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文档简介
未知驱动探索,专注成就专业医学影像检查技术学(暨南大学)中国大学MOOC(慕课)章节测验第一章:医学影像学概述1.1医学影像学的定义与发展医学影像学是指运用不同的影像学技术对人体进行检查和诊断的一门学科。它通过各种成像技术获得人体内部的图像,并用这些图像来帮助医生进行诊断和治疗。1.2医学影像学的分类医学影像学按照成像原理和方法的不同可以分为放射学、超声学、核医学和磁共振成像。放射学包括X射线摄影、计算机断层摄影(CT)、血管造影等。超声学是通过声波来成像,常用于孕妇和婴儿检查。核医学利用放射性同位素来进行检查和诊断。磁共振成像则利用强磁场和无线电波来成像。1.3医学影像学的应用领域医学影像学广泛应用于临床诊断和治疗。它可以用于内科、外科、骨科、妇产科等多个领域的疾病诊断和治疗。例如,在肿瘤诊断中,医学影像学可以帮助医生确定肿瘤的位置、大小和病情,从而制定治疗方案。第二章:X射线摄影技术2.1X射线的发现与应用X射线是一种电磁辐射,由于其穿透力强,可以用于成像检查。X射线是由威尔姆·康拉德·伦琴发现的,他因此获得了第一次诺贝尔物理学奖。自从X射线的发现以来,它被广泛应用于医学影像学中。2.2X射线摄影原理X射线摄影是利用X射线的穿透能力和吸收能力来进行成像。当X射线穿过物体时,被物体组织吸收的X射线的剂量与物体的密度和厚度有关。通过测量经过物体后的X射线剩余能量的差异,可以获得物体的影像。2.3X射线摄影设备与检查方法X射线摄影设备通常包括射线发生器、检查台、摄影机等。常用的X射线摄影检查方法有胸部X射线摄影、骨骼X射线摄影、腹部X射线摄影等。这些方法可以帮助医生发现各种疾病和损伤。第三章:计算机断层摄影(CT)技术3.1计算机断层摄影(CT)的发展与应用计算机断层摄影(CT)是一种通过旋转式X射线摄影来获取人体断层图像的成像技术。它由英国的艾伦·麦克劳德·柯米亚发明,并于1971年首次应用于临床。CT技术因其高分辨率和多平面重建的优势而得到广泛应用。3.2CT成像原理CT成像是利用X射线穿过物体时不同组织对X射线的吸收能力不同来进行成像的。CT扫描中,X射线通过被检查的部位,由探测器接收回来的X射线被转化为电信号,并通过计算机重建成图像。3.3CT设备与检查技术CT设备由X射线发生器、旋转扫描装置、探测器和计算机等组成。常见的CT检查包括头颅CT、腹部CT、胸部CT等。CT检查可以提供高分辨率的图像,对于各种疾病的诊断有很高的准确性。第四章:超声学检查技术4.1超声学的发展与应用超声学是利用超声波的传播和反射来进行成像的技术。它由奥地利的克里斯蒂安·多普勒发明,并于1953年首次应用于医学。超声学因其安全无创、无辐射的特点而被广泛应用。4.2超声学成像原理超声波通过传感器发射到人体组织内部,然后被组织反射回来并转换为电信号。通过测量超声波的传播时间和强度可以获得图像。不同组织对超声波的传播速度和反射强度不同,因此可以区分各种组织结构。4.3超声学设备与检查方法超声学设备由超声发生器、传感器、显示器和记录器等组成。常见的超声学检查有妇科超声、肝脏超声、心脏超声等。超声学检查无辐射,安全可靠,常用于孕妇和儿童的检查。第五章:核医学检查技术5.1核医学的发展与应用核医学是利用放射性同位素来进行诊断和治疗的一种医学技术。它由美国的乔治·冈萨雷斯发明,并于1946年首次应用于医学。核医学因其对生物体内各种代谢和功能的研究具有独特的优势而被广泛应用。5.2核医学成像原理核医学成像是通过给患者注射放射性同位素,并通过探测器测量放射性同位素的分布和活度来获得图像。放射性同位素的选择和注射量根据不同的疾病和检查目的而定。5.3核医学设备与检查方法核医学设备包括放射性同位素发生器、探测器、计算机和显示器等。常见的核医学检查有甲状腺扫描、心脏显像和骨扫描等。核医学检查可以提供生物体内各种代谢和功能的信息,对于疾病的诊断和治疗提供重要参考。第六章:磁共振成像(MRI)技术6.1磁共振成像(MRI)的发展与应用磁共振成像(MRI)是利用强磁场和无线电波来进行成像的一种医学技术。它由美国的保罗·劳特伯和彼得·马恩尼斯发明,并于1971年首次应用于医学。MRI因其对软组织的分辨率高,对病灶的显示准确而被广泛应用。6.2MRI成像原理MRI成像是利用人体组织中的水分子在强磁场作用下的信号特性来进行成像。在强磁场作用下,水分子的核磁共振会产生一系列共振信号,通过对这些信号的测量和分析可以获得图像。6.3MRI设备与检查方法MRI设备由主磁体、梯度线圈、无线电发射和接收线圈以及计算机等组成。常见的MRI检查有头颅MRI、胸腹部MRI和关节MRI等。MRI检查无辐射,对于脑部、脊柱和其他软组织结构的检查具有重要意义。以上是医学影像检查技
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