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文档简介
医学影像物理学医学影像物理学的定义、作用和发展历程。应用领域产科学超声成像(B-超)用于胎儿诊断与监护。骨科学X光、CT等用于诊断骨骼结构疾病。神经科学正电子发射断层扫描(PET)揭示脑结构和功能。放射治疗学磁共振成像(MRI)用于放射治疗计划和监察。研究内容成像原理各种成像方法的物理原理及其优缺点。数据处理图像数据的采集、传输、处理及分析。器材研发设计研发满足临床需要的医学影像设备。辐射安全评价和控制医学辐射对人体可能造成的损害。意义1提高诊断准确性不同成像技术的综合应用可为临床提供更全面的信息。2发展新技术新方法不断探索和研究新的成像技术及其在临床上的应用。3保障医学安全持续提高辐射安全技术水平并防止辐射伤害。技术革新计算机辅助量化诊断借助计算机技术对复杂疾病进行诊断和治疗。如人工智能辅助影像诊断。3D打印技术将患者的影像数据转化为数字模型,然后通过3D打印生产出个性化医疗器械或器官。纳米技术应用纳米粒子实现对肿瘤、炎症等异常组织的快速、精准定位及治疗。光学成像光学显微镜生物组织断层成像,可以获取细胞、组织的微观结构。光学相干成像技术用激光干涉的方法对生物组织进行高解析度的非侵入性检测。未来发展趋势1小型化医疗影像设备将会更加小巧便携2数字化影像数据大规模存储、共享、调阅,智慧化分析,助力精准医疗。3组织学显微镜超高清成像、体液检测、缺陷发掘、
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