《医学影像成像原理》名词解释(附医学影像学各系统重要名词解释总结)_第1页
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文档简介

10《医学影像成像原理》名词解释第一章X线摄影〔radiography〕:是X线通过人体不同组织、器官构造的衰减作用,产生人体医疗情报信息传递给屏-片系统,再通过显定影处理,最终以X线平片影像方式表现出来的技术。X线计算机体层成像〔computedtomography,CT〕:经过准直器的X的X线束到达检测器,检测器将含有被检体层面信息X线转变为相应的电信号;通过对电信号放大,A/D转换器变为数字信号,送给计算机系统处理;计算机依据数〔¦〕分布,并以灰度方式显示人体这一层面上组织、器官的图像。磁共振成像〔magneticresonanceimaging,MRI〕:通过对静磁场〔B〕0

1到鼓励而发生磁共振现象,当RF脉冲中止后,1

H在弛豫过程中放射出射频信号〔MR信号〕,被接收线圈接收,利用梯度磁场进展空间定位,最终进展图像重建而成像的。计算机X线摄影〔computedradiography,CR〕:是使用可记录并由激光读出X线影像信息的成像板〔IP〕作为载体,经X线曝光及信息读出处理,形成数字式平片影像。数字X线摄影〔digitalradiography,DR〕:指在具有图像处理功能的计算机掌握下,承受一维或二维的X线探测器直接把X线影像信息转化为数字信号的技术。影像板〔imagingplate,IP〕:是CR系统中作为采集〔记录〕影像信息的接收器〔代替传统X线胶片〕,可以重复使用,但没有显示影像的功能。7.平板探测器〔flatpaneldetector,FPD〕:数字X线摄影中用来代替屏-片系统作为X线信息接收器〔探测器〕。8.数字减影血管造影〔digitalsubtractionangiography,DSA〕:是计算机与常规X线血管造影相结合的一种检查方法,能减去骨骼、肌肉等背景影像,突出显示血管图像的技术。9.计算机关心诊断〔computeraideddiagnosis,CAD〕:借助人工智能等生对各种医学影像进展诊断的技术。其次章X线强度〔X-rayintensity〕:指在垂直于X线传播方向单位面积上、单位时间内通过光子数量〔N〕与能量〔hν〕(hv)乘积的总和。常用X线强度表示X线的量与质。光学密度〔density,D〕:又称黑化度。指X线胶片经过曝光后,通过显影等处理在照片上形成的黑化程度。3.光鼓励发光〔photostimulatedluminescence,PSL〕:某些物质在第一次受到光〔一次X线激发光〕照耀时,能将一次激发光所携带的信息贮存下来,〔二次激光激发光荧光的现象。4.光鼓励发光物质〔photostimulatedluminescencesubstance〕:能发生光鼓励发光〔PSL〕现象的物质。第三章潜影:是感光胶片被曝光后,在胶片内部产生的微量的生银原子集团。这是一种协作发绿色荧光增感屏使用的胶片,吸取光谱的峰值约为550nm。感蓝胶片色盲片〕:是协作发蓝色荧光增感屏使用的胶片,感光乳剂的固有感色是以蓝色为主,不添加色素。其吸取光谱的峰值约为420nm。4.感光中心:就是在乳剂的制备过程中形成的微量银质点。感光效应:使感光系统〔屏-片系统〕产生的感光效果称为感光效应〔E〕。是指曝光量与所曝光量产生的密度之间关系的一条曲线,由于这条曲线可以表示出感光材料的感光特性,所以称之为〝特性曲线〞。min本底灰雾〔最小密度D〕:感光材料未经曝光,而在显影加工后局部min组合而成。指感光材料不经显影,直接在定影中处理,将卤化银全部溶解之后的密度。乳剂灰雾:指乳剂制作中,为谋求肯定的感度而产生的感光中心。带有雾可由本底灰雾减去片基灰雾得到。感光度〔S〕:是指感光材料对光作用的响应程度,也即感光材料到达肯定密度值所需曝光量的倒数。医用X线胶片感光度定义为产生密度1.0所需曝光量的倒数。反差系数〔γ值〕:称比照度〔contrast〕系数。反差系数是指特性曲线直线局部的斜率。平均斜率〔用G表示〕:连接特性曲线上指定两点密度〔0.25

D和min和min2.00 D 〕的连线与横坐标夹角的正切值。min最大密度〔D 〕:对某种感光材料来说,密度上升到肯定程度时,不max再因曝光量的增加而上升,此时的密度值称为最大密度〔D

〕。max宽容度〔L〕:是指特性曲线上直线局部在横坐标上的投影,表示的是正确曝光量的范围。增感率:增感屏的增感作用常以增感率表示。在照片上产生同等密度为1.0时,无屏与有屏所需照耀量之比称为增感率〔增感倍数或增感因数〕。16.中心X线:X线束中心局部的射线。中心线垂直于窗口平面,是摄影方向的代表。一般状况下,中心X线应通过被检部位的中心并与胶片垂直,也有时需要倾斜肯定角度经被检体射入胶片。斜射线:X线束中除中心线外的射线。在某些特别体位摄影时利用斜射线作为中心线摄影,以削减肢体影像的重叠。照耀野:指通过X线管窗口的X线束入射于成像介质的曝光面大小。X线束在照耀野内的线量分布是不均匀的。焦点的方位特性:在平行于X线管的长轴方向的照耀野内,近阳极侧等。焦点的阳极效应:阳极倾角约为20时,在平行于X线管的长轴方向上,o近阳极侧X线量少,近阴极侧的X线量多,最大值在110处,分布是非对称性o的现象。在X线管的短轴方向上,X线量的分布根本上是对称相等。实际焦点:灯丝放射的电子经聚焦后在X线管阳极靶面上的撞击面积称为实际焦点。有效焦点:把实际焦点在X线管长轴垂直方向上的投影称为X线管标称的有效焦点。照片密度:又称光学密度或黑化度,用D表示。是指X线胶片经过曝光后,通过显影等处理在照片上形成的黑化程度。X线照片比照度:X线照片上相邻组织的密度差〔亦称光学比照度〕。散射线:当X线管放射出的原发X线照耀到被检体等物体时,会产生称之为散射线。X线照片层次:指照片局部范围内组织构造微小的的密度差或比照度的显示力量。锐利度:是指在照片上所形成的影像边缘的清楚程度。照片影像相对被检体的大小和外形的转变称之为影像失真,其变化的程度称为的影像失真度。第四章体素〔voxel〕:代表肯定厚度的三维空间的人体体积单元。是一个三维的概念。像素〔pixel〕:组成数字图像的根本单元。是一个二维概念,是体素在成像平面的表现。像素值:就是像素的灰度值或强度值,一个像素只具有一个灰度值。矩阵〔matrix〕:表示由像素组成的,横成行、纵成列的数字方阵。5.采集矩阵〔acquisitionmatrix〕:每幅画面观看视野所含像素的数目。6.显示矩阵〔displaymatrix〕:监视器上显示的图像像素数目。为了保证显示图像的质量,显示矩阵一般等于或大于采集矩阵。7.视野〔fieldofview,FOV〕:拟进展检查容积的选定区域。8.比特〔bit〕:是信息量单位。二进制数的一位所包含的信息就是一比特。模/数转换〔analog/data,A/D〕:指通过某种方法把模拟量转换为数字量。同样,数字量转换为模拟量也叫做数/模转换或D/A转换。灰阶〔graysca1e〕:在影像或显示器上所呈现的黑白图像上的各点表〝灰度等级〞亮度〔或灰度〕信号的等级差异称为灰阶。原始数据〔rawdata〕:由探测器直接接收到的信号,经放大后再通过A/D转换所得到的数据。显示数据〔displaydata〕:组成某层面图像的数据,亦即该层面各体素灰度值的矩阵中的数据。图像重建〔imagereconstruction〕:用采集的原始数据经计算而得到显示图像数据的过程。信噪比〔signalnoiseratio,SNR〕:在实际的信息中一般都包含有信号和噪声。用来表征信号强度同噪声强度之比的参数称为信号噪声比。15.调制传递函数〔MTF〕:是以空间频率〔spatialfrequency〕ω为变量的函数。各个ω值都有自己的调制传递值和相位传递值。16.噪声〔noise〕:图像中可见的斑点、细粒、网纹或雪花状的特别构造,清楚度下降。量子检出效率〔detectivequantumefficience,DQE〕:成像系统的有效量子的利用率。局部容积效应〔partialvolumeeffect〕:某像素位置上可能有多个不同X线吸取系数的体素存在,该处像素的灰度值往往是多个体素灰度值依其体积所占比例而得的平均灰度值的现象。窗口技术〔windowtechnology〕:是显示数字图像的一种重要方法。即选择适当的窗宽和窗位来观看图像,使病变部位明显地显示出来。20.窗宽〔windowwidth,WW〕:表示数字图像所显示信号强度值的范围,即放大的灰度范围上下限之差。21.窗位〔windowlevel,WL〕:又称窗水平。是图像显示放大的灰度范围的平均值,即放大灰度范围的灰度中心值。22.空间分辩力〔spatialresolution〕:是指图像能区分相邻两点的力量,常用能区分两个点间的最小距离来表示。又称几何区分力。23.密度分辩力〔densityresolution〕:图像中可识别低密度差异的最小极〔数字图像灰度精度的范围〕。又称为图像的灰度区分力〔或比照度区分力〕。时间分辩力〔temporalresolution〕:成像系统对被检体组织运动部位的瞬间成像力量。图像增加:是增加图像中某些有用信息,减弱或去除无用信息。如:增加图像比照度、提高信噪比、强调组织边缘等。26.锐化〔sharpening〕:强调组织边缘的技术,能增加组织器官的图像轮廓,使图像中组织边缘清楚锐利。27.图像运算:分为代数运算和几何运算。图像代数运算是指对两幅或两像素灰度值,但不转变像素之间的相对位置关系。28.兴趣区域〔regionofinterest,ROI〕:一幅图像中含有医疗信息的区域。29.图像变换:是指将图像转换到频率域或其他非空间域的变换域中进展信息进展处理可以获得更好的图像效果。图像分割:是依据某种原则将图像分成假设干个有意义的局部,使得每像的深入处理与分析。是指利用获得的连续二维断层图像信息,依据体绘制、面绘制等运算方法,重建出反映组织三维信息的三维影像。动态范围〔dynamicrange〕压缩处理:将原始影像信号的信息范围按地显示出来。谐调〔层次〕处理〔gradationprocessing〕:也叫层次处理,主要是改变影像的比照度、调整影像的整体密度及影像信息的层次。34.谐调曲线类型〔gradationtype,GT〕:CR系统的谐调曲线是一组非就象选择X线胶片的γ值一样,针对不同的部位、不同的需要配有不同的曲线。35.旋转量〔rotationamount,GA〕:亦称转换灰度量,GA主要用来转变影像的比照度。一些CR系统的旋转量设置为-4~4〔不包括0〕,当GA=l时,表示所选择的谐调曲线上无比照度变化,相当于屏-片系统H-D曲线的γ=1,输入与输出影像的比照无变化,GA越大,比照度越大;反之比照越小。36.旋转中心〔rotationcenter,GC〕:为谐调曲线的中心密度,其值设为0.3~2.6,转变GC即转变了曲线的密度中心;GC可转变影像密度。37.移动量〔gradationshift,GS〕:亦称作灰度曲线平移量,一些CR系统的GS=-1.44~1.44,是利用微小调整以获得最优化密度,转变整幅影像的密度。降低GS值即曲线向右移减小影像密度;反之曲线向左移增加影像密度。38.空间频率处理〔spatialfrequencyprocessing〕:指CR系统对空间频率响应的调整,主要用于转变影像的锐利度。39.频率等级〔frequencyrank〕:即对空间频率范围的分级。涉及由频率处理所增加的影像频率成份的频带。频率类型〔frequencytype〕:用于调整增加系数,掌握每一种组织密度的增加程度。频率增加程度〔degreeofenhancement〕:表示频率处理中增加程度的最大值。用以掌握频率的增加程度。灰阶处理:即窗口技术,是数字影像所共有的。通过对窗宽〔WW〕、窗位〔WL〕的调整,使显示的影像符合诊断的需要。X线量子噪声:指X线量子依泊松〔Poision〕分布的统计学法则随机产生的波动。光量子噪声:是光量子依泊松分布的统计学法则随机产生的波动。平板探测器〔FPD〕:呈平板状,固定于立式胸片架或检查床的滤线器上,它是将穿过被检体的X线直接转换为电子信号,再通过A/D转换产生数字的静态和动态影像。FPD在曝光后几秒钟内即可显示图像,无需搬运,代替屏-片系统或CR中的IP作影像信息接收器。时间减影:是在注入的比照剂进入ROI之前,将一帧或多帧图像作为局部被消退,比照剂通过血管引起高密度局部被突出地显示出来。47.能量减影〔energysubtractionprocessing〕:利用物质构造的原子序数不同,在不同的X线能量下具有不同的吸取系数的特点,进展加权减影计算,也称为双能减影〔dual-energysubtraction〕、K-缘减影。进展某ROI血管造影影方法〔能量减影是利用碘在33keV四周对X线衰减系数有明显的差异这一特点进展的,故也称为K-缘减影〕。48.混合减影:是基于时间与能量两种减影方式相结合的减影方法。根本像各一帧,对这两帧能量减影图像再减影一次,即得到混合减影图像。第五章图像重建〔imagereconstruction〕:CT数据采集完成后,利用全部探测采集的数据,求解出图像矩阵中各个像素单元的吸取系数〔〕,然后构建出的二维分布图像的过程像素(pixel):图像重建的数据依据肯定规律排列,构成一个矩阵,矩阵衰减系数。CT值(CTvalue,CTnumber):人体被检组织的吸取系数x 与水的吸取系数 w的相对差值,用公式表示为:CTK值,一般定为1000。投影〔projection〕:把投照受检体后射出的X线束强度I称为投影,投影的数值称为投影值。反投影法(backprojection):又称总和法或线性叠加法,它的根本原理是影后,利用全部反投影的累加值计算各像素的值,形成CT图像。6.窗口技术(windowing):选择整个灰阶中所需要的一局部CT值进展显示,被显示的这一局部CT值称为窗口,选择窗口的操作过程,称为窗口技术。7.窗宽窗位〔windowwidthandwindowlevel〕:窗口中心的CT值称为窗中心,又称为窗位;窗口的CT值范围称为窗宽。层厚〔thick〕:由准直器设定的扫描野中心处X线束的厚度。层间隔〔step〕:相邻两扫描层面中点之间的距离。视野〔fieldofview,FOV〕:依据原始扫描数据重建CT断面图像的范围。床速〔tablespeed〕:CT螺旋扫描时检查床移动的速度,即球管旋转一周检查床移动的距离螺距(pitch):床速与准直宽度的比值13.重建间隔〔reconstructionincrement〕:被重建的相邻两层断面之间的距离。空间区分力(spatialresolution):又称为高比照度区分力,是物体与均质环境的X线线衰减系数差异的相对值大于10%时CT图像能区分该物体的力量。密度区分力〔densityresolution〕:又称为低比照度区分力,定义为物体与均质环境的X线线衰减系数差异的相对值小于1%时,CT图像能区分该物体的力量。局部容积效应〔partialvolumephenomenon〕:在同一扫描层面内,当含有两种或以上不同密度的组织时,探测器承受的X线强度是穿过这些组织后的平均值,测得的CT值也被平均化,这种现象称为局部容积效应。图像处理〔imageprocessing〕:指CT扫描完毕后,利用扫描原始数整、图像层厚的大小调整(指多层螺旋CT)、图像重建的间距调整、图像重建过滤函数的调整等。多平面重组〔multi-planerreformation,MPR〕:多平面重组是指利用CT原始断面图像的三维容积数据在任意平面上重组二维图像,该重组层面以外就似乎重做了一组其他方位的断层扫描。图像三维重建〔imagethree-dimensionalreconstruction〕:指在扫描处理后,在x、y轴的二维图像上对z轴进展投影转换及负影处理后,显示出直观的立体图像的过程。20.外表阴影法显示〔surfaceshadeddisplay,SSD〕:外表影像显示要求预先设定一个CT值阈值,计算机将三维容积数据各像素的CT值与这个阈值比据被用于重建一个三维物体的外表,然后应用计算机图形学的阴影技术进展处理,从而呈现出真实感很强的物体外表的立体图像。21.最大密度投影〔maximumintensityprojection,MIP〕:指对容积数据中线垂直的平面上,把全部投影数据通过计算机重组处理,形成MIP图像。22.容积再现(volumerendering,VR):容积再现是将三维容积数据投影到极具真实感和立体感的图像。第六章磁共振现象〔Magneticresonancephenomenon〕:将物质中具有磁矩的自旋原子核置于静磁场〔外磁场、主磁场,用B

表示〕中并受到特定频率的0现象。磁共振信号〔Magneticresonancesignal〕:当射频脉冲的作用消逝后,〔磁共振信号〕。自旋〔spin〕:原子核及质子围围着自身的轴进展旋转。相位〔Phase〕:平面内旋转的矢量与某一参照轴的夹角称为相位。同相位〔in-phase〕:多个矢量在空间的方向全都。6.离相位〔outofphase〕:多个矢量在空间的方向不全都。7.聚相位〔re-phase〕:由不同相位到达同相位的过程。失相位〔de-phase〕:由同相位变成不同相位的过程。驰豫〔relaxation〕:是指自旋质子的能级由激发态恢复到它们稳定态〔平衡态〕的过程。纵向驰豫〔longitudinalrelaxation〕:射频脉冲停顿以后,纵向磁化矢量M由最小恢复到原来大小的过程称纵向驰豫。Z纵向驰豫时间〔T〕:纵向磁化矢量M从最小恢复到平衡态磁化矢量1 Z0M的63%的时间。0横向驰豫〔transverserelaxation〕:射频脉冲停顿后,横向磁化矢量M 由最大逐步消逝的过程称横向驰豫。XY横向驰豫时间〔T〕:横向磁化矢量M

衰减至最大值63%的时间。214.T*驰豫在不均匀的B2

XY中的横向驰豫称为T0

2

*是不固定的,2随B的均匀性而转变。T0

2

衰减速度2梯度磁场〔Gradientmagneticfield〕:是一个随位置、以线性方式变化

〕叠加后,可以临时造成磁场的不均匀,使沿梯度方向的0息。频率编码〔frequencyencoding〕:频率编码梯度使沿X轴的空间位置编码方式称为频率编码。相位编码〔Phaseencoding〕:在Y方向上施加一个梯度,对信号进展编码,以确定信号来自二维空间的那一行。傅里叶变换〔FT〕:是用于特地计算含有各种频率的复合信号的一种数二维、三维傅里叶变换等。扫描时间〔scantime〕:是指完成一次数据采集的时间。20.K-空间:是一个数学概念,也称为傅里叶频率空间,或傅里叶空间。它是一个以空间频率为单位的空间坐标所对应的频率空间。21.空间频率:是指空间肯定方向上的单位距离内波动的周期数。22.T加权图像〔Tweightedimaging,TWI〕:图像的比照主要具有T1 1 1 1值依靠性,反映的是组织之间T

值的差异。123.T加权图像〔Tweightedimaging,TWI〕:图像的比照主要具有T2 2 2 2值依靠性,反映的是组织之间T

值的差异。2质子密度加权图像〔protondensityweightedimaging,PDWI〕:图像的比照主要具有质子密度依靠性,反映的是组织之间质子密度的差异。流淌效应:血液的一些特性产生了血管影像的不同表现。其重要特性包括:①在T

加权像上,血流方式影响信号强度;②在T和T1 1

加权像上,血2液的氧化状态影响信号强度。用来表示物质转变其所处外磁场的力量,即被磁化的力量。不同的组织磁敏感性能不同。临床上使用的一些外源性的,可用来提高某些组织与其四周组织比照的物质。化学位移:因电子环境(即核外电子构造)不同引起的共振频率的差异称作〝化学位移〞。弥散:分子的弥散运动会影响组织的T位,而使信号有肯定的降低。

和T值。弥散运动会导致失相1 2磁化传递比照:MR信号主要来自于游离态的水质子,而结合态的水质子可以影响MR信号。游离态的水质子T

值较长,其产生共振的频率范围较2小,而结合态的水质子T

值较短,其产生共振的频率范围较大。2脉冲序列〔pulsesequence〕:是指具有肯定带宽、肯定幅度的射频〔RF〕脉冲与梯度脉冲组成的脉冲程序。重复时间〔repetitiontime,TR〕:是指从第一个RF鼓励脉冲消灭至下一周期同一脉冲消灭时所经受的时间。TR掌握着MZ

恢复的程度,因而打算着图像的T

加权程度。1回波时间〔echotime,TE〕:是指第一个RF脉冲到回波信号产生所需要的时间。TE掌握着M 衰减的程度,因而打算着图像的T

加权程度。XY有效回波时间〔effectiveechotime,ET

2〕:是指在最终图像上反映出effET

eff

一般位于回波链的中点,当相位编码梯度的幅度为零或在零四周时,所采集信号的回波时间就是ET得出不同的图像比照度。

。选用不同的ETeff

将eff回波间隔时间〔echotrainspacing,ETS〕:是指快速自旋回波序列回波链中相邻两个回波之间的时间间隔。ETS打算序列回波时间的长短,关系到图像的比照度。反转时间〔inversiontime,TI〕:是指在反转恢复脉冲序列中,180反转脉冲与90很大影响。

o鼓励脉冲之间的时间。TI的长短对最终的信号和图像比照度都有o翻转角〔flipangle〕:是指在RF脉冲的鼓励下,宏观磁化强度矢量M0

方向的角度。0信号鼓励次数〔numberofexcitations,NEX〕:也称信号采集次数〔numberofacquisitions,NA〕,是指每次相位编码时收集信号的次数。NEX取得越大,所需要的扫描时间就越长。饱和现象:是指在RF脉冲作用下,低能态的核吸取能量后向高能态跃迁,假设高能态的核不准时回到低能态,则低能态的核将削减,系统对RF脉冲的吸取也削减或完全不吸取,从而导致磁共振信号削减或消逝的现象。40.弥散成像〔diffusion〕:也称为集中成像,是测量活体水分子随机运动状况,利用成像平面内水分子弥散系数〔D〕的变化来产生图像比照度的成像方法。灌注成像〔perfusion〕:是通过承受比照剂首次经过和动脉自旋标记的结合快速扫描技术EPI而建立起来的动态MRI技术。功能成像〔FMRI〕:是一种检测受检者承受外在刺激后因激活局部脑组织产生氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白相对削减,而引起脑部皮层MR信号变化的方法。FMRI用于皮层中枢功能区的定位。磁共振波谱〔MRS〕:是利用分子的化学位移分析生物化学的构造和含量的检测方法。信噪比〔SNR〕:是指检测到的组织信号强度与背景噪声强度之比。45.比照噪声比〔contrasttonoiseration,CNR〕:是指两种不同组织信号强度差异与背景噪声的标准差之比〔C/N〕。:是指图像上均匀物质信号强度偏差。偏差越大,则均匀度越低。鼓励次数〔NEX〕:也称平均次数〔NSA〕。SNR与NEX1/2

成正比,接收带宽〔bandwidth〕:是指读出梯度采集频率的范围。第七章图像存储与通讯技术1.PACS:即图像存储与通讯系统〔picturearchivingandcommunicationsystem〕,是医院用于医疗设备〔CR、DR、DSA、CT、MRI、超声、核医学〕输技术,实现医学图像信息的数字化存储、传输、处理和治理。2.HIS:即医院信息系统(HospitalInformationSystem)。主要包括门诊、子系统。3.RIS:即放射信息系统(RadiologyInformationSystem)。是放射科的登记、分诊、影像诊断报告以及放射科的各项信息查询、统计等工作的治理系统,RIS系统与PACS系统严密相连,构成医院数字医疗设备、影像及报告治理的解决方案。一般RIS是HIS的子系统。4.DICOM:即数字影像和通信标准〔DigitalImagingandCommunicationsinMedicine〕。该标准定义了包括病人信息、检查信息和相加便利与计算机进展处理。医学影像学各系统重要名词解释总结总论:MRA:磁共振血管成像,是使血管成像的MRI技术,一般无需注射比照剂即可使血管显影安全无创,可用多角度观看,但目前MRA显示小血管和小病变仍不够满足,还不能完全代替DSA.EPI:回波平面成像,目前成像速度最快的技术,可在30ms内采集一幅完整的图像。EPI技术可与全部常规成像的序列进展组合。MRS:磁共振波谱,是利用MR中的化学位移现象来确定分子组成及空间分布的一种检查方法,是一种无创性的争论活体器官组织代谢、生物变化及化合物定量分析的技术。4.MR水成像:是承受长TRTET2加权,从而使体内静态或缓慢流淌的液MIP重建,可得到类似对水器官进展直接造影的图像。窗宽windowwidt:指图像上16个灰阶所包括的CT值范围,在此CT均以不同的模拟灰度显示,CT值高于此范围的组织均显示为白色,而CT值低于此范围的组织均显示为黑色。窗位windowleve:又称窗中心,一般应选择观看组织的CT像图像的亮度,提高窗位图像变黑,降低则变白。伪影〔artifac:在扫描和处理信息过程中,由于某种或某几种缘由而消灭的人体本身并故障伪影等。voxeCT图像是假定将人体某一部位有肯定厚度的层面分成按矩阵排列的假设干个小立方体,即根本单元,以一个CT值综合代表每个单元内的物质密度,这些小单元即称为体素。HRCT:高区分率CT扫描,承受薄层扫描,高空间区分率算法重建及特别的过滤处理,可取得有良好空间区分率的CT图像,对显示小病灶及微小构造优于常规CT扫描。10.CTVE:CT仿真内镜成像,容积数据同计算机领域的虚拟现实结合,模拟内镜检查的过空间区分力〔spatialresolutio:在肯定密度差前提下,图像中可识别的组织的空间几何尺寸的最小极限,即影像中微小构造的区分力量。比照增加扫描〔contrastenhancemen:经静脉注入水溶性有机碘剂,于病变部位再行扫特点确定病变性质。EBCT:又称UFCT,是用由电子枪放射电子束轰击四个环靶所产生的X线进展扫描,一50ms,可行CT电影观看。MSCT:多层螺旋CT,承受多排探测器矩阵,每排探测器矩阵可单独完成一层图像重建,也可多排探测器数据共同完成一层图像重建。简洁内容:1、人工比照:人为引入一种物质到人体器官或间隙使其产生密度差异而形成的比照称人工比照2、自然比照:人体不同器官、组织自然存在的密度差,称自然比照3、CT:ComputedTomographyX线束对人体某选定部位逐层扫描,通过测定透过X线像技术。4、MRI:MagneticResonanceImaging利用磁共振现象所产生的信号重建图像的成像技术。5、PACS:PictureArchivingandCommunicatingSystem,即图像存储与传输系统6、介入放射学:以影像诊断为根底,并在影像设备的导向下,将特定的诊疗器械导入病变诊疗相结合等优点。7、CR:以影像板〔IP〕代替X线胶片作为成像介质,IP上的影像信息需要经过读取、图像处理从而显示图像的检查技术。8、DDRXX线信号转换成电信号,再行数字化,进而显示图像的检查技术。9、CT值:依据人体组织对X线不同的吸取系数,换算成数值,反响不同吸取系数组织的密度。10、T1:即纵向弛豫时间常数,指纵向磁化矢量从最小值恢复至平衡状态的63%所经受的弛豫时间。11、T2:即横向弛豫时间常数,指横向磁化矢量由最大值衰减至37%所经受的时间,是衡量组织横向磁化衰减快慢的尺度。12、MRA:是指利用血液流淌的磁共振成像特点,对血管和血流信号特征显示的一种无制造影技术。13、T1WI:即T1加权成像,指MRI图像主要反响组织间T1特征参数的成像,反映组织间T1的差异,有利于观看解剖构造。14、T2WI:即T2加权成像,指MRI图像主要反响组织间T2特征参数的成像,反映组织间T2的差异,有利于观看病变组织。骨肌关节系统:osteoporosi管扩大和骨小梁削减。imbedibilityfracturX线片上并不显示透亮的骨折线,反而表现为密度增加的条带状影,系因相互嵌入的骨断端重叠所致。3.骺离骨折(epiphysealfracture):骨折发生在儿童长骨,由于骨骺尚未与干骺端结合,外力可X骺端对位特别。还可以是骺于干骺端一并撕脱。Colles2cm~3cm以内的横行或粉碎性骨折,骨折远端向背侧移位,断端向掌侧成角畸形,可伴尺骨茎突骨折。Schmorl结节:椎间盘突出时,椎体边缘,尤其是后缘消灭骨赘,髓核向椎体脱出,称为Schmorl结节。BrodieX线表现为:圆形,椭圆型或不规章骨质破坏区,边缘整齐,四周有硬化带,无骨膜增生,无软组织肿胀。7.Garre骨髓炎:硬化型骨髓炎,特点是骨质疏松硬化,骨膜增生明显,骨皮质增厚,骨髓腔变窄,骨干增粗,边缘不整。8.“泥沙状”死骨:发生骨结核时,在骨质破坏区有时可见碎屑状死骨,密度不高,边缘模糊,称“泥沙状”死骨,这是骨结核的特征性表现。rachiticrosar:佝偻病时,肋骨前端由于软骨增生膨大,形成串珠状。关节退行性变degenerationofjoin骨性关节面骨质增生硬化,并于骨缘形成骨赘。关节囊肥厚,韧带骨化。关节强直〔ankylosisofjoin:可分为骨性和纤维性两种。骨性强直是关节明显破坏后,X两侧骨端。纤维性关节强直也是关节破坏的结果,虽然关节活动消逝,但X线上仍可见狭窄的关节间隙,且无骨小梁贯穿。dislocationofjoin简洁内容:骺端完全结合,即骺线完全消逝时的年龄。骨质疏松――指肯定单位体积内正常钙化的骨组织削减,即骨组织的有机成分和钙盐都减X线表现主要是骨密度减低,骨小梁变细、削减,骨皮质变薄。X线表现为骨密度减低,骨小梁和骨皮质边缘模糊。骨质破坏――局部骨质为病理组织所代替而造成的骨组织消逝X线表现为骨质局限性密度减低,骨小梁稀疏、消逝而形成骨质缺损。X骼的增大。骨小梁增粗、增多、密集,骨皮质增厚、致密。骨质坏死――骨组织局部代谢停顿X线表现为骨质局限性密度增高。X线表现为与骨皮质平行排列的线状、层状或花边状致密影。X线表骨破坏和缺损。呼吸系统:波浪膈:由于膈肌附着于不同的肋骨前端,有时在深吸气时膈肌受肋骨的牵引所致横膈呈波浪状。纵隔摇摆:一侧主支气管内异物引起不完全堵塞时,两侧胸腔压力失去平衡,呼气时患侧胸腔内压上升,纵隔向健侧移位,吸气时纵隔恢复原位,称纵隔摇摆。肋骨融合fusionofri:相邻两条肋骨的骨性融合,局部肋间隙消逝,多见于56肋。肺门角lunghilumangl:两侧肺门可分上、下部相交形成一钝角,称肺门角。肋膈角costophrenicangl:正位胸片上,膈外侧渐渐向下倾斜,与胸壁间形成锋利的夹6.心膈角cardiophrenicangl:正位胸片上,膈内侧与心脏形成的夹角。肺实变alveolarconsolidatio及细胞所代替,而形成实变。多见于各种急性炎症、渗出性肺结核、肺出血和肺水肿。空洞cavit死组织,肉芽组织,纤维组织,肿瘤组织等形成,可分厚壁空洞核薄壁空洞。空腔intrapulmonaryaircontainingspac肺囊肿及肺气囊等都属于空腔。空气半月征:偏心型空洞与壁之间形成半月形空气影,称空气半月征,为空洞内曲菌球的特征性表现。兔耳征:肺恶性肿瘤多呈浸润性生长,边缘不锐利,常有短细毛刺向四周伸出,靠近胸时,形似兔耳。〔pleuralindentatio刺向四周伸出,靠近胸膜时可有线状,幕状或星状影与胸膜相连而形成胸膜凹陷征。分叶征lobulationsig块,称分叶征,多见与肺癌。空泡征:瘤体内有时可见直径1mm~3mm的低密度影,称空泡征。毛刺征spiculationsig:瘤体边缘可见不同程度的棘状突起,称毛刺征。KerleyA、B、C线:间质性肺水肿时,不同部位的肺泡间隔水肿增厚形成的小叶间隔线。KerleyA线自肺野外围斜行引向肺门5~6c0.~1cKerleyB线位于肋膈角区,水平横行,长2~3cm,宽1~3mm,常见于二尖瓣狭窄及慢性左心衰竭。KerleyC线位于肺下野,呈网格状,常见于肺静脉高压明显加重者。胸膜下线〔subpleurallin:肺纤维化时,由于广泛的小叶间隔增厚,相邻增厚的小叶间隔相连,在胸膜下1cm以内,可见与胸壁平行的弧形线状影,长2cm~5cm,称胸膜下线。18.胸膜尾征:包裹性胸腔积液表现为自胸壁向肺野突出的凸镜型液体样密度影,基底宽而紧贴胸壁,与胸壁的夹角多位钝角,边缘光滑,邻近的胸膜多有增厚,形成胸膜尾征。19轨道征tramlinesig:柱状型支气管扩张时,当支气管水平走行而与CT层面平行时表现为轨道征。戒指征signe-ringsig:柱状型支气管扩张时,当支气管核CT表现为管壁圆形透亮影,呈戒指征。指状征:支气管扩张时,当扩张的支气管腔内布满粘液栓时,表现为棒状或结节状高密度阴影,称为“指状征原发综合征:原发性肺结核时,X线特征表现为:a、原发浸润b、淋巴管炎c、肺门、纵隔淋巴结肿大。这三个特征表现同时消灭,形似哑铃状,又称哑铃征。卫星灶satelliteopacitie24.浮莲征:寄生虫囊肿如包虫囊肿穿破后,局部囊液排出可形成气液面以及囊塌陷漂移于液面上。界面征:不同的病理组织在肺间质内聚拢,可以导致间质增厚,与含气肺组织比照的界面消灭不同称为界面征横“S”征/反“S”征:发生右上叶中心型肺癌时,X线可见右肺门肿块与右上叶不张相连,构成形似S横着写的征象,为右上叶中心型肺癌特征性表现。循环系统:1线表现为肺门影增大,肺纹增多、增粗,构造清楚,透视下见肺门舞蹈征。2、肺淤血:由各种缘由导致肺静脉血回流受阻,血液郁滞于肺内X线表现为肺门影增大,纹理增多、增粗,构造模糊,消灭反射性血管痉挛时,上肺野纹理增粗,下肺野纹理变细。3X肺纹理稀有,肺野透亮度增高。4、肺静脉高压:由各种缘由导致肺静脉血回流受阻,肺静脉压力增高,因此具有肺淤血的X线表现,另外,在肺淤血的根底上还将消灭间质性肺水肿和〔或〕肺泡肺水肿的表现。5、间质性肺水肿:肺淤血进一步进展的结果,除肺淤血的表现外尚有肺野密度增高,消灭网状肺纹,消灭克氏A、B、C线。6,X线表现:一侧或两侧肺内多片或融合成大片的渗出性病变,常以肺门为中心,分布于肺野中、内带,假设是双侧,常对称呈蝶翼状分布。7、肺动脉高压:由于各种缘由导致肺动脉压力上升,X线表现:肺动脉段明显突出;肺门动脉血管扩张〔右下肺动脉干横径>15m,而肺野中、外带血管变细;透视下见肺门舞蹈征;右心室增大。蝶翼征butterflysigX线上见大片状模糊阴影聚拢于以肺蝶的两翼状阴影,肺尖、肺底和肺外围局部清楚。盔甲心:结核性心包炎的心包积液量多较大,常引起广泛粘连导致缩窄性心包炎,增厚的心包可呈盔甲样包绕心脏,此时常伴有钙化,称“盔甲心10.F4/TOF:法洛四联症,为一种先天性心脏病,病理畸形为:肺动脉狭窄,室间隔缺损,主动脉骑跨,右心室肥厚,其中以肺动脉狭窄和室间隔缺损为主要畸形。消化系统:胁腹线flankstrip10肋骨下端,向下延长到髂凹而渐渐消逝,称胁腹线。贲门切迹cardiaincisur角切迹。胃泡gastricbubbl:立位时,胃底内含气,称为胃泡。蜗牛胃snail-shapedstomac门与贲门靠近,形成蜗牛胃。cucurbit-shapedstomac形成葫芦胃。肝角:肝下缘与肝外缘相交形成肝角,一般呈锐角。粘膜相,充盈相,加压相见八年制教材P.305充盈缺损fillingdefec:指消化道管壁向管腔内局限性突起时,在X腔内由钡剂勾画出的消化道轮廓形成局限性的内凹转变。憩室diverticulu:消化管壁局部发育不良,肌壁薄弱和内压增高致该处管壁膨出于器X线表现为器官轮廓外的囊袋状突起,粘膜可伸入其内,可有收缩,形态可随时间而发生变化,与龛影不同。鸟嘴征:食管中下段及贲门痉挛狭窄并发食管中上段扩张,当食管内存大量液体时,钡腔,称胃鸟嘴征。鱼肋征:空肠梗阻的重要X线征象,表现为在扩大的空肠内见到密集排列的线条状或弧线状皱襞,形似鱼肋骨样。驼峰征:蛔虫性小肠梗阻的典型X线表现,在立位腹部平片表现为扩张的肠管内有软组织密度影突出于液平面之上,呈驼峰状。假肿瘤征pseudotumorsig大很大时,形似肿瘤,称假肿瘤征。三叶草样变形:十二指肠壶腹部溃疡愈合时形成瘢痕组织,严峻时可形成狭窄,伴憩室形成可使壶腹部呈三叶草样。粘膜线hamptonlin:溃疡发生时,位于龛影口部一宽约2mm的光滑透亮线。项圈征collarsig:溃疡发生时,位于龛影口部宽约10mm的透亮带,形如项圈。狭颈征:溃疡发生时,位于龛影口部上下端明显狭小,对称光滑透亮影,形如颈状。痉挛切迹incisur19.穿透性溃疡〔penetratingulce:消化性溃疡中一种特别类型,龛影深而大,深度多超过1cm以上,口部有较宽大透亮带。穿孔性溃疡nemomen,perforatingulce囊袋状,其中常消灭液面和分层现像即气液钡三层或气钡两层现象。胼胝性溃疡callousulce:消化性溃疡中一种特别类型,龛影大,但直径不超过1cm,有较宽透亮带伴粘膜纠集。粘膜纠集:消化道粘膜皱襞从四周向病变区集中,呈车辐状或放射状。激惹征:十二指肠球部溃疡发生时,由于有炎症刺激,表现为钡剂快速通过球部不易停留,快速排空。皮革胃〔leatherbottlestomac皮革袋。指压征〔fingerpressuresig口部有向龛影隆起的不规章的环状压迹,形似手指压迫样,加压后显示清楚。裂隙征〔尖角征的裂开痕迹或两个癌结节间的凹陷。环堤征:溃疡型胃癌发生时,在正位上围绕龛影的宽窄不一的不规章透亮带,切线位呈半弧形,为肿瘤破溃后留下的隆起边缘。跳动征:溃疡型肠结核发生时,因回盲部炎症溃疡形成,钡剂通过此段时格外快速,不则充钡正常,时溃疡型结肠核典型表现。29.“1”字征:增殖型肠结核,盲肠和升结肠管腔狭窄,缩短,僵直,狭窄的回

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