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医学影像检查技术学(第3版)(附DVD-ROM光盘1张)
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《普通高等教育“十一五”国家级规划教材?卫生部“十一五”规划教材,全国高等医药教材建设研究会规划教材?全国高等学校教材:医学影像检查技术学(第3版)(供医学影像学专业用)(附DVD-ROM光盘1张)》编写共5章,第一章总论除介绍X线、CT、MRI、DSA检查技术的应用、综合应用的原则及PACS外,还介绍医学影像质量管理和控制。第二至第五章分别介绍相关检查技术,在各系统和部位的检查方法,对比剂应用。超声检查技术删除归入《医学超声影像学》中。第3版除对该书光盘进行了增删外,还增加了习题集。这样可以直观理解书中所讲检查技术的原理、内容与实际操作。配套的习题集紧扣本教材的核心内容。在第3版编写过程中,注重第2版教学中教师、学生反映的问题,删除较难理解且不实用的内容,增加近几年来新出现的影像检查技术,以达到全面介绍、文字简明、便于学习的目的。
绪论第一章
总论第一节
X线检查技术一、特点二、主要用途三、主要内容四、限度第二节
CT检查技术一、特点二、主要用途三、主要内容四、限度第三节
MRI检查技术的应用一、特点二、主要用途三、主要内容四、限度第四节
DSA检查技术一、特点二、主要用途三、主要内容四、限度第五节
各种检查技术的综合应用一、检查技术简繁的选择二、检查技术的安全性三、影像检查费用的考虑第六节
医学图像存储、传输与放射学信息系统一、特点二、主要用途三、主要内容四、限度第七节
医学影像质量管理和控制一、医学影像质量管理二、医学影像质量评价三、X线影像的质量控制四、CT图像的质量控制五、MR图像的质量控制六、DSA图像的质量控制第二章
X线检查技术第一节
X线成像质量影响因素一、影像的光学密度与灰度二、影像对比度三、照射野与散射线四、X线摄影条件的选择与自动曝光控制系统第二节
X线摄影基础知识一、解剖学基准线二、X线摄影学基准线三、X线摄影体位与方向四、体表解剖标志五、X线摄影的技术操作原则和步骤第三节
普通X线检查技术一、透视二、普通X线摄影三、软X线摄影第四节
数字x线检查技术一、CR二、DR第五节
造影检查一、对比剂二、造影检查技术第三章
CT检查技术第一节
CT扫描方式的特点一、普通CT二、螺旋CT第二节
CT图像特点和影响图像质量的因素一、CT图像特点二、影响CT图像质量的因素三、低辐射剂量CT扫描技术第三节
CT检查方法一、检查前准备二、基本检查方法三、造影CT四、特殊扫描技术五、定量CT第四节
各部位常用的检查方法一、颅脑二、头颈部三、胸部四、腹部五、盆腔六、脊柱七、四肢及关节八、心脏第五节
螺旋CT的特殊临床应用一、实时增强监测技术二、双期和多期增强扫描技术三、CT灌注成像四、CT图像后处理技术五、CT血管造影术第四章
M砒检查技术第一节
常用脉冲序列及其应用一、SE脉冲序列二、IR脉冲序列三、GRE脉冲序列四、EPI第二节
成像参数的选择一、与图像质量有关的成像参数二、成像参数的选择第三节
流动现象的补偿技术一、流动状态二、流动现象和伪影三、流动现象的补偿第四节
伪影的补偿技术一、运动伪影二、混淆伪影或包裹伪影三、化学位移伪影四、化学性配准不良伪影五、截断伪影六、磁敏感性伪影七、拉链伪影八、交叉激励第五节
MRI对比剂的应用一、增强机制二、分类三、应用第六节
MRI检查的安全要求一、安全性二、安全要求第七节
人体各解剖部位MRI检查技术一、检查前准备二、基本检查方法三、颅脑四、眼眶五、脊椎与脊髓六、胸部七、乳腺八、腹部九、盆腔十、关节第八节
MR检查技术的特殊临床应用一、磁共振血管成像技术及其临床应用二、心脏MR成像技术及其临床应用三、MR水成像技术及其临床应用四、MRS技术及其临床应用五、fMRI六、磁敏感成像技术及其临床应用第九节
超高场3.0TMR检查技术应用简介一、优势与潜力二、问题与挑战第五章
DSA检查技术第一节
DSA的基本原理、图像采集和影像处理一、基本原理二、图像采集三、影像处理第二节
DSA的成像方式、检查技术和操作流程一、成像方式二、检查技术三、操作流程第三节
DSA的临床检查技术一、检查前准备二、头颈部DSA技术三、胸部DSA技术四、心脏与冠状动脉DSA技术五、腹部DSA技术六、盆腔DSA技术七、四肢DSA技术参考文献中英文名词索引英中文名词索引
1.线圈体线圈或选用包绕式体部表面线圈(检查胸部)、包绕式心脏表面线圈(检查心脏大血管)以及相控阵线圈。
2.体位首先使患者坐在检查床上,在其左前胸或左后胸放置心电门控电极。注意电极不应放置在肋骨上或肩胛骨上,否则心电信号将减弱。电极放置好后,应将多余导线包裹于海绵块内。也可使用外周门控达到心电门控目的,方法是将指脉的压力传感器贴紧手无名指指腹,嘱患者尽量保持该手指不动。患者取仰卧位,身体长轴与床面长轴一致,足先进,双上肢置于身体两侧,双手交叉于腹前。呼吸补偿感压器应放在呼吸幅度最大部位。注意感压器导线和心电导线均不可接触到磁体。矢状位定位光标应正对患者身体中线,轴位定位光标应正对胸骨角水平,锁定位置。检查呼吸门控和心电门控波形显示良好后,进床至磁体孔中心,再次检查两种门控波形显示良好后开始扫描。胸部检查如使用包绕式表面线圈时,线圈应置于患者背后,线圈横轴与患者背部中线垂直,中心对准胸骨中点,线圈两端向胸前包裹。心脏大血管检查如使用包绕式心脏表线圈时,线圈横轴中心应正对左锁骨中线第5肋问处,然后两端分别包绕胸部并用束带固定于左侧胸壁。
(1)常规扫描方位:肺与纵隔检查常规使用轴位、冠状位,根据需要加扫矢状位及斜位。心脏大血管检查除轴、冠、矢状位外,还应获取心脏四腔心、长轴位、短轴位等功能分析位(见本章第八节)。
(2)扫描定位像:可先取冠状位sE序列T,WI作为定位像,确定轴位扫描层面;再以轴位图像作为定位像,确定其他方位扫描层面。系统具有3一PL功能时,可同时获取轴、矢、冠状定位像进行定位。
(3)成像序列:常规选用SE、GRE序列等。心脏大血管检查可选电影成像等方式(见本章第八节)。可选用流动补偿、预饱和等功能及脂肪抑制技术。胸部冠状层面成像应以左右方向、轴位和矢状位层面成像以前后方向作为相位编码方向。
《医学影像检查技术学》(第3版)是在第1、2版的基础上,根据8年来的应用和医学影像检查技术发展情况进行修订的。本次编写依然在教材中体现素质教育,遵循专业培养目标的要求,适应学生专业目标、学制和学时三个方面的特定需要,字数限定在.5
000字/学时。教材内容着重强调学生能掌握“三基”(即基础理论、基本知识和基本实践技能)。并使教材体现“五性”(即思想性、科学性、先进性、启发性和适应性)原则。
《医学影像检查技术学》(第3版)授课54学时。根据上述要求,本书编写共5章,第一章总论除介绍x线、CT、MRI、DSA检查技术的应用、综合应用的原则及PACS外,还介绍医学影像质量管理和控制。第二至第五章分别介绍相关检查技术,在各系统和部位的检查方法,对比剂应用。超声检查技术删除归入《医学超声影像学》中。第3版除对该书光盘进行了增删外,还增加了习题集。这样可以直观理解书中所讲检查技术的原理、内容与实际操作。配套的习题集紧扣本教材的核心内容。在第3版编写过程中,注重第2版教学中教师、学生反映的问题,删除较难理解且不实用的内容,增加近几年来新出现的影像检查技术,以达到全面介绍、文字简明、便于学习的目的。
天津医科大学郭宏、张乐为本书图、文稿、随书光盘做了大量工作,在此一并致谢!
由于作者水平所限,书中一定有不少缺点、错误,请读者指正,以便改进。
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医学影像检查技术学题库
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浅析影像物理学在影像检查技术中的应用_临床医学
&&&&来源:河北博才网&&阅读:190次
  【论文关键词】:影像物理学 声学 核磁共振 放射性核素
  【论文摘要】:影像物理学是各种影像检查技术的基础学科,是现代医学影像技术、肿瘤放射治疗学和核医学的基础。本文介绍了影像物理学的发展情况,阐述了影像物理学在四大医学影像中的应用.影像物理学知识解决了放射医学和核医学所涉及的物理问题,为提高临床工作水平奠定基础。  物理学的很多新理论都为医学影像检查技术带来了革新,X射线、激光、电子显微镜、核磁共振等技术为医学研究及临床应用提供了新的方法和手段,对现代生命科学的发展作出了突出的贡献.借助于某种能量与生物体的相互作用,提取生物体内组织或器官的形态、结构以及某些生理功能的信息,为生物组织研究和临床诊断提供影像信息。  20世纪中叶,一批物理学工作者进入医学领域,从事肿瘤放射治疗及医学影像的研究.并于1958年成立了美国医学物理学家协会,1963年成立了国际医学物理学组织.并将具有定量特征的物理学思想和技术引入到临床的诊断和治疗中.物理学与医学的结合不仅促进了医学的发展,也对物理学的发展起了推动作用.  1 声学的应用  超声成像90年代以来,由于数字化处理的引入,高性能微电子器件及超声换能器的出现,以及各种图像处理技术的应用,超声成像的新技术、新设备层出不穷。超声不但能显示组织器官病变的解剖学改变,同时还可应用Dopper技术检查血流量、血流方向,从而辨别器官的病理生理受损性质与程度。超声诊断采用实时动态灰阶成像,在掌握正确剂量的前提下,可连续对器官的运动和功能实施动态观察,而不会产生像X射线成像那样的累积效应及危险的电离损害。由于超声诊断具有无损伤性、检查方便、诊断快速准确、价格便宜、适用范围广泛等优点,得以在临床中迅速推广。超声波成像的物理基础是超声医学的基础,超声成像是利用超声波遇到介质的不均匀界面时能发生发射的特性,根据检测到的回波信号的幅度、时问、频率、相位等,得到体内组织结构、血液流速等信息.  2 光学的应用X射线成像  X线实际上是一种波长极短、能量很大的电磁波。医学上应用的X线波长约在0.001--0.1nm之间。X射线穿透物质的能力与射线光子的能量有关,X线的 波长越短,光子的能量越大,穿透力越强。X显得穿透力也与物质密度有关,密度大的物质对X线的吸收多,透过少;密度小则吸收少,透过多。利用差别吸收这种性质可以把密度不同的骨骼与肌肉、脂肪等软组织区分开来,者正是X线透视和摄影的物理基础。X射线成像包括X射线透视和摄影、X射线计算机体层成像. X射线计算机体层成像是以测定人体内的衰减系数为基础,采用一定的数学方法,经计算机处理,重新建立断层图像的现代医学成像技术[1].X射线的几种特殊检查技术,分别是X射线的造影技术、X射线的断层摄影、数字减影.  3 电磁学的应用磁共振成像  MRI成像的先决条件MRI成像的先决条件是被成像样品中的原子核必须具有磁性,而这种磁性源于原子核本身的自旋运动.因此,对原子核等微观粒子的自旋属性进行的深入研究是量子力学取得的重要成果之一,客观上也是MRI得以产生的知识前提.磁共振成像利用了人体内水分子中的氢核在外磁场中产生核磁共振的原理.由于人体不同的正常组织、器官以及同一组织、器官的不同病理阶段氢核的弛豫时间有显著不同,利用梯度磁场进行层面选择和空间编码就可以获得以氢核的密度、纵向弛豫时间 、横向弛豫时间作为成像参数的体内各断层的结构图像.近年来产生很多新的成像序列和技术方法.如扩散加权成像是通过测量人脑中水分子扩散的特性来反映组织的生化特性及组织结构的改变,在临床上可用于急性脑梗塞的早期诊断[2].螺旋浆扫描技术,明显消除患者因运动或金属异物造成的伪影, 可生成高分辨率、无伪影、具有临床诊断意义的理想图像。  4 原子核物理学的应用放射性核素成像  放射性核素成像的物理基础放射性核素具有放射性,利用放射性核素作踪剂,结合药物在脏器选择性的聚集和参与生理、生化功能,达到诊断疾病的目的。检察方法 有4种:扫描机、照相机、单光子发射计算机体层和正电子发射计算机体层(PET).核素检查中产生的正电子只能存在极短的时间,当它被物质阻止而失去动能时,将和物质中的电子结合而转化成光子,即正负电子对湮没.转变为两个能量为0.551 MeV的光子,并反冲发出.放射性核素在正常组织和病变组织分布不同,产生的光子强弱也有不同,PET成像技术通过探测光子对的差别形成影像.  5 结语  影像物理学在影像检查技术中的意义非常重要,对影像检查技术的发展影像深远,随着影像物理学的不断发展,新的影像技术不断出现,必将对疾病的诊?总出更大的贡献。  参考文献  [1] 张泽宝,医学影像物理基础[M].长春:吉林科学技术出版社,1998:81.  [2] 唐孝威.脑功能成像[M].合肥:中国科技大学出版社,1999. --博才网
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