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文檔簡介
5.SPECT(單光子發(fā)射CT)成像放射性同位素發(fā)射伽瑪射線,經(jīng)人體后射線衰減,射線透過晶體轉(zhuǎn)換成熒光光子,設(shè)備接收光子形成圖像。
SPECT可用來處理心臟的三維重建,也可用于腦和骨骼的研究等。SPECT圖像-腦部
2例癲癇患者SPECT圖像:發(fā)作間期低灌注(A圖),發(fā)作期高灌注(B圖)。
癲癇灶發(fā)作間期在SPECT上呈低灌注暗影,發(fā)作期變?yōu)楦吖嘧⒘劣啊PECT圖像-心臟GEMillenniumMPR/MPS單探頭SPECT
GEDSi型單探頭SPECT
GEMillenniumMG雙探頭可變角SPECT6.PET成像放射性同位素注入人體,同位素的正電子在湮滅時發(fā)射伽瑪射線,經(jīng)檢測器陣列接收,根據(jù)接收強度成像。反映活體靶組織在某一時刻的血流灌注、糖/氨基酸/核酸/氧代謝或受體的分布及其活性狀況,可同時給出相應(yīng)的活性生理功能參數(shù)。
GEAdvance第四代全身PET系統(tǒng)
GEHawkeye是超高性能的PET/SPECT和CT的組合。它的出現(xiàn)重新定義了核醫(yī)學的診斷影像。肝血池斷層影像與CT斷層影像的融合
7.光纖內(nèi)窺鏡圖像(可見光成像)腹部內(nèi)的腫瘤腹部內(nèi)窺鏡手術(shù)8.紅外圖像脈管炎患者的腿部遠紅外熱像圖,患腿由于血管疾病而血流不暢,導(dǎo)致低溫。二、各種成像技術(shù)特點比較信息載體成像儀器獲取信息應(yīng)用條件分辨力定量傷害超聲波B型超聲切面彈性像無骨,氣的軟組織2mm定性無D型超聲切面速度像無骨,氣的軟組織2mm定性無UCT切面聲衰像無骨,氣的軟組織2mm定性無X射線常規(guī)X機投影密度像骨、造影的臟器<1mm定性有X-CT切面密度像不限1mm定量有γ射線常規(guī)γ機投影功能像有血液循環(huán)組織5mm定量有ECT切面功能像有血液循環(huán)組織5mm定量有紅外線熱圖儀表面溫度像不限定性無電磁場NMR切面氫原像不限<1mm定量無三、超聲成像與其它技術(shù)比較的結(jié)論各種成像技術(shù)的關(guān)系各有所長——特異敏感癥各有所短——不敏感癥,甚至盲區(qū)臨床應(yīng)用需要相互補充,取長補短,不能完全互代。超聲成像技術(shù)優(yōu)缺點
特點:彈性信息像(B型),速度信息像(D型)優(yōu)點:安全、無損、方便、實時、價廉、應(yīng)用面廣,軟組織鑒別力強。缺點:有盲區(qū),分辨力不太高。最宜:用于大規(guī)模普查。五、超聲技術(shù)發(fā)展史19世紀末,20世紀初,相繼發(fā)現(xiàn)正、負壓電效應(yīng)。1912年,英國TITANIC號客輪撞冰山沉沒,數(shù)千人喪生,釀驚世慘案。1914-1918年,第一次世界大戰(zhàn),德國潛艇猖狂,盟國損失慘重。1921年,聲吶(SoundNavigationandRanging,簡稱SONAR)用于探測水下潛艇。1928年,出現(xiàn)超聲金屬探傷技術(shù),頻率達MHz級,波長僅mm級,使聲波方向性好,探測精確。40年代,探傷技術(shù)用于醫(yī)學,制成A型超聲診斷儀。50年代,相繼制成M型超聲心動圖儀,連續(xù)波超聲多普勒診斷儀。壓電陶瓷換能器開始應(yīng)用。60年代,超聲技術(shù)日益完善,1967年制成實時B型超聲成像儀。70年代,大規(guī)模集成電路、微型計算機技術(shù)的發(fā)展促進了超聲技術(shù)的發(fā)展。特別是B型超聲成像,DSC和DSP的出現(xiàn),使之達到功能強、自動化程度高、圖像質(zhì)量好的新水平。80年代,持續(xù)發(fā)展。1980年,美國臨床超聲成像儀數(shù)量超過X射線機,結(jié)束X射線機統(tǒng)治圖像診斷近百年歷史,宣稱進入“醫(yī)學超聲年”。雙功超聲診斷儀、彩色超聲血流圖儀
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