医学影像基础与临床应用.ppt
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1、医学影像基础与临床应用,上海交通大学附属第六人民医院放射科 庄奇新 Shanghai 200233,医学影像基础与临床应用,W.RoentgenX线成像奠基人(1845-1923),1893年德国物理学家伦琴发现了X射线,知道了X射线可以使涂有溴化银的胶片曝光成像,逐步将其用于人体器官成像,医学影像由此而起步。,医学影像基础与临床应用,X线透视、摄片机;胃肠造影机、钼靶乳腺摄影机;间接数字X线摄影(CR)、直接数字X线摄影(DR);数字减影血管造影(DSA);,W.RoentgenX线成像奠基人(1845-1923),普通X线机与数字X机的比较,医学影像基础与临床应用,二十世纪七十年代Houn
2、sfield发明了CT(Tomography,x-ray computed)第一代单层(头颅)CT:螺旋CT多层CT(16、64、128、320、640层)电子束CT双能CT(dual energy CT)双球管、双探测器宝石(能谱)CT 宝石探测器PET/CT,HounsfieldCT成像奠基人(1919-2004),CT机组成,一、扫描机架 1.X线球管(x-ray tube)2.探测器(detectors)3.数字采集系统(image processing algorithms)4.旋转机械装置(rotating gantrie)二、计算机系统 1.主计算机 2.阵列处理器三、操作台 1
3、.条件设置控制 2.图像显示和存储系统,窗位与窗宽调节,6,普通(Conventional CT),球管与弧形的 探测器同步旋转每扫一层面床面 推进一定的间距,7,螺旋CT(Helical CT),球管与探测器在滑环上360度环形旋转的同时床沿纵轴方向连续平直移动多层面螺旋CT由单排探测器改为多排探测器,一次扫描可产生多幅图像,8,CT检查的优点,CT检查的优点,腰椎骨折CT扫描,脊柱滑脱和椎弓根蹦裂,脊柱滑脱和椎弓根蹦裂,128层CT冠脉CTA,医学影像学进展与临床,磁共振现像(Magnetic resonance imaging)是1946年,由斯坦福大学Bloch和哈佛大学Purcell
4、同时发现1952年两人因此同获诺贝尔物理学奖20世纪70年代,MRI技术才与医学联系起来1978年第一幅人体MRI图像问世,80年代初用于临床,并得到了迅猛发展。,LauterburMR成像奠基人(1929-2007),医学影像学进展与临床,X线机、CT和DSA都是利用X射线成像MRI是利用人体内存在的自旋的原子核在磁场中与电磁波相互作用产生信号成像低磁场(0.10.5)MRI 中磁场(0.51.5)MRI 高磁场(1.53.0T)MRI 目前已经有7.0TMRI和MEI PET应用,上海第六人民医院目前使用的1.5Tesal MRI 0.25T开放式MRI(专用于四肢关节)和2台3.0Tes
5、al MRI,MRI成像原理,组成物质的原子(atom),由电子(electron)和原子核构成原子核内有质子(proton,带正电)和中子(neutron,带负电)原子核内质子和中子配对排列,若质子或中子数是奇(单)数,此核带电(H,C,F,P,Na等)带电核子是MR观察对象H的化学结构最简单(只有1个带电质子),人体2/3组织带H(H2o),临床确定H核(质子)为观察对象,称“质子图象”,MRI成像原理,地球是一个大磁场带电质子在自旋运动中产生磁场人体内的磁场称为“内磁场”在MR磁场外,人体质子的排列是任意的进入磁场(MR机)后,质子顺着磁场的轴排列,方向与磁场一致或相反(磁化),并环绕磁
6、场轴旋转运动(进动),MRI成像原理,质子与主磁场成一定角度,按一定的频率转动 进动进动频率与磁场强度呈正比,MRI成像原理,人体进入磁场前质子排列杂乱无章进入磁场中,质子呈有序排列大部分与主磁力线平行呈低能状态,小部分与主磁力线相反呈高能状态,MRI成像原理,进入磁体的质子被磁化后,用特定频率的射频脉冲从90度或180度等方向激发受捡部位质子,质子吸受射频波的能量后而产生共振,被激发的质子从低能跃升到高能,产生自旋轴相位的变化。当射频脉冲停止后,质子从高能到低能,同时释放能量回复到原来按磁力线方向的排列,这些能量和相位的变化产生的信号就是磁共振信号。,MRI成像原理,质子从高能到低能的恢复过
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