CT、DR、PET等等傻傻的分不清,帶你認識大型醫療儀器
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公衛醫師特特
1/14 B超是利用超聲波技術來探測人體的一種技術,根據聲波反饋的情況構建器官影像的一種儀器。
2/14 CT(Computed Tomography),即電子計算機斷層掃描,它是利用精確準直的X線束、γ射線、超聲波等,與靈敏度極高的探測器一同圍繞人體的某一部位作一個接一個的斷面掃描,具有掃描時間快,圖像清晰等特點,可用於多種疾病的檢查;根據所採用的射線不同可分為:X射線CT(X-CT)、超聲CT(UCT)以及γ射線CT(γ-CT)等。
3/14 DR系統,即直接數字化X射線攝影系統,是由電子暗盒、掃描控制器、系統控制器、影像監示器等組成,是直接將X線光子通過電子暗盒轉換為數字化圖像,是一種廣義上的直接數字化X線攝影。而狹義上的直接數字化攝影即DDR(DirectDigit Radiography),通常指採用平板探測器的影像直接轉換技術的數字放射攝影,是真正意義上的直接數字化X射線攝影系統。按照探測器類型主要分為非晶硅平板DR(主流)、非
4/14 PET:全稱為:正電子發射型計算機斷層顯像(Positron Emission Computed Tomography),是核醫學領域比較先進的臨床檢查影像技術。其大致方法是,將某種物質,一般是生物生命代謝中必須的物質,如:葡萄糖、蛋白質、核酸、脂肪酸,標記上短壽命的放射性核素(如F18,碳11等),注入人體後,通過對於該物質在代謝中的聚集,來反映生命代謝活動的情況,從而達到診斷的目的
5/14 ECT(EmissionComputedtomography)是單光子發射型計算機斷層儀,是同位素發射計算機輔助斷層顯像的英文縮寫。其原理是利用儀器探測人體內同位至素的動態分佈而成像;特點是可作功能、代謝方面的影偈觀察。ECT是由電子計算機斷層(CT)與核醫學示蹤原理相結合的高科技技術。ECT包括SPECT和PET。(包括上圖的PET)
6/14 伽瑪刀,又稱立體定向伽瑪射線放射治療系統,是一種融合現代計算機技術、立體定向技術和外科技術於一體的治療性設備,它將鈷-60發出的伽瑪射線幾何聚焦,集中射於病灶,一次性、致死性的摧毀靶點內的組織,而射線經過人體正常組織幾乎無傷害,並且劑量銳減,因此其治療照射範圍與正常組織界限非常明顯,邊緣如刀割一樣,人們形象的稱之為“伽瑪刀”。
7/14 高壓氧艙,各種缺氧症的治療設備。艙體是一個密閉圓筒,通過管道及控制系統把純氧或淨化壓縮空氣輸入。艙外醫生通過觀察窗和對講器可與病人聯繫。大型氧艙有10~20個座位。
8/14 x光機是產生X光的設備,其主要由X光管和X光機電源組成,而X光管又由陰極燈絲 (Cathod)和陽極靶(Anode)以及真空玻璃管組成,X光機電源又可分為高壓電源和燈絲電源兩部分,其中燈絲電源用於為燈絲加熱,高壓電源的高壓輸出端分別家在陰極燈絲和陽極靶兩端,提供一個高壓電場使燈絲上活躍的電子加速流向陽極靶,形成一個高速的電子流。根據x光穿透能力不同形成人體的影像。
9/14 核磁共振應用:核磁共振成像(MRI)檢查已經成為一種常見的影像檢查方式,核磁共振成像作為一種新型的影像檢查技術,不會對人體健康有影響,但六類人群不適宜進行核磁共振檢查:即使安裝心臟起搏器的人、有或疑有眼球內金屬異物的人、動脈瘤銀夾結紮術的人、體內金屬異物存留或金屬假體的人、有生命危險的危重病人、幽閉恐懼症患者等。不能把監護儀器、搶救器材等帶進核磁共振檢查室。原理主要是質子共振。
10/14 ​數字減影血管造影 (DSA )是通過電子計算機 進行輔助成像的血管造影 方法,是70年代以來應用於臨床的一種嶄新的X線檢查新技術。它是應用計算機程序進行兩次成像完成的。在注入造影劑之前,首先進行第一次成像,並用計算機將圖像轉換成數字信號儲存起來。注入造影劑後,再次成像並轉換成數字信號。兩次數字相減,消除相同的信號,得知一個只有造影劑的血管圖像。
11/14 體外衝擊波碎石術(ESWL)是通過體外碎石機產生衝擊波,由機器聚焦後對準結石,經過多次釋放能量而擊碎體內的結石,使之隨尿液排除體外。自80年代初德國多尼爾公司第一臺體外碎石機問世以來,國外體外碎石治療已達數百萬例,已成為治療尿石症的常規首選方法。
12/14 醫用電子迴旋加速儀,配合PET等工作。
13/14 醫用加速器是生物醫學上的一種用來對腫瘤進行放射治療的粒子加速器裝置。帶電粒子加速器是用人工方法藉助不同形態的電場,將各種不同種類的帶電粒子加速到更高能量的電磁裝置,常稱粒子加速器,簡稱為加速器。 要使帶電粒子獲得能量,就必須有加速電場。依據加速粒子種類的不同,加速電場形態的不同,粒子加速過程所遵循的軌道不同被分為各種類型加速器。目前國際上,在放射治療中使用最多的是電子直線加速器。
14/14 質子治療系統:質子刀為質子加速器的一種商業應用;其主要的應用領域在醫學上為癌症腫瘤的放射性治療,而在半導體或太陽能科學上則是切割晶圓或太陽能基板。
2017-08-27

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