷的形成。

逆断层是指断裂面以倾斜方式上升,上块向下倾斜,属于压应力的结果。

逆断层常与地壳的挤压运动有关,例如山脉的抬升。

2.3 水平断层水平断层是指断裂面平行于地表,形成的位移主要是水平方向的。

水平断层常见于平稳地壳运动条件下的构造活动。

2.4 活动断层与休眠断层根据最后一次运动的时间,断层可以分为活动断层和休眠断层。

活动断层指最近一次有运动的断层,而休眠断层指已经进入休眠状态的断层。

3. 断层构造解剖断层构造解剖是通过对断层表现的观察和解释来研究断层的性质和运动特征。

断层面是指断层两侧岩石断裂分离的面,是断层的基本构造特征之一。

断层面可以呈倾斜、推断、滑断等不同形态。

3.2 断层带断层带是指由一系列平行或近似平行的断层构成的带状构造,常见于大规模的断裂构造。

断层带通常具有同一方向和相似的位移特征。

3.3 断层断壁断层断壁是断层两侧岩石的裂口,是断层的表现之一。

通过观察和测量断层断壁的特征,可以推断出断层的位移和形成方式。

4. 断层的应用断层解剖不仅对于地质学和地震学的研究具有重要意义,还在一些实际应用中起到了关键作用。

4.1 地质勘探断层解剖在石油、煤炭等矿产勘探中有重要作用。

通过对断层的解剖,可以了解断层带内的岩石性质、裂隙分布等,进而指导地质预测和资源开发。

4.2 地震预测断层解剖对于地震的研究和预测有重要意义。

通过研究断层运动特征和断层带的分布,可以预测地震活动的可能区域,并进行地震危险性评估。

断层解剖重点总结

断层解剖重点总结

断层解剖重点总结断层解剖是地质学中的一项重要内容,它是研究地球内部构造和地壳变形的主要手段。

断层是地壳中的一种构造性裂缝,通过研究断层的形成、演化和特征,可以了解地球内部的构造、地壳变形的机制以及构造运动的历史和规律。

在地质学、地震学、石油地质学等领域中,断层解剖是进行地质构造分析和地震预测的重要基础。

本文将对断层解剖的重点进行总结,以供参考。

一、断层的基本概念和分类1.断层的定义:断层是地壳中的一种构造性裂缝,是岩石断裂和错动的表现,是地壳变形的主要形式之一。

2.断层的分类:按照断层面的倾角和错动的方向,断层可以分为正断层、逆断层和走滑断层。

正断层(normal fault):顶板向下相对于底板错动,断层面倾角小于45°,大部分形成于张力环境下。

逆断层(thrust fault):顶板向上相对于底板错动,断层面倾角大于45°,大部分形成于挤压试力环境下。

走滑断层(strike-slip fault):两个对错断层面平行的断层,错动主要为平行于断裂面,形成于剪切环境下。

按照错动的方向可分为右旋走滑断层和左旋走滑断层。

二、断层的形成机制和发育过程1.断层形成机制:断层的形成主要与地壳的构造应力和岩石的力学性质有关。

长期以来,地球内部的构造应力和岩石的变形不断积累,当应力达到岩石的承载极限时,岩石就会发生断裂和错动,形成断层。

2.断层的发育过程:断层的发育过程通常分为断裂形成、断裂演化和断裂活动三个阶段。

断裂形成阶段:构造应力集中引起岩石产生裂隙,裂隙扩展形成断裂面。

断裂演化阶段:断裂面上发生剪切滑动,形成突起和凹陷的金字塔状断裂形貌。

断裂活动阶段:断裂面上的错动不断积累,沿断裂面向上或向下发展,造成地壳变形和地震活动。

三、断层的特征和识别方法1.断层的特征:断层通常表现为地层间的位错、位移、断裂面、变形带、破碎带等特征。

位错:沿断层面两侧的地层错动相对于彼此的位移。

位移:位错的量,可以用位移矢量表示。

断层解剖重点总结

断层解剖重点总结

断层解剖重点总结
断层解剖是解剖学中非常重要和有趣的的一个领域,它主要关注人体解剖结构、器官和系统之间的结构关系和功能联系,以及在特定情况下它们的临床表现。

在学习断层解剖时,学生应注意以下几个关键点。

首先,学生需要了解常用的断层解剖术语。

斑点扫描技术已广泛应用于断层解剖学的研究中,因此,学生需要掌握常用的断层解剖学术语,包括平面、轴面、冠状面、矢状面和横断面等,在实际应用中进行准确交流和协作。

其次,学生需要熟练掌握解剖学的不同方法和工具。

断层解剖学使用的工具和技术包括放射学、超声波、磁共振成像和计算机断层扫描等。

学生应该知道如何操作和评估这些工具和技术,以更好地理解和分析它们所提供的数据。

第三,学生要了解人体各个部位的解剖结构以及它们的相关疾病。

如果学生想要更好地了解临床解剖学和相关疾病,必需掌握人体各个系统的基本解剖结构和组成,并理解这些器官、系统和结构在正常生理情况下的功能。

此外,学生还需要了解与不同疾病相关的器官和系统的解剖变化和功能改变,以更好地了解诊断和治疗方案的制定。

最后,学生还需要了解解剖学的标准术语和符号。

断层解剖学是一个广泛的领域,为了有效地交流每个领域的专业人士所必需,学生需要了解从组织和器官的基本解剖结构到高级结
构之间的标准术语和符号。

这不仅可以避免误解和不准确的解释,而且能够大大提高各种专业人士之间的有效沟通和交流。

总的来说,断层解剖学是解剖学中重要且有趣的一个领域。

学生应该注重掌握常用术语、掌握不同的解剖学方法和技术、了解人体各部分的解剖结构和相关疾病、以及标准化的术语和符号,从而获得这个领域的深刻理解和掌握。

2024年断层解剖重点总结

2024年断层解剖重点总结

2024年断层解剖重点总结____年断层解剖重点总结____年,在断层解剖领域取得了一系列重要的进展和突破。

本文将总结该年的断层解剖重点,以便更好地了解相关领域的最新发展和研究成果。

1. 断层解剖技术的改进与创新____年,断层解剖技术经历了一次革命性的改进和创新。

传统的断层解剖技术主要依赖于X线断层扫描和MRI等成像技术,但这些技术在分辨率和对细小结构的观察方面存在一定的局限性。

然而,在____年,一种基于光学原理的新型断层解剖技术被引入,并取得了重要的研究突破。

该技术利用高分辨率显微镜和光学成像技术,能够实现对微观结构的非侵入式观察和解剖。

这不仅解决了传统断层扫描技术的局限性,还为断层解剖的研究提供了全新的视角和方法。

2. 断层解剖与脑神经科学的交叉研究____年,在断层解剖领域和脑神经科学领域的交叉研究方面取得了重要进展。

断层解剖是研究人类大脑解剖结构的重要手段,而脑神经科学则关注于研究人类大脑的功能和神经机制。

通过将断层解剖与脑神经科学相结合,可以更深入地理解人类大脑的结构和功能之间的关系。

____年的研究表明,通过对大脑结构进行断层解剖分析,可以进一步揭示不同脑区的连接方式、功能区域的划分,以及脑网络的重要节点等信息。

3. 断层解剖在疾病诊断和治疗中的应用____年,断层解剖在疾病诊断和治疗领域的应用得到了广泛的推广和应用。

断层解剖技术可以显示疾病相关的异常结构和组织改变,有助于提供更准确的诊断和评估。

通过对断层解剖图像进行分析,医生可以更好地了解疾病的发展过程和影响范围,从而制定出更个性化和精准的治疗方案。

在____年,断层解剖在肿瘤诊断、神经退行性疾病研究和精神疾病诊断等方面发挥了重要作用。

4. 断层解剖数据库的建立和应用随着断层解剖技术的发展,构建和应用断层解剖数据库成为了一个重要的研究方向。

断层解剖数据库可以用于存储和管理大量的断层解剖图像和相关数据,为研究人员提供方便快捷的数据获取和分析平台。

断层解剖学常用知识点整理

断层解剖学常用知识点整理

回声:指B超将超声发射到人体内,在经过不同组织或器官界面时,超声发生反射或散射形成的回声CT值:CT图像不仅以不同灰度反映其密度的高低,还用组织对X线的吸收系数说明其密度高低的程度,是一个人为的量化标准,单位HU空间辨别力:指区分空间结构大小的能力,图像中的像素越小、数目越多,空间辨别力越高密度辨别力:指区分两种组织之间最小密度差别的能力,图像中的像素越小、数目越多,密度分辨力越低窗位:指窗的中心位置,一遍应选择欲观察组织的CT值为中心窗宽:指图像上16个灰阶所包含的CT值范围,高于和低于此范围的组织被分别显示为白色和黑色部分容积效应:指在同一扫描层面内含有两种以上不同密度的物质时,所测得的CT值是它们的平均值周围间隙现象:是指在同一扫描层面上,与层面垂直的两种相邻密度不同的结构,测其边缘部的CT值也不准确T1加权像:在MRI检查中,主要用于获取组织间T1弛豫时间差别的成像技术,称为T1WI T2加权像:在MRI检查中,主要用于获取组织间T2弛豫时间差别的成像技术,称为T2WI 流空效应:心血管内的血液由于流动迅速,使发射MR信号的氢原子核离开接受范围,所以测不到MR信号,在T1加权像或T2加权像中均呈黑影心包窦:在心包腔内,浆膜心包的脏、壁层转折移行处形成的腔隙血管前间隙:位于胸骨柄后方、两侧壁胸膜前折返线之间及大血管以前的间隙,内有胸腺或胸腺遗迹主肺动脉窗:上方为主动脉弓,下方为左肺动脉,右侧为气管下端和食管,左侧为左肺。

内有动脉韧带、左喉返神经及脂肪组织、淋巴结等隆突下间隙:从气管杈开始向下至右肺动脉下缘,前为右肺动脉,后为食管和奇静脉,两侧为左右主支气管,内有隆嵴下淋巴结肺段:是每一个肺段支气管及其分支分布区域肺组织的总称,无论是形态上或是功能上都可作为一个相对独立的单位解剖学肺门:肺内侧面贴近纵膈,其中央凹陷处称为肺门,有主支气管、肺动脉、肺静脉、淋巴管与神经穿入影像学肺门:在影像学上,肺门指肺动脉、肺静脉、支气管及淋巴组织的总和投影肝裂:由Glisson系统或肝门静脉走形,可以看到在肝的叶间和段间存在缺少Glisson系统分布的裂隙,这些裂隙称为肝裂,是肝叶与肝叶之间和肝段与肝段之间的分界线椎管侧隐窝:位于椎弓根内侧,是椎管最狭窄的部分,其前壁是椎体后外侧部,外侧壁为椎弓根内面,后壁是上关节突和黄韧带,窝内有神经根半卵圆中心:为横断面上大脑半球内呈半卵圆形的白质区,主要由胼胝体的辐射纤维和经内囊的投射纤维等组成,因横断面上呈半卵圆形而得名reid基线:眶下缘中点与外耳门中点的连线,头部横断面标本制作的常用基线AC-PC线(连合间线):为前联合后缘中点与后联合前缘中点的连线门腔间隙:由肝门静脉与下腔静脉间较小的间隙奇静脉食管隐窝:是右后纵隔隐窝,位于奇静脉弓下方,食管与奇静脉之间的纵隔胸膜反折,上界是奇静脉弓,后为奇静脉和脊柱前胸膜,内侧为食管与临近结构,右肺下叶向该隐窝突入形成肺嵴,构成外侧界,隐窝内的小病变在X线胸片上常见不到。

断层解剖重点总结范文

断层解剖重点总结范文

断层解剖重点总结范文断层解剖是地质学中的一个重要分支,主要研究地壳中发生的断裂现象。

通过对断层解剖的研究,我们可以深入了解地壳运动、地震活动以及构造演化等重要地质过程。

下面是对断层解剖的重点内容进行总结的范文,希望对您有所帮助。

一、断层解剖的概念和意义断层解剖是研究地质断裂面的形态、构造特征以及断层带中的各种构造变形的学科。

断裂是地壳中的一种重要地质现象,通过对断层解剖的研究,可以揭示地壳运动、地震活动等现象的机制和规律,为地质灾害的预测和防治提供科学依据,对于研究构造演化、岩层的变形和变质以及资源勘探和开采等方面都具有重要意义。

二、断层解剖的方法和技术1. 实地观察:通过对断层带的实地考察和观察,可以获取断层带中的构造特征、断层面的形态、断层溢流带的分布等信息。

2. 剖面测量:通过对断层剖面进行测量并绘制剖面图,可以分析断层面的倾向、倾角以及走向等参数。

3. 非接触型测量:利用遥感技术和地球物理方法,如卫星遥感、地震勘探等,可对断层进行宏观观测和测量,获得断层的长度、宽度、活动性等信息。

4. 显微镜观察:通过显微镜的观察,可以研究断层面的微观结构,了解断层的形成、滑动方式等细节。

三、断层解剖的重点内容1. 断层面的形态:包括断层面的倾角、走向、伸展性质等。

倾角和走向是断层面最基本的特征,通过测量断层面的倾角和走向,可以对断层的性质和活动情况进行初步判断。

2. 断层溢流带的特征:断层溢流带是断层带中的一种特殊地质现象,是断层带周围的地层沿断层面上升或下降形成的地质体。

通过对断层溢流带的研究,可以了解断层的滑动方向和速度,推断断层的活动性。

3. 断层带的变形特征:断层带是由多个断层相互作用形成的地质体,其中包含了多种构造变形形式。

通过研究断层带中的变形特征,可以推断断层的活动历史、滑动方式以及断层带的演化过程。

4. 断层的活动性研究:通过对断层的活动性进行研究,可以了解断层的发育规律、滑动速率以及地震活动性等。

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断层解剖重点总结第一篇:断层解剖重点总结断层解剖重点填空1.中央前回位于中央沟与中央前沟之间,中央后沟位于中央沟与中央后沟之间。

2.大脑半球上有中央沟、顶枕沟、外侧沟,据此将大脑半球分为五个叶,即额叶、顶叶、颞叶、枕叶、岛叶。

3.岛盖由额盖、顶盖、颞盖构成。

4.基底核包括纹状体、屏状核、杏仁体。

5.联合纤维包括胼胝体、前连合、穹窿连合等6.内囊分为前肢、后肢、膝三部。

7.侧脑室分为前角、中央部、后角、下角四部。

8.颈内动脉分为颈段、岩段、海绵窦段、前床突上段四段。

9.营养内囊的主要动脉是中央支,来自大脑中动脉。

10.常用的头部断面基线有上眶耳线、眦耳线、下眶耳线。

11.主动脉弓的分支有左锁骨下动脉、左颈总动脉、头臂干。

12.肺尖高出锁骨内侧1/3上方2—3cm。

13.右肺上叶有3个肺裂断,即尖段、后段、前段。

14.右肺动脉进经升主动脉和上腔静脉后方,奇静脉弓下方进入右肺。

15.肝的膈面有镰状韧带附着,将肝分为左右叶。

16.肝的左纵沟前部为肝圆韧带裂,其前方为肝圆韧带切迹,后部为静脉韧带裂。

17.肝门静脉在第二腰椎体右侧、胰颈的后面,有肠系膜上静脉、脾静脉汇合而成。

18.胰位于第1—2腰椎水平,分为头、颈、体、尾四部分。

19.腹膜后间隙包括肾前间隙、肾周间隙、肾后间隙三个间隙。

20.肝门静脉左支较细长与附脐静脉、肝圆韧带相连,并以静脉韧带连下腔静脉。

名词解释1.第五脑室:即透明隔间腔,是位于两侧透明隔之间的间隙,其前界为胼胝体膝,后界为穹窿柱,上界为胼胝体干,下界是胼胝体嘴和前连合,只有当它与侧脑室想通时才能称之为第五脑室,该脑室有时形成囊肿阻塞室间孔而使脑脊液循环受阻,导致颅内压升高。

2.第六脑室:又称verga腔,穹窿室或三角脑室位于穹窿室连合与胼胝体间的一个水平裂隙,不恒定,位于胼胝体后半部,当它与侧脑室想通时,可称为第六脑室,若该室腔扩大,出现脑脊液循环受阻,也可发生颅内压升高。

3.侧脑室三角区:侧脑室中央部,下角,后角三者汇合处,是三角形腔隙,称侧脑室三角区,为立体三角形空间,是产生脑脊液的主要部位。

4.内囊:位于尾状核,背侧丘脑与豆状核之间的宽厚髓质层。

5.鞍上池:是影像名词,由解剖学中的交叉池,脚尖池和桥池前部构成,该池前界为额叶直回,后界为脚间窝或脑桥基底部,两侧界有海马旁回沟,池内有视交叉,垂体柄,乳头体,大脑动脉环和鞍背等,由于体位和扫描基线不同,在CT片上此池可称四角形、五角形、六角形等(位于蝶鞍上方)。

6.中间帆腔:(间位帆池)亦称第三脑室脉络组织池或第三脑室上池,位于第三脑室顶的上方,穹窿体,穹窿体连合的下方,呈尖向前的三角区,两侧界为穹窿的内侧缘,后界为胼胝体压部,此池向后下经胼胝体压部下方通大脑大静脉池,池内含有大脑静脉。

7.脑池:蛛网膜下膝在脑的沟,裂等长扩大,形成蛛网膜下池,亦称脑池,具形状和大小的变化在影像学上有重要意义。

最大的为小脑延髓池,另外有脚尖池,桥池,交叉池。

8.颈内动脉虹吸部:依其行程分为颈段岩段海绵窦段和前床突上段,其中海绵窦段和前床突上段合称虹吸部,多呈U形成或V形弯曲,是动脉硬化的好发部位。

9.Wills环:颈内动脉系和椎—基底动脉系进入颅腔后在脑底部发交吻合大脑动脉环,又称wills环。

10.硬脑膜窦:硬脑膜在某些部分两层分开,形成腔道,即为硬脑膜窦,内面衬有内皮细胞,含静脉血。

11.气管前间隙:位于气管,上腔静脉和主动脉弓及其三大分支(头臂干、左颈总动脉和左锁骨下动脉)之间,为三角形间隙,内有奇静脉弓淋巴结。

12.血管前间隙:位于胸骨柄后方两侧壁胸膜前返折现之间及大血管以前的间隙,内含胸腺。

13.主动脉肺动脉窗:上方为主动脉弓,下方为左肺动脉,右侧为气管下端和食管,左侧为左肺,高度为1.0~1.5cm,窗内有动脉韧带,左喉返神经以及脂肪淋巴结。

该窗由于大血管的搏动产生伪像而显示不清。

14.肝段:就是以glisson系统为中心,包括其所属血供和胆汁引流肝组织所构成的,独立的功能单位。

15.肺段:肺段是每一个肺段支气管及其分支分布区肺组织的总称,无论是形态上或是功能都可作为一个单位,每个肺段均呈圆锥形,尖向肺门,底朝向肺表面。

16.肾前间隙:位于(壁层腹膜)与(肾前筋膜)之间,其内有十二指肠、胰、升结肠降结肠肠系膜血管淋巴结以及脂肪组织,肾前筋膜左右延续,;两侧间隙越中线潜在通连,但有液体,脓或血时多聚积在患侧,积液或积气来自胰者,则可累及双侧肾前间隙,在胰水平以下,肾前间隙呈底边朝外,近中线处变尖的三角间隙。

17.肾后间隙:肾后筋膜三角间隙侧椎筋膜和腹横筋膜之间,内容脂肪、血管、淋巴结等。

18.气管后间隙:气管与脊柱之间,内容食管、胸导管等,奇静脉弓由此汇入上腔静脉,右侧为右肺,左侧上部为左肺,下部为主动脉弓。

19.第一肺门:纵隔面中份长圆形凹陷为第一肺门,是支气管,肺动脉,肺静脉等血管,淋巴管,神经进出之处。

20.胸骨角:为胸骨柄与胸骨体连接处微向前突的角,胸骨角平面是胸部的重要平面。

21.第二肝门:肝右纵沟后部为腔静脉沟内容下腔静脉,其后上端有肝静脉汇入,该处称为第二肝门。

22.纵隔间隙:气管杈以下,前一左心房,后一左脊柱,右一右肺,左一胸主动脉。

内容食管,胸导管,奇静脉,半奇静脉和淋巴结。

问答题1.头部横断面解剖学的常用基线答:a 下眶耳线:为眶下缘中点至外耳道中点的连线B 眶耳线或眦耳线与外耳道中点的连线C 上眶耳线:为眶上缘中点到外耳道中点的连线2.脑叶及脑的主要沟回在断面上识别(中央沟)答:a多连续,不中断b较深,起自断面外缘约中份处向后延伸,有中央后沟或中央前沟,后沟伴行 c中央前回较后回宽而厚,后方的中央后回窄而薄d先辨认中央旁小叶(中央旁沟,扣带沟为缘支)再辨认中央沟 e 据大脑白质,髓型来辨认,在CT图像上正常脑沟宽度不超过5mm 3.基底核的毗邻关系答:位于大脑半球基底部的髓质中,包括纹状体、屏状核和杏仁体,尾状核的头在侧脑室前角外侧,其尾沿侧脑室下角顶壁向前终于杏仁体,豆状核位于岛叶深部,背侧丘脑的外侧,外邻外囊,内接内囊前段腹侧连前穿质,屏状核位于外囊外侧,最外囊内侧,杏仁体位于颞叶背侧部,侧脑室下角尖端前方,其表面有海马旁回钩的皮质覆盖。

4.内、外囊及最外囊在三维断面上的位置答:内囊位于尾状核,背侧丘脑与豆状核之间,而外囊位于豆状核与屏状核之间,屏状核与岛叶皮质间的髓质为最外囊。

横断面上从内到外:内囊、苍白球、壳、外囊、屏状核、最外囊、岛叶、岛盖。

5.松果体在横断面上的显示及其毗邻关系答:在眦耳线上40~45mm为最佳显示横断面位于四叠体池或大脑大静脉池内,前方为第三脑室,后方为小脑蚓,后外侧为侧脑室三角区,前外侧丘脑。

第三脑室后方为小脑蚓,后外侧为侧脑室三角区,前外侧为丘脑。

形态:在横断面上有圆形,椭圆形和窄条形三种,前两者长均大于宽径,而窄条形的长是宽径的2.5倍以上6.鞍区的所属结构及鞍底的分型答:鞍区的所属结构:碟鞍鞍底鞍膈垂体海绵窦。

鞍底的分型:平直型下凹型上凸型。

境界:前界为前床突与交叉前沟的前缘,后界为后床突与鞍背,两侧界为颈外动脉弓沟 7.垂体在断面上的显示及其毗邻关系答:垂体位于垂体窝内,借垂体柄,经膈孔与第三脑室的灰结节连接,垂体的上方隔着鞍膈与视神经,视交叉相邻,下面隔鞍底与蝶窦相邻,两侧与海绵窦相邻。

形状:一般为椭圆形或圆形,其上缘多为下陷或平直型,前者的出现率可随年龄的增长而增高,下缘为近半圆形,与鞍底的形状一致。

大小:为9.9mmX13.9mmX5.5mm高度:一般为女性>男性男性—垂体高度>6.5mm为可疑,.7mm为异常。

女性—按垂体高度+(年龄1/20)公式计算>9mm为可疑,超过10mm为异常,其高度与月经周期的卵巢功能状态有关8.海绵窦在冠状层面上的形态,位置及其穿行结构和影像学意义答:位置:位于碟鞍两侧,由硬脑膜两层间的腔隙构成,向前达眶上裂的内侧部,向后至颞骨岩部的尖端,两侧的海绵窦经鞍膈的前后海绵间隙相连通。

毗邻:上壁—额叶下壁—蝶窦内侧壁—垂体碟鞍外侧壁—颞叶穿行结构:动眼神经,滑车神经。

三叉神经的眼,上额神经,展神经及颈内动脉影像学意义:异常征CT像:a大小不对称b形状不对称c局限性异常密集区9.脑室系统的组成及各腔室的位置及其在横断面上的表现答:脑室系统包括侧脑室、第三脑室和第四脑室以及连通脑室的室间孔和中脑水管,有时还可见第五脑室和第六脑室。

侧脑室:位于大脑半球内形状不规则,前借室间孔与第三脑室相通第三脑室:两侧背侧丘脑,下丘脑间的狭窄腔隙,向前上借室间孔通侧脑室,向后下借中脑水管通第四脑室第四脑室:位于脑桥,延髓与下脑之间,形似帐篷第五脑室:位于两侧透明膈之间的间隙第六脑室:位于穹窿连合与胼胝体间的一个水平裂隙。

不恒定,位于胼胝体后半部 10.池的位置及池内结构答:小脑延髓池:亦称枕大池,为脑池中最大者,位于颅后窝后下部,小脑和延髓之间,被小脑镰分为左右两部,向前通第四脑室,向下通脊髓的蛛网膜下隙桥池:临床也称桥前池,位于脑桥腹侧面和枕骨斜坡之间,扁而宽阔,其内有基底动脉,此池向上通脚间池,向后通小脑延髓池脑桥小脑三角池:其前外侧界为颞叶岩部内侧面,后界为小脑中脚和小脑半球,内侧界为脑桥基底部下部和延髓上外侧部,池内有面神经,前庭窝神经和迷路动脉中间池:又称基底池,位于两中脑大脑脚之间的脚间窝处,池内有动眼神经和大脑动脉环后部d环池:包绕中脑大脑脚的外侧面四叠体池:位于大脑四叠体背面与小脑上吲前缘之间f交叉池:位于视交叉上方,终板的前方鞍上池:鞍上池是影像名词,由解剖学中的交叉池脚尖池和桥池前部构成,该前界为额叶直回,后界为脚间窝或脑桥基底部,两侧界为海马旁回沟,池内有视交叉,垂体柄,乳头体,大脑动脉和鞍背等,由于体位和扫描基线不同,在CT片上此池可呈五角形,六角形或四角形大脑大静脉池:位于胼胝体压部后下方,松果体的后方,池内前部常见钙化的松果体,池内后部常见强化的大脑大静脉间位帆池:亦称第三脑室脉络组织池或第三脑室上池,位于第三脑室顶的上方,穹窿体,穹窿连合的下方,呈尖向前的三角区,两侧界为穹窿的内侧缘,后界为胼胝体的压部,此池向后下经胼胝体压部下方通大脑大静脉池,池内含有大脑内静脉大脑外侧窝池(侧裂池)为额叶顶叶颞叶与岛叶之间大脑外侧沟处的蛛网膜下池,内有大脑中动脉及其分支,并有大脑中浅静脉,此池在青年人可以不明显,老年人常较清晰,脑萎缩者明显曾宽小脑上池:位于小脑幕下方与小脑上面之间的蛛网膜下池,形态宽扁,矢状断层显示较清。

小脑谷:又称小脑溪,位于两侧小脑扁桃体之间的蛛网膜下池部分,其前部经第四脑室后正中孔通第四脑室,后连枕大池。

11.颈内动脉的分段、分支及分布答:分为颈段、岩段、海绵窦段、前床突上段,主要分支为大脑前动脉、大脑中动脉、脉络丛前动脉、后交通动脉和眼动脉,营养脑和视器,总体来说,颈内动脉主要分布大脑半球前三分之二。

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